Silence the compiler warning differently. The
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAG.cpp
1 //===-- SelectionDAG.cpp - Implement the SelectionDAG data structures -----===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements the SelectionDAG class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
14 #include "llvm/Constants.h"
15 #include "llvm/GlobalAlias.h"
16 #include "llvm/GlobalVariable.h"
17 #include "llvm/Intrinsics.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
20 #include "llvm/CallingConv.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetData.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
30 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
31 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
32 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
34 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
35 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
36 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
37 #include <algorithm>
38 #include <cmath>
39 using namespace llvm;
40
41 /// makeVTList - Return an instance of the SDVTList struct initialized with the
42 /// specified members.
43 static SDVTList makeVTList(const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs) {
44   SDVTList Res = {VTs, NumVTs};
45   return Res;
46 }
47
48 static const fltSemantics *MVTToAPFloatSemantics(MVT::ValueType VT) {
49   switch (VT) {
50   default: assert(0 && "Unknown FP format");
51   case MVT::f32:     return &APFloat::IEEEsingle;
52   case MVT::f64:     return &APFloat::IEEEdouble;
53   case MVT::f80:     return &APFloat::x87DoubleExtended;
54   case MVT::f128:    return &APFloat::IEEEquad;
55   case MVT::ppcf128: return &APFloat::PPCDoubleDouble;
56   }
57 }
58
59 SelectionDAG::DAGUpdateListener::~DAGUpdateListener() {}
60
61 //===----------------------------------------------------------------------===//
62 //                              ConstantFPSDNode Class
63 //===----------------------------------------------------------------------===//
64
65 /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
66 /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
67 /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
68 /// two floating point values.
69 bool ConstantFPSDNode::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
70   return Value.bitwiseIsEqual(V);
71 }
72
73 bool ConstantFPSDNode::isValueValidForType(MVT::ValueType VT, 
74                                            const APFloat& Val) {
75   assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Can only convert between FP types");
76   
77   // PPC long double cannot be converted to any other type.
78   if (VT == MVT::ppcf128 ||
79       &Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
80     return false;
81   
82   // convert modifies in place, so make a copy.
83   APFloat Val2 = APFloat(Val);
84   return Val2.convert(*MVTToAPFloatSemantics(VT),
85                       APFloat::rmNearestTiesToEven) == APFloat::opOK;
86 }
87
88 //===----------------------------------------------------------------------===//
89 //                              ISD Namespace
90 //===----------------------------------------------------------------------===//
91
92 /// isBuildVectorAllOnes - Return true if the specified node is a
93 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are ~0 or undef.
94 bool ISD::isBuildVectorAllOnes(const SDNode *N) {
95   // Look through a bit convert.
96   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
97     N = N->getOperand(0).Val;
98   
99   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
100   
101   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
102   
103   // Skip over all of the undef values.
104   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
105     ++i;
106   
107   // Do not accept an all-undef vector.
108   if (i == e) return false;
109   
110   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
111   // elements.
112   SDOperand NotZero = N->getOperand(i);
113   if (isa<ConstantSDNode>(NotZero)) {
114     if (!cast<ConstantSDNode>(NotZero)->isAllOnesValue())
115       return false;
116   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(NotZero)) {
117     if (!cast<ConstantFPSDNode>(NotZero)->getValueAPF().
118                 convertToAPInt().isAllOnesValue())
119       return false;
120   } else
121     return false;
122   
123   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
124   // undefs.
125   for (++i; i != e; ++i)
126     if (N->getOperand(i) != NotZero &&
127         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
128       return false;
129   return true;
130 }
131
132
133 /// isBuildVectorAllZeros - Return true if the specified node is a
134 /// BUILD_VECTOR where all of the elements are 0 or undef.
135 bool ISD::isBuildVectorAllZeros(const SDNode *N) {
136   // Look through a bit convert.
137   if (N->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
138     N = N->getOperand(0).Val;
139   
140   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) return false;
141   
142   unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
143   
144   // Skip over all of the undef values.
145   while (i != e && N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
146     ++i;
147   
148   // Do not accept an all-undef vector.
149   if (i == e) return false;
150   
151   // Do not accept build_vectors that aren't all constants or which have non-~0
152   // elements.
153   SDOperand Zero = N->getOperand(i);
154   if (isa<ConstantSDNode>(Zero)) {
155     if (!cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue())
156       return false;
157   } else if (isa<ConstantFPSDNode>(Zero)) {
158     if (!cast<ConstantFPSDNode>(Zero)->getValueAPF().isPosZero())
159       return false;
160   } else
161     return false;
162   
163   // Okay, we have at least one ~0 value, check to see if the rest match or are
164   // undefs.
165   for (++i; i != e; ++i)
166     if (N->getOperand(i) != Zero &&
167         N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
168       return false;
169   return true;
170 }
171
172 /// isScalarToVector - Return true if the specified node is a
173 /// ISD::SCALAR_TO_VECTOR node or a BUILD_VECTOR node where only the low
174 /// element is not an undef.
175 bool ISD::isScalarToVector(const SDNode *N) {
176   if (N->getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
177     return true;
178
179   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
180     return false;
181   if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF)
182     return false;
183   unsigned NumElems = N->getNumOperands();
184   for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
185     SDOperand V = N->getOperand(i);
186     if (V.getOpcode() != ISD::UNDEF)
187       return false;
188   }
189   return true;
190 }
191
192
193 /// isDebugLabel - Return true if the specified node represents a debug
194 /// label (i.e. ISD::LABEL or TargetInstrInfo::LABEL node and third operand
195 /// is 0).
196 bool ISD::isDebugLabel(const SDNode *N) {
197   SDOperand Zero;
198   if (N->getOpcode() == ISD::LABEL)
199     Zero = N->getOperand(2);
200   else if (N->isTargetOpcode() &&
201            N->getTargetOpcode() == TargetInstrInfo::LABEL)
202     // Chain moved to last operand.
203     Zero = N->getOperand(1);
204   else
205     return false;
206   return isa<ConstantSDNode>(Zero) && cast<ConstantSDNode>(Zero)->isNullValue();
207 }
208
209 /// getSetCCSwappedOperands - Return the operation corresponding to (Y op X)
210 /// when given the operation for (X op Y).
211 ISD::CondCode ISD::getSetCCSwappedOperands(ISD::CondCode Operation) {
212   // To perform this operation, we just need to swap the L and G bits of the
213   // operation.
214   unsigned OldL = (Operation >> 2) & 1;
215   unsigned OldG = (Operation >> 1) & 1;
216   return ISD::CondCode((Operation & ~6) |  // Keep the N, U, E bits
217                        (OldL << 1) |       // New G bit
218                        (OldG << 2));        // New L bit.
219 }
220
221 /// getSetCCInverse - Return the operation corresponding to !(X op Y), where
222 /// 'op' is a valid SetCC operation.
223 ISD::CondCode ISD::getSetCCInverse(ISD::CondCode Op, bool isInteger) {
224   unsigned Operation = Op;
225   if (isInteger)
226     Operation ^= 7;   // Flip L, G, E bits, but not U.
227   else
228     Operation ^= 15;  // Flip all of the condition bits.
229   if (Operation > ISD::SETTRUE2)
230     Operation &= ~8;     // Don't let N and U bits get set.
231   return ISD::CondCode(Operation);
232 }
233
234
235 /// isSignedOp - For an integer comparison, return 1 if the comparison is a
236 /// signed operation and 2 if the result is an unsigned comparison.  Return zero
237 /// if the operation does not depend on the sign of the input (setne and seteq).
238 static int isSignedOp(ISD::CondCode Opcode) {
239   switch (Opcode) {
240   default: assert(0 && "Illegal integer setcc operation!");
241   case ISD::SETEQ:
242   case ISD::SETNE: return 0;
243   case ISD::SETLT:
244   case ISD::SETLE:
245   case ISD::SETGT:
246   case ISD::SETGE: return 1;
247   case ISD::SETULT:
248   case ISD::SETULE:
249   case ISD::SETUGT:
250   case ISD::SETUGE: return 2;
251   }
252 }
253
254 /// getSetCCOrOperation - Return the result of a logical OR between different
255 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) | (X op2 Y)).  This function
256 /// returns SETCC_INVALID if it is not possible to represent the resultant
257 /// comparison.
258 ISD::CondCode ISD::getSetCCOrOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
259                                        bool isInteger) {
260   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
261     // Cannot fold a signed integer setcc with an unsigned integer setcc.
262     return ISD::SETCC_INVALID;
263
264   unsigned Op = Op1 | Op2;  // Combine all of the condition bits.
265
266   // If the N and U bits get set then the resultant comparison DOES suddenly
267   // care about orderedness, and is true when ordered.
268   if (Op > ISD::SETTRUE2)
269     Op &= ~16;     // Clear the U bit if the N bit is set.
270   
271   // Canonicalize illegal integer setcc's.
272   if (isInteger && Op == ISD::SETUNE)  // e.g. SETUGT | SETULT
273     Op = ISD::SETNE;
274   
275   return ISD::CondCode(Op);
276 }
277
278 /// getSetCCAndOperation - Return the result of a logical AND between different
279 /// comparisons of identical values: ((X op1 Y) & (X op2 Y)).  This
280 /// function returns zero if it is not possible to represent the resultant
281 /// comparison.
282 ISD::CondCode ISD::getSetCCAndOperation(ISD::CondCode Op1, ISD::CondCode Op2,
283                                         bool isInteger) {
284   if (isInteger && (isSignedOp(Op1) | isSignedOp(Op2)) == 3)
285     // Cannot fold a signed setcc with an unsigned setcc.
286     return ISD::SETCC_INVALID;
287
288   // Combine all of the condition bits.
289   ISD::CondCode Result = ISD::CondCode(Op1 & Op2);
290   
291   // Canonicalize illegal integer setcc's.
292   if (isInteger) {
293     switch (Result) {
294     default: break;
295     case ISD::SETUO : Result = ISD::SETFALSE; break;  // SETUGT & SETULT
296     case ISD::SETOEQ:                                 // SETEQ  & SETU[LG]E
297     case ISD::SETUEQ: Result = ISD::SETEQ   ; break;  // SETUGE & SETULE
298     case ISD::SETOLT: Result = ISD::SETULT  ; break;  // SETULT & SETNE
299     case ISD::SETOGT: Result = ISD::SETUGT  ; break;  // SETUGT & SETNE
300     }
301   }
302   
303   return Result;
304 }
305
306 const TargetMachine &SelectionDAG::getTarget() const {
307   return TLI.getTargetMachine();
308 }
309
310 //===----------------------------------------------------------------------===//
311 //                           SDNode Profile Support
312 //===----------------------------------------------------------------------===//
313
314 /// AddNodeIDOpcode - Add the node opcode to the NodeID data.
315 ///
316 static void AddNodeIDOpcode(FoldingSetNodeID &ID, unsigned OpC)  {
317   ID.AddInteger(OpC);
318 }
319
320 /// AddNodeIDValueTypes - Value type lists are intern'd so we can represent them
321 /// solely with their pointer.
322 static void AddNodeIDValueTypes(FoldingSetNodeID &ID, SDVTList VTList) {
323   ID.AddPointer(VTList.VTs);  
324 }
325
326 /// AddNodeIDOperands - Various routines for adding operands to the NodeID data.
327 ///
328 static void AddNodeIDOperands(FoldingSetNodeID &ID,
329                               SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
330   for (; NumOps; --NumOps, ++Ops) {
331     ID.AddPointer(Ops->Val);
332     ID.AddInteger(Ops->ResNo);
333   }
334 }
335
336 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID,
337                           unsigned short OpC, SDVTList VTList, 
338                           SDOperandPtr OpList, unsigned N) {
339   AddNodeIDOpcode(ID, OpC);
340   AddNodeIDValueTypes(ID, VTList);
341   AddNodeIDOperands(ID, OpList, N);
342 }
343
344
345 /// AddNodeIDNode - Generic routine for adding a nodes info to the NodeID
346 /// data.
347 static void AddNodeIDNode(FoldingSetNodeID &ID, SDNode *N) {
348   AddNodeIDOpcode(ID, N->getOpcode());
349   // Add the return value info.
350   AddNodeIDValueTypes(ID, N->getVTList());
351   // Add the operand info.
352   AddNodeIDOperands(ID, N->op_begin(), N->getNumOperands());
353
354   // Handle SDNode leafs with special info.
355   switch (N->getOpcode()) {
356   default: break;  // Normal nodes don't need extra info.
357   case ISD::ARG_FLAGS:
358     ID.AddInteger(cast<ARG_FLAGSSDNode>(N)->getArgFlags().getRawBits());
359     break;
360   case ISD::TargetConstant:
361   case ISD::Constant:
362     ID.Add(cast<ConstantSDNode>(N)->getAPIntValue());
363     break;
364   case ISD::TargetConstantFP:
365   case ISD::ConstantFP: {
366     ID.Add(cast<ConstantFPSDNode>(N)->getValueAPF());
367     break;
368   }
369   case ISD::TargetGlobalAddress:
370   case ISD::GlobalAddress:
371   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
372   case ISD::GlobalTLSAddress: {
373     GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
374     ID.AddPointer(GA->getGlobal());
375     ID.AddInteger(GA->getOffset());
376     break;
377   }
378   case ISD::BasicBlock:
379     ID.AddPointer(cast<BasicBlockSDNode>(N)->getBasicBlock());
380     break;
381   case ISD::Register:
382     ID.AddInteger(cast<RegisterSDNode>(N)->getReg());
383     break;
384   case ISD::SRCVALUE:
385     ID.AddPointer(cast<SrcValueSDNode>(N)->getValue());
386     break;
387   case ISD::MEMOPERAND: {
388     const MachineMemOperand &MO = cast<MemOperandSDNode>(N)->MO;
389     ID.AddPointer(MO.getValue());
390     ID.AddInteger(MO.getFlags());
391     ID.AddInteger(MO.getOffset());
392     ID.AddInteger(MO.getSize());
393     ID.AddInteger(MO.getAlignment());
394     break;
395   }
396   case ISD::FrameIndex:
397   case ISD::TargetFrameIndex:
398     ID.AddInteger(cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex());
399     break;
400   case ISD::JumpTable:
401   case ISD::TargetJumpTable:
402     ID.AddInteger(cast<JumpTableSDNode>(N)->getIndex());
403     break;
404   case ISD::ConstantPool:
405   case ISD::TargetConstantPool: {
406     ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(N);
407     ID.AddInteger(CP->getAlignment());
408     ID.AddInteger(CP->getOffset());
409     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
410       CP->getMachineCPVal()->AddSelectionDAGCSEId(ID);
411     else
412       ID.AddPointer(CP->getConstVal());
413     break;
414   }
415   case ISD::LOAD: {
416     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
417     ID.AddInteger(LD->getAddressingMode());
418     ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
419     ID.AddInteger((unsigned int)(LD->getMemoryVT()));
420     ID.AddInteger(LD->getAlignment());
421     ID.AddInteger(LD->isVolatile());
422     break;
423   }
424   case ISD::STORE: {
425     StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
426     ID.AddInteger(ST->getAddressingMode());
427     ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
428     ID.AddInteger((unsigned int)(ST->getMemoryVT()));
429     ID.AddInteger(ST->getAlignment());
430     ID.AddInteger(ST->isVolatile());
431     break;
432   }
433   }
434 }
435
436 //===----------------------------------------------------------------------===//
437 //                              SelectionDAG Class
438 //===----------------------------------------------------------------------===//
439
440 /// RemoveDeadNodes - This method deletes all unreachable nodes in the
441 /// SelectionDAG.
442 void SelectionDAG::RemoveDeadNodes() {
443   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
444   // to the root node, preventing it from being deleted.
445   HandleSDNode Dummy(getRoot());
446
447   SmallVector<SDNode*, 128> DeadNodes;
448   
449   // Add all obviously-dead nodes to the DeadNodes worklist.
450   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I)
451     if (I->use_empty())
452       DeadNodes.push_back(I);
453
454   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
455   // worklist.
456   while (!DeadNodes.empty()) {
457     SDNode *N = DeadNodes.back();
458     DeadNodes.pop_back();
459     
460     // Take the node out of the appropriate CSE map.
461     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
462
463     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
464     // no cycles in the graph.
465     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
466       SDNode *Operand = I->getVal();
467       Operand->removeUser(std::distance(N->op_begin(), I), N);
468       
469       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
470       if (Operand->use_empty())
471         DeadNodes.push_back(Operand);
472     }
473     if (N->OperandsNeedDelete) {
474       delete[] N->OperandList;
475     }
476     N->OperandList = 0;
477     N->NumOperands = 0;
478     
479     // Finally, remove N itself.
480     AllNodes.erase(N);
481   }
482   
483   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
484   setRoot(Dummy.getValue());
485 }
486
487 void SelectionDAG::RemoveDeadNode(SDNode *N, DAGUpdateListener *UpdateListener){
488   SmallVector<SDNode*, 16> DeadNodes;
489   DeadNodes.push_back(N);
490
491   // Process the worklist, deleting the nodes and adding their uses to the
492   // worklist.
493   while (!DeadNodes.empty()) {
494     SDNode *N = DeadNodes.back();
495     DeadNodes.pop_back();
496     
497     if (UpdateListener)
498       UpdateListener->NodeDeleted(N);
499     
500     // Take the node out of the appropriate CSE map.
501     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
502
503     // Next, brutally remove the operand list.  This is safe to do, as there are
504     // no cycles in the graph.
505     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
506       SDNode *Operand = I->getVal();
507       Operand->removeUser(std::distance(N->op_begin(), I), N);
508       
509       // Now that we removed this operand, see if there are no uses of it left.
510       if (Operand->use_empty())
511         DeadNodes.push_back(Operand);
512     }
513     if (N->OperandsNeedDelete) {
514       delete[] N->OperandList;
515     }
516     N->OperandList = 0;
517     N->NumOperands = 0;
518     
519     // Finally, remove N itself.
520     AllNodes.erase(N);
521   }
522 }
523
524 void SelectionDAG::DeleteNode(SDNode *N) {
525   assert(N->use_empty() && "Cannot delete a node that is not dead!");
526
527   // First take this out of the appropriate CSE map.
528   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
529
530   // Finally, remove uses due to operands of this node, remove from the 
531   // AllNodes list, and delete the node.
532   DeleteNodeNotInCSEMaps(N);
533 }
534
535 void SelectionDAG::DeleteNodeNotInCSEMaps(SDNode *N) {
536
537   // Remove it from the AllNodes list.
538   AllNodes.remove(N);
539     
540   // Drop all of the operands and decrement used nodes use counts.
541   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I)
542     I->getVal()->removeUser(std::distance(N->op_begin(), I), N);
543   if (N->OperandsNeedDelete) {
544     delete[] N->OperandList;
545   }
546   N->OperandList = 0;
547   N->NumOperands = 0;
548   
549   delete N;
550 }
551
552 /// RemoveNodeFromCSEMaps - Take the specified node out of the CSE map that
553 /// correspond to it.  This is useful when we're about to delete or repurpose
554 /// the node.  We don't want future request for structurally identical nodes
555 /// to return N anymore.
556 void SelectionDAG::RemoveNodeFromCSEMaps(SDNode *N) {
557   bool Erased = false;
558   switch (N->getOpcode()) {
559   case ISD::HANDLENODE: return;  // noop.
560   case ISD::STRING:
561     Erased = StringNodes.erase(cast<StringSDNode>(N)->getValue());
562     break;
563   case ISD::CONDCODE:
564     assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
565            "Cond code doesn't exist!");
566     Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != 0;
567     CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = 0;
568     break;
569   case ISD::ExternalSymbol:
570     Erased = ExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
571     break;
572   case ISD::TargetExternalSymbol:
573     Erased =
574       TargetExternalSymbols.erase(cast<ExternalSymbolSDNode>(N)->getSymbol());
575     break;
576   case ISD::VALUETYPE: {
577     MVT::ValueType VT = cast<VTSDNode>(N)->getVT();
578     if (MVT::isExtendedVT(VT)) {
579       Erased = ExtendedValueTypeNodes.erase(VT);
580     } else {
581       Erased = ValueTypeNodes[VT] != 0;
582       ValueTypeNodes[VT] = 0;
583     }
584     break;
585   }
586   default:
587     // Remove it from the CSE Map.
588     Erased = CSEMap.RemoveNode(N);
589     break;
590   }
591 #ifndef NDEBUG
592   // Verify that the node was actually in one of the CSE maps, unless it has a 
593   // flag result (which cannot be CSE'd) or is one of the special cases that are
594   // not subject to CSE.
595   if (!Erased && N->getValueType(N->getNumValues()-1) != MVT::Flag &&
596       !N->isTargetOpcode()) {
597     N->dump(this);
598     cerr << "\n";
599     assert(0 && "Node is not in map!");
600   }
601 #endif
602 }
603
604 /// AddNonLeafNodeToCSEMaps - Add the specified node back to the CSE maps.  It
605 /// has been taken out and modified in some way.  If the specified node already
606 /// exists in the CSE maps, do not modify the maps, but return the existing node
607 /// instead.  If it doesn't exist, add it and return null.
608 ///
609 SDNode *SelectionDAG::AddNonLeafNodeToCSEMaps(SDNode *N) {
610   assert(N->getNumOperands() && "This is a leaf node!");
611   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
612     return 0;    // Never add these nodes.
613   
614   // Check that remaining values produced are not flags.
615   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
616     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
617       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
618   
619   SDNode *New = CSEMap.GetOrInsertNode(N);
620   if (New != N) return New;  // Node already existed.
621   return 0;
622 }
623
624 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
625 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
626 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
627 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
628 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, SDOperand Op,
629                                            void *&InsertPos) {
630   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
631     return 0;    // Never add these nodes.
632   
633   // Check that remaining values produced are not flags.
634   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
635     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
636       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
637   
638   SDOperand Ops[] = { Op };
639   FoldingSetNodeID ID;
640   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 1);
641   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
642 }
643
644 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
645 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
646 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
647 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
648 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
649                                            SDOperand Op1, SDOperand Op2,
650                                            void *&InsertPos) {
651   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
652     return 0;    // Never add these nodes.
653   
654   // Check that remaining values produced are not flags.
655   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
656     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
657       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
658                                               
659   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
660   FoldingSetNodeID ID;
661   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, 2);
662   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
663 }
664
665
666 /// FindModifiedNodeSlot - Find a slot for the specified node if its operands
667 /// were replaced with those specified.  If this node is never memoized, 
668 /// return null, otherwise return a pointer to the slot it would take.  If a
669 /// node already exists with these operands, the slot will be non-null.
670 SDNode *SelectionDAG::FindModifiedNodeSlot(SDNode *N, 
671                                            SDOperandPtr Ops,unsigned NumOps,
672                                            void *&InsertPos) {
673   if (N->getOpcode() == ISD::HANDLENODE || N->getValueType(0) == MVT::Flag)
674     return 0;    // Never add these nodes.
675   
676   // Check that remaining values produced are not flags.
677   for (unsigned i = 1, e = N->getNumValues(); i != e; ++i)
678     if (N->getValueType(i) == MVT::Flag)
679       return 0;   // Never CSE anything that produces a flag.
680   
681   FoldingSetNodeID ID;
682   AddNodeIDNode(ID, N->getOpcode(), N->getVTList(), Ops, NumOps);
683   
684   if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
685     ID.AddInteger(LD->getAddressingMode());
686     ID.AddInteger(LD->getExtensionType());
687     ID.AddInteger((unsigned int)(LD->getMemoryVT()));
688     ID.AddInteger(LD->getAlignment());
689     ID.AddInteger(LD->isVolatile());
690   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
691     ID.AddInteger(ST->getAddressingMode());
692     ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
693     ID.AddInteger((unsigned int)(ST->getMemoryVT()));
694     ID.AddInteger(ST->getAlignment());
695     ID.AddInteger(ST->isVolatile());
696   }
697   
698   return CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
699 }
700
701
702 SelectionDAG::~SelectionDAG() {
703   while (!AllNodes.empty()) {
704     SDNode *N = AllNodes.begin();
705     N->SetNextInBucket(0);
706     if (N->OperandsNeedDelete) {
707       delete [] N->OperandList;
708     }
709     N->OperandList = 0;
710     N->NumOperands = 0;
711     AllNodes.pop_front();
712   }
713 }
714
715 SDOperand SelectionDAG::getZeroExtendInReg(SDOperand Op, MVT::ValueType VT) {
716   if (Op.getValueType() == VT) return Op;
717   APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(Op.getValueSizeInBits(),
718                                    MVT::getSizeInBits(VT));
719   return getNode(ISD::AND, Op.getValueType(), Op,
720                  getConstant(Imm, Op.getValueType()));
721 }
722
723 SDOperand SelectionDAG::getString(const std::string &Val) {
724   StringSDNode *&N = StringNodes[Val];
725   if (!N) {
726     N = new StringSDNode(Val);
727     AllNodes.push_back(N);
728   }
729   return SDOperand(N, 0);
730 }
731
732 SDOperand SelectionDAG::getConstant(uint64_t Val, MVT::ValueType VT, bool isT) {
733   MVT::ValueType EltVT =
734     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
735
736   return getConstant(APInt(MVT::getSizeInBits(EltVT), Val), VT, isT);
737 }
738
739 SDOperand SelectionDAG::getConstant(const APInt &Val, MVT::ValueType VT, bool isT) {
740   assert(MVT::isInteger(VT) && "Cannot create FP integer constant!");
741
742   MVT::ValueType EltVT =
743     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
744   
745   assert(Val.getBitWidth() == MVT::getSizeInBits(EltVT) &&
746          "APInt size does not match type size!");
747
748   unsigned Opc = isT ? ISD::TargetConstant : ISD::Constant;
749   FoldingSetNodeID ID;
750   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), (SDOperand*)0, 0);
751   ID.Add(Val);
752   void *IP = 0;
753   SDNode *N = NULL;
754   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
755     if (!MVT::isVector(VT))
756       return SDOperand(N, 0);
757   if (!N) {
758     N = new ConstantSDNode(isT, Val, EltVT);
759     CSEMap.InsertNode(N, IP);
760     AllNodes.push_back(N);
761   }
762
763   SDOperand Result(N, 0);
764   if (MVT::isVector(VT)) {
765     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
766     Ops.assign(MVT::getVectorNumElements(VT), Result);
767     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT, &Ops[0], Ops.size());
768   }
769   return Result;
770 }
771
772 SDOperand SelectionDAG::getIntPtrConstant(uint64_t Val, bool isTarget) {
773   return getConstant(Val, TLI.getPointerTy(), isTarget);
774 }
775
776
777 SDOperand SelectionDAG::getConstantFP(const APFloat& V, MVT::ValueType VT,
778                                       bool isTarget) {
779   assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && "Cannot create integer FP constant!");
780                                 
781   MVT::ValueType EltVT =
782     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
783
784   // Do the map lookup using the actual bit pattern for the floating point
785   // value, so that we don't have problems with 0.0 comparing equal to -0.0, and
786   // we don't have issues with SNANs.
787   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantFP : ISD::ConstantFP;
788   FoldingSetNodeID ID;
789   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(EltVT), (SDOperand*)0, 0);
790   ID.Add(V);
791   void *IP = 0;
792   SDNode *N = NULL;
793   if ((N = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)))
794     if (!MVT::isVector(VT))
795       return SDOperand(N, 0);
796   if (!N) {
797     N = new ConstantFPSDNode(isTarget, V, EltVT);
798     CSEMap.InsertNode(N, IP);
799     AllNodes.push_back(N);
800   }
801
802   SDOperand Result(N, 0);
803   if (MVT::isVector(VT)) {
804     SmallVector<SDOperand, 8> Ops;
805     Ops.assign(MVT::getVectorNumElements(VT), Result);
806     Result = getNode(ISD::BUILD_VECTOR, VT, &Ops[0], Ops.size());
807   }
808   return Result;
809 }
810
811 SDOperand SelectionDAG::getConstantFP(double Val, MVT::ValueType VT,
812                                       bool isTarget) {
813   MVT::ValueType EltVT =
814     MVT::isVector(VT) ? MVT::getVectorElementType(VT) : VT;
815   if (EltVT==MVT::f32)
816     return getConstantFP(APFloat((float)Val), VT, isTarget);
817   else
818     return getConstantFP(APFloat(Val), VT, isTarget);
819 }
820
821 SDOperand SelectionDAG::getGlobalAddress(const GlobalValue *GV,
822                                          MVT::ValueType VT, int Offset,
823                                          bool isTargetGA) {
824   unsigned Opc;
825
826   const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
827   if (!GVar) {
828     // If GV is an alias then use the aliasee for determining thread-localness.
829     if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
830       GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal());
831   }
832
833   if (GVar && GVar->isThreadLocal())
834     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress;
835   else
836     Opc = isTargetGA ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress;
837
838   FoldingSetNodeID ID;
839   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
840   ID.AddPointer(GV);
841   ID.AddInteger(Offset);
842   void *IP = 0;
843   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
844    return SDOperand(E, 0);
845   SDNode *N = new GlobalAddressSDNode(isTargetGA, GV, VT, Offset);
846   CSEMap.InsertNode(N, IP);
847   AllNodes.push_back(N);
848   return SDOperand(N, 0);
849 }
850
851 SDOperand SelectionDAG::getFrameIndex(int FI, MVT::ValueType VT,
852                                       bool isTarget) {
853   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetFrameIndex : ISD::FrameIndex;
854   FoldingSetNodeID ID;
855   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
856   ID.AddInteger(FI);
857   void *IP = 0;
858   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
859     return SDOperand(E, 0);
860   SDNode *N = new FrameIndexSDNode(FI, VT, isTarget);
861   CSEMap.InsertNode(N, IP);
862   AllNodes.push_back(N);
863   return SDOperand(N, 0);
864 }
865
866 SDOperand SelectionDAG::getJumpTable(int JTI, MVT::ValueType VT, bool isTarget){
867   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetJumpTable : ISD::JumpTable;
868   FoldingSetNodeID ID;
869   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
870   ID.AddInteger(JTI);
871   void *IP = 0;
872   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
873     return SDOperand(E, 0);
874   SDNode *N = new JumpTableSDNode(JTI, VT, isTarget);
875   CSEMap.InsertNode(N, IP);
876   AllNodes.push_back(N);
877   return SDOperand(N, 0);
878 }
879
880 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(Constant *C, MVT::ValueType VT,
881                                         unsigned Alignment, int Offset,
882                                         bool isTarget) {
883   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
884   FoldingSetNodeID ID;
885   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
886   ID.AddInteger(Alignment);
887   ID.AddInteger(Offset);
888   ID.AddPointer(C);
889   void *IP = 0;
890   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
891     return SDOperand(E, 0);
892   SDNode *N = new ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment);
893   CSEMap.InsertNode(N, IP);
894   AllNodes.push_back(N);
895   return SDOperand(N, 0);
896 }
897
898
899 SDOperand SelectionDAG::getConstantPool(MachineConstantPoolValue *C,
900                                         MVT::ValueType VT,
901                                         unsigned Alignment, int Offset,
902                                         bool isTarget) {
903   unsigned Opc = isTarget ? ISD::TargetConstantPool : ISD::ConstantPool;
904   FoldingSetNodeID ID;
905   AddNodeIDNode(ID, Opc, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
906   ID.AddInteger(Alignment);
907   ID.AddInteger(Offset);
908   C->AddSelectionDAGCSEId(ID);
909   void *IP = 0;
910   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
911     return SDOperand(E, 0);
912   SDNode *N = new ConstantPoolSDNode(isTarget, C, VT, Offset, Alignment);
913   CSEMap.InsertNode(N, IP);
914   AllNodes.push_back(N);
915   return SDOperand(N, 0);
916 }
917
918
919 SDOperand SelectionDAG::getBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
920   FoldingSetNodeID ID;
921   AddNodeIDNode(ID, ISD::BasicBlock, getVTList(MVT::Other), (SDOperand*)0, 0);
922   ID.AddPointer(MBB);
923   void *IP = 0;
924   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
925     return SDOperand(E, 0);
926   SDNode *N = new BasicBlockSDNode(MBB);
927   CSEMap.InsertNode(N, IP);
928   AllNodes.push_back(N);
929   return SDOperand(N, 0);
930 }
931
932 SDOperand SelectionDAG::getArgFlags(ISD::ArgFlagsTy Flags) {
933   FoldingSetNodeID ID;
934   AddNodeIDNode(ID, ISD::ARG_FLAGS, getVTList(MVT::Other), (SDOperand*)0, 0);
935   ID.AddInteger(Flags.getRawBits());
936   void *IP = 0;
937   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
938     return SDOperand(E, 0);
939   SDNode *N = new ARG_FLAGSSDNode(Flags);
940   CSEMap.InsertNode(N, IP);
941   AllNodes.push_back(N);
942   return SDOperand(N, 0);
943 }
944
945 SDOperand SelectionDAG::getValueType(MVT::ValueType VT) {
946   if (!MVT::isExtendedVT(VT) && (unsigned)VT >= ValueTypeNodes.size())
947     ValueTypeNodes.resize(VT+1);
948
949   SDNode *&N = MVT::isExtendedVT(VT) ?
950     ExtendedValueTypeNodes[VT] : ValueTypeNodes[VT];
951
952   if (N) return SDOperand(N, 0);
953   N = new VTSDNode(VT);
954   AllNodes.push_back(N);
955   return SDOperand(N, 0);
956 }
957
958 SDOperand SelectionDAG::getExternalSymbol(const char *Sym, MVT::ValueType VT) {
959   SDNode *&N = ExternalSymbols[Sym];
960   if (N) return SDOperand(N, 0);
961   N = new ExternalSymbolSDNode(false, Sym, VT);
962   AllNodes.push_back(N);
963   return SDOperand(N, 0);
964 }
965
966 SDOperand SelectionDAG::getTargetExternalSymbol(const char *Sym,
967                                                 MVT::ValueType VT) {
968   SDNode *&N = TargetExternalSymbols[Sym];
969   if (N) return SDOperand(N, 0);
970   N = new ExternalSymbolSDNode(true, Sym, VT);
971   AllNodes.push_back(N);
972   return SDOperand(N, 0);
973 }
974
975 SDOperand SelectionDAG::getCondCode(ISD::CondCode Cond) {
976   if ((unsigned)Cond >= CondCodeNodes.size())
977     CondCodeNodes.resize(Cond+1);
978   
979   if (CondCodeNodes[Cond] == 0) {
980     CondCodeNodes[Cond] = new CondCodeSDNode(Cond);
981     AllNodes.push_back(CondCodeNodes[Cond]);
982   }
983   return SDOperand(CondCodeNodes[Cond], 0);
984 }
985
986 SDOperand SelectionDAG::getRegister(unsigned RegNo, MVT::ValueType VT) {
987   FoldingSetNodeID ID;
988   AddNodeIDNode(ID, ISD::Register, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
989   ID.AddInteger(RegNo);
990   void *IP = 0;
991   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
992     return SDOperand(E, 0);
993   SDNode *N = new RegisterSDNode(RegNo, VT);
994   CSEMap.InsertNode(N, IP);
995   AllNodes.push_back(N);
996   return SDOperand(N, 0);
997 }
998
999 SDOperand SelectionDAG::getSrcValue(const Value *V) {
1000   assert((!V || isa<PointerType>(V->getType())) &&
1001          "SrcValue is not a pointer?");
1002
1003   FoldingSetNodeID ID;
1004   AddNodeIDNode(ID, ISD::SRCVALUE, getVTList(MVT::Other), (SDOperand*)0, 0);
1005   ID.AddPointer(V);
1006
1007   void *IP = 0;
1008   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1009     return SDOperand(E, 0);
1010
1011   SDNode *N = new SrcValueSDNode(V);
1012   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1013   AllNodes.push_back(N);
1014   return SDOperand(N, 0);
1015 }
1016
1017 SDOperand SelectionDAG::getMemOperand(const MachineMemOperand &MO) {
1018   const Value *v = MO.getValue();
1019   assert((!v || isa<PointerType>(v->getType())) &&
1020          "SrcValue is not a pointer?");
1021
1022   FoldingSetNodeID ID;
1023   AddNodeIDNode(ID, ISD::MEMOPERAND, getVTList(MVT::Other), (SDOperand*)0, 0);
1024   ID.AddPointer(v);
1025   ID.AddInteger(MO.getFlags());
1026   ID.AddInteger(MO.getOffset());
1027   ID.AddInteger(MO.getSize());
1028   ID.AddInteger(MO.getAlignment());
1029
1030   void *IP = 0;
1031   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1032     return SDOperand(E, 0);
1033
1034   SDNode *N = new MemOperandSDNode(MO);
1035   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1036   AllNodes.push_back(N);
1037   return SDOperand(N, 0);
1038 }
1039
1040 /// CreateStackTemporary - Create a stack temporary, suitable for holding the
1041 /// specified value type.
1042 SDOperand SelectionDAG::CreateStackTemporary(MVT::ValueType VT) {
1043   MachineFrameInfo *FrameInfo = getMachineFunction().getFrameInfo();
1044   unsigned ByteSize = MVT::getSizeInBits(VT)/8;
1045   const Type *Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
1046   unsigned StackAlign = (unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
1047   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(ByteSize, StackAlign);
1048   return getFrameIndex(FrameIdx, TLI.getPointerTy());
1049 }
1050
1051
1052 SDOperand SelectionDAG::FoldSetCC(MVT::ValueType VT, SDOperand N1,
1053                                   SDOperand N2, ISD::CondCode Cond) {
1054   // These setcc operations always fold.
1055   switch (Cond) {
1056   default: break;
1057   case ISD::SETFALSE:
1058   case ISD::SETFALSE2: return getConstant(0, VT);
1059   case ISD::SETTRUE:
1060   case ISD::SETTRUE2:  return getConstant(1, VT);
1061     
1062   case ISD::SETOEQ:
1063   case ISD::SETOGT:
1064   case ISD::SETOGE:
1065   case ISD::SETOLT:
1066   case ISD::SETOLE:
1067   case ISD::SETONE:
1068   case ISD::SETO:
1069   case ISD::SETUO:
1070   case ISD::SETUEQ:
1071   case ISD::SETUNE:
1072     assert(!MVT::isInteger(N1.getValueType()) && "Illegal setcc for integer!");
1073     break;
1074   }
1075   
1076   if (ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val)) {
1077     const APInt &C2 = N2C->getAPIntValue();
1078     if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val)) {
1079       const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1080       
1081       switch (Cond) {
1082       default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
1083       case ISD::SETEQ:  return getConstant(C1 == C2, VT);
1084       case ISD::SETNE:  return getConstant(C1 != C2, VT);
1085       case ISD::SETULT: return getConstant(C1.ult(C2), VT);
1086       case ISD::SETUGT: return getConstant(C1.ugt(C2), VT);
1087       case ISD::SETULE: return getConstant(C1.ule(C2), VT);
1088       case ISD::SETUGE: return getConstant(C1.uge(C2), VT);
1089       case ISD::SETLT:  return getConstant(C1.slt(C2), VT);
1090       case ISD::SETGT:  return getConstant(C1.sgt(C2), VT);
1091       case ISD::SETLE:  return getConstant(C1.sle(C2), VT);
1092       case ISD::SETGE:  return getConstant(C1.sge(C2), VT);
1093       }
1094     }
1095   }
1096   if (ConstantFPSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val)) {
1097     if (ConstantFPSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val)) {
1098       // No compile time operations on this type yet.
1099       if (N1C->getValueType(0) == MVT::ppcf128)
1100         return SDOperand();
1101
1102       APFloat::cmpResult R = N1C->getValueAPF().compare(N2C->getValueAPF());
1103       switch (Cond) {
1104       default: break;
1105       case ISD::SETEQ:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1106                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1107                         // fall through
1108       case ISD::SETOEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpEqual, VT);
1109       case ISD::SETNE:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1110                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1111                         // fall through
1112       case ISD::SETONE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1113                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1114       case ISD::SETLT:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1115                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1116                         // fall through
1117       case ISD::SETOLT: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1118       case ISD::SETGT:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1119                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1120                         // fall through
1121       case ISD::SETOGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1122       case ISD::SETLE:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1123                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1124                         // fall through
1125       case ISD::SETOLE: return getConstant(R==APFloat::cmpLessThan ||
1126                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1127       case ISD::SETGE:  if (R==APFloat::cmpUnordered) 
1128                           return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1129                         // fall through
1130       case ISD::SETOGE: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1131                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1132       case ISD::SETO:   return getConstant(R!=APFloat::cmpUnordered, VT);
1133       case ISD::SETUO:  return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1134       case ISD::SETUEQ: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1135                                            R==APFloat::cmpEqual, VT);
1136       case ISD::SETUNE: return getConstant(R!=APFloat::cmpEqual, VT);
1137       case ISD::SETULT: return getConstant(R==APFloat::cmpUnordered ||
1138                                            R==APFloat::cmpLessThan, VT);
1139       case ISD::SETUGT: return getConstant(R==APFloat::cmpGreaterThan ||
1140                                            R==APFloat::cmpUnordered, VT);
1141       case ISD::SETULE: return getConstant(R!=APFloat::cmpGreaterThan, VT);
1142       case ISD::SETUGE: return getConstant(R!=APFloat::cmpLessThan, VT);
1143       }
1144     } else {
1145       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1146       return getSetCC(VT, N2, N1, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1147     }
1148   }
1149
1150   // Could not fold it.
1151   return SDOperand();
1152 }
1153
1154 /// SignBitIsZero - Return true if the sign bit of Op is known to be zero.  We
1155 /// use this predicate to simplify operations downstream.
1156 bool SelectionDAG::SignBitIsZero(SDOperand Op, unsigned Depth) const {
1157   unsigned BitWidth = Op.getValueSizeInBits();
1158   return MaskedValueIsZero(Op, APInt::getSignBit(BitWidth), Depth);
1159 }
1160
1161 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
1162 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
1163 /// for bits that V cannot have.
1164 bool SelectionDAG::MaskedValueIsZero(SDOperand Op, const APInt &Mask, 
1165                                      unsigned Depth) const {
1166   APInt KnownZero, KnownOne;
1167   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1168   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1169   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1170 }
1171
1172 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
1173 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
1174 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
1175 /// processing.
1176 void SelectionDAG::ComputeMaskedBits(SDOperand Op, const APInt &Mask, 
1177                                      APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
1178                                      unsigned Depth) const {
1179   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
1180   assert(BitWidth == MVT::getSizeInBits(Op.getValueType()) &&
1181          "Mask size mismatches value type size!");
1182
1183   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
1184   if (Depth == 6 || Mask == 0)
1185     return;  // Limit search depth.
1186   
1187   APInt KnownZero2, KnownOne2;
1188
1189   switch (Op.getOpcode()) {
1190   case ISD::Constant:
1191     // We know all of the bits for a constant!
1192     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & Mask;
1193     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
1194     return;
1195   case ISD::AND:
1196     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
1197     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1198     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownZero,
1199                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1200     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1201     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1202
1203     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
1204     KnownOne &= KnownOne2;
1205     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
1206     KnownZero |= KnownZero2;
1207     return;
1208   case ISD::OR:
1209     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1210     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & ~KnownOne,
1211                       KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1212     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1213     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1214     
1215     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
1216     KnownZero &= KnownZero2;
1217     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
1218     KnownOne |= KnownOne2;
1219     return;
1220   case ISD::XOR: {
1221     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1222     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1223     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1224     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1225     
1226     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
1227     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
1228     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
1229     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
1230     KnownZero = KnownZeroOut;
1231     return;
1232   }
1233   case ISD::MUL: {
1234     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1235     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1236     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1237     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1238     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1239
1240     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
1241     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
1242     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
1243     // interesting case of alignment computation.
1244     KnownOne.clear();
1245     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
1246                       KnownZero2.countTrailingOnes();
1247     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
1248                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
1249                                BitWidth) - BitWidth;
1250
1251     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
1252     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
1253     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
1254                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
1255     KnownZero &= Mask;
1256     return;
1257   }
1258   case ISD::UDIV: {
1259     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
1260     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
1261     // be less than the denominator.
1262     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1263     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0),
1264                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1265     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
1266
1267     KnownOne2.clear();
1268     KnownZero2.clear();
1269     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1),
1270                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1271     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
1272     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
1273       LeadZ = std::min(BitWidth,
1274                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
1275
1276     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
1277     return;
1278   }
1279   case ISD::SELECT:
1280     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1281     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1282     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1283     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1284     
1285     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1286     KnownOne &= KnownOne2;
1287     KnownZero &= KnownZero2;
1288     return;
1289   case ISD::SELECT_CC:
1290     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(3), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1291     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(2), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1292     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1293     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1294     
1295     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1296     KnownOne &= KnownOne2;
1297     KnownZero &= KnownZero2;
1298     return;
1299   case ISD::SETCC:
1300     // If we know the result of a setcc has the top bits zero, use this info.
1301     if (TLI.getSetCCResultContents() == TargetLowering::ZeroOrOneSetCCResult &&
1302         BitWidth > 1)
1303       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1304     return;
1305   case ISD::SHL:
1306     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1307     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1308       unsigned ShAmt = SA->getValue();
1309
1310       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1311       if (ShAmt >= BitWidth)
1312         return;
1313
1314       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask.lshr(ShAmt),
1315                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1316       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1317       KnownZero <<= ShAmt;
1318       KnownOne  <<= ShAmt;
1319       // low bits known zero.
1320       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1321     }
1322     return;
1323   case ISD::SRL:
1324     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1325     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1326       unsigned ShAmt = SA->getValue();
1327
1328       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1329       if (ShAmt >= BitWidth)
1330         return;
1331
1332       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), (Mask << ShAmt),
1333                         KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1334       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1335       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1336       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1337
1338       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1339       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1340     }
1341     return;
1342   case ISD::SRA:
1343     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1344       unsigned ShAmt = SA->getValue();
1345
1346       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1347       if (ShAmt >= BitWidth)
1348         return;
1349
1350       APInt InDemandedMask = (Mask << ShAmt);
1351       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1352       // demand the input sign bit.
1353       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt) & Mask;
1354       if (HighBits.getBoolValue())
1355         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(BitWidth);
1356       
1357       ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask, KnownZero, KnownOne,
1358                         Depth+1);
1359       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1360       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1361       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1362       
1363       // Handle the sign bits.
1364       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth);
1365       SignBit = SignBit.lshr(ShAmt);  // Adjust to where it is now in the mask.
1366       
1367       if (KnownZero.intersects(SignBit)) {
1368         KnownZero |= HighBits;  // New bits are known zero.
1369       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) {
1370         KnownOne  |= HighBits;  // New bits are known one.
1371       }
1372     }
1373     return;
1374   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1375     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1376     unsigned EBits = MVT::getSizeInBits(EVT);
1377     
1378     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not 
1379     // present in the input.
1380     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - EBits) & Mask;
1381
1382     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EBits);
1383     APInt InputDemandedBits = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, EBits);
1384     
1385     // If the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1386     // bit is demanded.
1387     InSignBit.zext(BitWidth);
1388     if (NewBits.getBoolValue())
1389       InputDemandedBits |= InSignBit;
1390     
1391     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1392                       KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1393     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1394     
1395     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1396     // top bits of the result.
1397     if (KnownZero.intersects(InSignBit)) {         // Input sign bit known clear
1398       KnownZero |= NewBits;
1399       KnownOne  &= ~NewBits;
1400     } else if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {   // Input sign bit known set
1401       KnownOne  |= NewBits;
1402       KnownZero &= ~NewBits;
1403     } else {                              // Input sign bit unknown
1404       KnownZero &= ~NewBits;
1405       KnownOne  &= ~NewBits;
1406     }
1407     return;
1408   }
1409   case ISD::CTTZ:
1410   case ISD::CTLZ:
1411   case ISD::CTPOP: {
1412     unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1413     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1414     KnownOne  = APInt(BitWidth, 0);
1415     return;
1416   }
1417   case ISD::LOAD: {
1418     if (ISD::isZEXTLoad(Op.Val)) {
1419       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1420       MVT::ValueType VT = LD->getMemoryVT();
1421       unsigned MemBits = MVT::getSizeInBits(VT);
1422       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - MemBits) & Mask;
1423     }
1424     return;
1425   }
1426   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1427     MVT::ValueType InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1428     unsigned InBits = MVT::getSizeInBits(InVT);
1429     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1430     APInt InMask    = Mask;
1431     InMask.trunc(InBits);
1432     KnownZero.trunc(InBits);
1433     KnownOne.trunc(InBits);
1434     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1435     KnownZero.zext(BitWidth);
1436     KnownOne.zext(BitWidth);
1437     KnownZero |= NewBits;
1438     return;
1439   }
1440   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1441     MVT::ValueType InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1442     unsigned InBits = MVT::getSizeInBits(InVT);
1443     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(InBits);
1444     APInt NewBits   = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - InBits) & Mask;
1445     APInt InMask = Mask;
1446     InMask.trunc(InBits);
1447
1448     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1449     // bit is demanded. Temporarily set this bit in the mask for our callee.
1450     if (NewBits.getBoolValue())
1451       InMask |= InSignBit;
1452
1453     KnownZero.trunc(InBits);
1454     KnownOne.trunc(InBits);
1455     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1456
1457     // Note if the sign bit is known to be zero or one.
1458     bool SignBitKnownZero = KnownZero.isNegative();
1459     bool SignBitKnownOne  = KnownOne.isNegative();
1460     assert(!(SignBitKnownZero && SignBitKnownOne) &&
1461            "Sign bit can't be known to be both zero and one!");
1462
1463     // If the sign bit wasn't actually demanded by our caller, we don't
1464     // want it set in the KnownZero and KnownOne result values. Reset the
1465     // mask and reapply it to the result values.
1466     InMask = Mask;
1467     InMask.trunc(InBits);
1468     KnownZero &= InMask;
1469     KnownOne  &= InMask;
1470
1471     KnownZero.zext(BitWidth);
1472     KnownOne.zext(BitWidth);
1473
1474     // If the sign bit is known zero or one, the top bits match.
1475     if (SignBitKnownZero)
1476       KnownZero |= NewBits;
1477     else if (SignBitKnownOne)
1478       KnownOne  |= NewBits;
1479     return;
1480   }
1481   case ISD::ANY_EXTEND: {
1482     MVT::ValueType InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1483     unsigned InBits = MVT::getSizeInBits(InVT);
1484     APInt InMask = Mask;
1485     InMask.trunc(InBits);
1486     KnownZero.trunc(InBits);
1487     KnownOne.trunc(InBits);
1488     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1489     KnownZero.zext(BitWidth);
1490     KnownOne.zext(BitWidth);
1491     return;
1492   }
1493   case ISD::TRUNCATE: {
1494     MVT::ValueType InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1495     unsigned InBits = MVT::getSizeInBits(InVT);
1496     APInt InMask = Mask;
1497     InMask.zext(InBits);
1498     KnownZero.zext(InBits);
1499     KnownOne.zext(InBits);
1500     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), InMask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1501     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1502     KnownZero.trunc(BitWidth);
1503     KnownOne.trunc(BitWidth);
1504     break;
1505   }
1506   case ISD::AssertZext: {
1507     MVT::ValueType VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1508     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, MVT::getSizeInBits(VT));
1509     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask & InMask, KnownZero, 
1510                       KnownOne, Depth+1);
1511     KnownZero |= (~InMask) & Mask;
1512     return;
1513   }
1514   case ISD::FGETSIGN:
1515     // All bits are zero except the low bit.
1516     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
1517     return;
1518   
1519   case ISD::SUB: {
1520     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))) {
1521       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
1522       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
1523       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
1524       if (CLHS->getAPIntValue().isNonNegative()) {
1525         unsigned NLZ = (CLHS->getAPIntValue()+1).countLeadingZeros();
1526         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
1527         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
1528         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
1529                           Depth+1);
1530
1531         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
1532         // output top bits are zero, because we now know that the output is
1533         // from [0-C].
1534         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
1535           unsigned NLZ2 = CLHS->getAPIntValue().countLeadingZeros();
1536           // Top bits known zero.
1537           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
1538         }
1539       }
1540     }
1541   }
1542   // fall through
1543   case ISD::ADD: {
1544     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the low clear bits
1545     // common to both LHS & RHS.  For example, 8+(X<<3) is known to have the
1546     // low 3 bits clear.
1547     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, Mask.countTrailingOnes());
1548     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1549     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1550     unsigned KnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
1551
1552     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
1553     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1554     KnownZeroOut = std::min(KnownZeroOut,
1555                             KnownZero2.countTrailingOnes());
1556
1557     KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, KnownZeroOut);
1558     return;
1559   }
1560   case ISD::SREM:
1561     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1562       APInt RA = Rem->getAPIntValue();
1563       if (RA.isPowerOf2() || (-RA).isPowerOf2()) {
1564         APInt LowBits = RA.isStrictlyPositive() ? (RA - 1) : ~RA;
1565         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1566         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2,KnownZero2,KnownOne2,Depth+1);
1567
1568         // The sign of a remainder is equal to the sign of the first
1569         // operand (zero being positive).
1570         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
1571           KnownZero2 |= ~LowBits;
1572         else if (KnownOne2[BitWidth-1])
1573           KnownOne2 |= ~LowBits;
1574
1575         KnownZero |= KnownZero2 & Mask;
1576         KnownOne |= KnownOne2 & Mask;
1577
1578         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1579       }
1580     }
1581     return;
1582   case ISD::UREM: {
1583     if (ConstantSDNode *Rem = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1584       APInt RA = Rem->getAPIntValue();
1585       if (RA.isPowerOf2()) {
1586         APInt LowBits = (RA - 1);
1587         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
1588         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
1589         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne,Depth+1);
1590         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?");
1591         break;
1592       }
1593     }
1594
1595     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
1596     // zero bits in either operand must also exist in the result.
1597     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1598     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
1599                       Depth+1);
1600     ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
1601                       Depth+1);
1602
1603     uint32_t Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
1604                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
1605     KnownOne.clear();
1606     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
1607     return;
1608   }
1609   default:
1610     // Allow the target to implement this method for its nodes.
1611     if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END) {
1612   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
1613   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:
1614   case ISD::INTRINSIC_VOID:
1615       TLI.computeMaskedBitsForTargetNode(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, *this);
1616     }
1617     return;
1618   }
1619 }
1620
1621 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
1622 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
1623 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
1624 /// information.  For example, immediately after an "SRA X, 2", we know that
1625 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
1626 unsigned SelectionDAG::ComputeNumSignBits(SDOperand Op, unsigned Depth) const{
1627   MVT::ValueType VT = Op.getValueType();
1628   assert(MVT::isInteger(VT) && "Invalid VT!");
1629   unsigned VTBits = MVT::getSizeInBits(VT);
1630   unsigned Tmp, Tmp2;
1631   
1632   if (Depth == 6)
1633     return 1;  // Limit search depth.
1634
1635   switch (Op.getOpcode()) {
1636   default: break;
1637   case ISD::AssertSext:
1638     Tmp = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT());
1639     return VTBits-Tmp+1;
1640   case ISD::AssertZext:
1641     Tmp = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT());
1642     return VTBits-Tmp;
1643     
1644   case ISD::Constant: {
1645     const APInt &Val = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue();
1646     // If negative, return # leading ones.
1647     if (Val.isNegative())
1648       return Val.countLeadingOnes();
1649     
1650     // Return # leading zeros.
1651     return Val.countLeadingZeros();
1652   }
1653     
1654   case ISD::SIGN_EXTEND:
1655     Tmp = VTBits-MVT::getSizeInBits(Op.getOperand(0).getValueType());
1656     return ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1) + Tmp;
1657     
1658   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
1659     // Max of the input and what this extends.
1660     Tmp = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT());
1661     Tmp = VTBits-Tmp+1;
1662     
1663     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1664     return std::max(Tmp, Tmp2);
1665
1666   case ISD::SRA:
1667     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1668     // SRA X, C   -> adds C sign bits.
1669     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1670       Tmp += C->getValue();
1671       if (Tmp > VTBits) Tmp = VTBits;
1672     }
1673     return Tmp;
1674   case ISD::SHL:
1675     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1676       // shl destroys sign bits.
1677       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1678       if (C->getValue() >= VTBits ||      // Bad shift.
1679           C->getValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
1680       return Tmp - C->getValue();
1681     }
1682     break;
1683   case ISD::AND:
1684   case ISD::OR:
1685   case ISD::XOR:    // NOT is handled here.
1686     // Logical binary ops preserve the number of sign bits.
1687     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1688     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1689     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1690     return std::min(Tmp, Tmp2);
1691
1692   case ISD::SELECT:
1693     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1694     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1695     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1696     return std::min(Tmp, Tmp2);
1697     
1698   case ISD::SETCC:
1699     // If setcc returns 0/-1, all bits are sign bits.
1700     if (TLI.getSetCCResultContents() ==
1701         TargetLowering::ZeroOrNegativeOneSetCCResult)
1702       return VTBits;
1703     break;
1704   case ISD::ROTL:
1705   case ISD::ROTR:
1706     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1707       unsigned RotAmt = C->getValue() & (VTBits-1);
1708       
1709       // Handle rotate right by N like a rotate left by 32-N.
1710       if (Op.getOpcode() == ISD::ROTR)
1711         RotAmt = (VTBits-RotAmt) & (VTBits-1);
1712
1713       // If we aren't rotating out all of the known-in sign bits, return the
1714       // number that are left.  This handles rotl(sext(x), 1) for example.
1715       Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1716       if (Tmp > RotAmt+1) return Tmp-RotAmt;
1717     }
1718     break;
1719   case ISD::ADD:
1720     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1721     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1722     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1723     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1724       
1725     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
1726     if (ConstantSDNode *CRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
1727       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
1728         APInt KnownZero, KnownOne;
1729         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
1730         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1731         
1732         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1733         // sign bits set.
1734         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
1735           return VTBits;
1736         
1737         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
1738         // out of the result.
1739         if (KnownZero.isNegative())
1740           return Tmp;
1741       }
1742       
1743     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1744     if (Tmp2 == 1) return 1;
1745       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1746     break;
1747     
1748   case ISD::SUB:
1749     Tmp2 = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(1), Depth+1);
1750     if (Tmp2 == 1) return 1;
1751       
1752     // Handle NEG.
1753     if (ConstantSDNode *CLHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0)))
1754       if (CLHS->isNullValue()) {
1755         APInt KnownZero, KnownOne;
1756         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
1757         ComputeMaskedBits(Op.getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
1758         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1759         // sign bits set.
1760         if ((KnownZero | APInt(VTBits, 1)) == Mask)
1761           return VTBits;
1762         
1763         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
1764         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
1765         if (KnownZero.isNegative())
1766           return Tmp2;
1767         
1768         // Otherwise, we treat this like a SUB.
1769       }
1770     
1771     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1772     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1773     Tmp = ComputeNumSignBits(Op.getOperand(0), Depth+1);
1774     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1775       return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1776     break;
1777   case ISD::TRUNCATE:
1778     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
1779     // case for targets like X86.
1780     break;
1781   }
1782   
1783   // Handle LOADX separately here. EXTLOAD case will fallthrough.
1784   if (Op.getOpcode() == ISD::LOAD) {
1785     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
1786     unsigned ExtType = LD->getExtensionType();
1787     switch (ExtType) {
1788     default: break;
1789     case ISD::SEXTLOAD:    // '17' bits known
1790       Tmp = MVT::getSizeInBits(LD->getMemoryVT());
1791       return VTBits-Tmp+1;
1792     case ISD::ZEXTLOAD:    // '16' bits known
1793       Tmp = MVT::getSizeInBits(LD->getMemoryVT());
1794       return VTBits-Tmp;
1795     }
1796   }
1797
1798   // Allow the target to implement this method for its nodes.
1799   if (Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
1800       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN || 
1801       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
1802       Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
1803     unsigned NumBits = TLI.ComputeNumSignBitsForTargetNode(Op, Depth);
1804     if (NumBits > 1) return NumBits;
1805   }
1806   
1807   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
1808   // use this information.
1809   APInt KnownZero, KnownOne;
1810   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VTBits);
1811   ComputeMaskedBits(Op, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1812   
1813   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
1814     Mask = KnownZero;
1815   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
1816     Mask = KnownOne;
1817   } else {
1818     // Nothing known.
1819     return 1;
1820   }
1821   
1822   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
1823   // the number of identical bits in the top of the input value.
1824   Mask = ~Mask;
1825   Mask <<= Mask.getBitWidth()-VTBits;
1826   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
1827   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
1828   return std::min(VTBits, Mask.countLeadingZeros());
1829 }
1830
1831
1832 bool SelectionDAG::isVerifiedDebugInfoDesc(SDOperand Op) const {
1833   GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
1834   if (!GA) return false;
1835   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GA->getGlobal());
1836   if (!GV) return false;
1837   MachineModuleInfo *MMI = getMachineModuleInfo();
1838   return MMI && MMI->hasDebugInfo() && MMI->isVerified(GV);
1839 }
1840
1841
1842 /// getShuffleScalarElt - Returns the scalar element that will make up the ith
1843 /// element of the result of the vector shuffle.
1844 SDOperand SelectionDAG::getShuffleScalarElt(const SDNode *N, unsigned Idx) {
1845   MVT::ValueType VT = N->getValueType(0);
1846   SDOperand PermMask = N->getOperand(2);
1847   unsigned NumElems = PermMask.getNumOperands();
1848   SDOperand V = (Idx < NumElems) ? N->getOperand(0) : N->getOperand(1);
1849   Idx %= NumElems;
1850   if (V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR) {
1851     return (Idx == 0)
1852      ? V.getOperand(0) : getNode(ISD::UNDEF, MVT::getVectorElementType(VT));
1853   }
1854   if (V.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
1855     SDOperand Elt = PermMask.getOperand(Idx);
1856     if (Elt.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1857       return getNode(ISD::UNDEF, MVT::getVectorElementType(VT));
1858     return getShuffleScalarElt(V.Val,cast<ConstantSDNode>(Elt)->getValue());
1859   }
1860   return SDOperand();
1861 }
1862
1863
1864 /// getNode - Gets or creates the specified node.
1865 ///
1866 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
1867   FoldingSetNodeID ID;
1868   AddNodeIDNode(ID, Opcode, getVTList(VT), (SDOperand*)0, 0);
1869   void *IP = 0;
1870   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1871     return SDOperand(E, 0);
1872   SDNode *N = new SDNode(Opcode, SDNode::getSDVTList(VT));
1873   CSEMap.InsertNode(N, IP);
1874   
1875   AllNodes.push_back(N);
1876   return SDOperand(N, 0);
1877 }
1878
1879 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
1880                                 SDOperand Operand) {
1881   // Constant fold unary operations with an integer constant operand.
1882   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Operand.Val)) {
1883     const APInt &Val = C->getAPIntValue();
1884     unsigned BitWidth = MVT::getSizeInBits(VT);
1885     switch (Opcode) {
1886     default: break;
1887     case ISD::SIGN_EXTEND:
1888       return getConstant(APInt(Val).sextOrTrunc(BitWidth), VT);
1889     case ISD::ANY_EXTEND:
1890     case ISD::ZERO_EXTEND:
1891     case ISD::TRUNCATE:
1892       return getConstant(APInt(Val).zextOrTrunc(BitWidth), VT);
1893     case ISD::UINT_TO_FP:
1894     case ISD::SINT_TO_FP: {
1895       const uint64_t zero[] = {0, 0};
1896       // No compile time operations on this type.
1897       if (VT==MVT::ppcf128)
1898         break;
1899       APFloat apf = APFloat(APInt(BitWidth, 2, zero));
1900       (void)apf.convertFromAPInt(Val, 
1901                                  Opcode==ISD::SINT_TO_FP,
1902                                  APFloat::rmNearestTiesToEven);
1903       return getConstantFP(apf, VT);
1904     }
1905     case ISD::BIT_CONVERT:
1906       if (VT == MVT::f32 && C->getValueType(0) == MVT::i32)
1907         return getConstantFP(Val.bitsToFloat(), VT);
1908       else if (VT == MVT::f64 && C->getValueType(0) == MVT::i64)
1909         return getConstantFP(Val.bitsToDouble(), VT);
1910       break;
1911     case ISD::BSWAP:
1912       return getConstant(Val.byteSwap(), VT);
1913     case ISD::CTPOP:
1914       return getConstant(Val.countPopulation(), VT);
1915     case ISD::CTLZ:
1916       return getConstant(Val.countLeadingZeros(), VT);
1917     case ISD::CTTZ:
1918       return getConstant(Val.countTrailingZeros(), VT);
1919     }
1920   }
1921
1922   // Constant fold unary operations with a floating point constant operand.
1923   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Operand.Val)) {
1924     APFloat V = C->getValueAPF();    // make copy
1925     if (VT != MVT::ppcf128 && Operand.getValueType() != MVT::ppcf128) {
1926       switch (Opcode) {
1927       case ISD::FNEG:
1928         V.changeSign();
1929         return getConstantFP(V, VT);
1930       case ISD::FABS:
1931         V.clearSign();
1932         return getConstantFP(V, VT);
1933       case ISD::FP_ROUND:
1934       case ISD::FP_EXTEND:
1935         // This can return overflow, underflow, or inexact; we don't care.
1936         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
1937         (void)V.convert(*MVTToAPFloatSemantics(VT),
1938                         APFloat::rmNearestTiesToEven);
1939         return getConstantFP(V, VT);
1940       case ISD::FP_TO_SINT:
1941       case ISD::FP_TO_UINT: {
1942         integerPart x;
1943         assert(integerPartWidth >= 64);
1944         // FIXME need to be more flexible about rounding mode.
1945         APFloat::opStatus s = V.convertToInteger(&x, 64U,
1946                               Opcode==ISD::FP_TO_SINT,
1947                               APFloat::rmTowardZero);
1948         if (s==APFloat::opInvalidOp)     // inexact is OK, in fact usual
1949           break;
1950         return getConstant(x, VT);
1951       }
1952       case ISD::BIT_CONVERT:
1953         if (VT == MVT::i32 && C->getValueType(0) == MVT::f32)
1954           return getConstant((uint32_t)V.convertToAPInt().getZExtValue(), VT);
1955         else if (VT == MVT::i64 && C->getValueType(0) == MVT::f64)
1956           return getConstant(V.convertToAPInt().getZExtValue(), VT);
1957         break;
1958       }
1959     }
1960   }
1961
1962   unsigned OpOpcode = Operand.Val->getOpcode();
1963   switch (Opcode) {
1964   case ISD::TokenFactor:
1965   case ISD::MERGE_VALUES:
1966     return Operand;         // Factor or merge of one node?  No need.
1967   case ISD::FP_ROUND: assert(0 && "Invalid method to make FP_ROUND node");
1968   case ISD::FP_EXTEND:
1969     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) &&
1970            MVT::isFloatingPoint(Operand.getValueType()) && "Invalid FP cast!");
1971     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;  // noop conversion.
1972     if (Operand.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1973       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
1974     break;
1975   case ISD::SIGN_EXTEND:
1976     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1977            "Invalid SIGN_EXTEND!");
1978     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1979     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) < MVT::getSizeInBits(VT)
1980            && "Invalid sext node, dst < src!");
1981     if (OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND || OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)
1982       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1983     break;
1984   case ISD::ZERO_EXTEND:
1985     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1986            "Invalid ZERO_EXTEND!");
1987     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1988     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) < MVT::getSizeInBits(VT)
1989            && "Invalid zext node, dst < src!");
1990     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND)   // (zext (zext x)) -> (zext x)
1991       return getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Operand.Val->getOperand(0));
1992     break;
1993   case ISD::ANY_EXTEND:
1994     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
1995            "Invalid ANY_EXTEND!");
1996     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop extension
1997     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) < MVT::getSizeInBits(VT)
1998            && "Invalid anyext node, dst < src!");
1999     if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND)
2000       // (ext (zext x)) -> (zext x)  and  (ext (sext x)) -> (sext x)
2001       return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
2002     break;
2003   case ISD::TRUNCATE:
2004     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(Operand.getValueType()) &&
2005            "Invalid TRUNCATE!");
2006     if (Operand.getValueType() == VT) return Operand;   // noop truncate
2007     assert(MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType()) > MVT::getSizeInBits(VT)
2008            && "Invalid truncate node, src < dst!");
2009     if (OpOpcode == ISD::TRUNCATE)
2010       return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
2011     else if (OpOpcode == ISD::ZERO_EXTEND || OpOpcode == ISD::SIGN_EXTEND ||
2012              OpOpcode == ISD::ANY_EXTEND) {
2013       // If the source is smaller than the dest, we still need an extend.
2014       if (MVT::getSizeInBits(Operand.Val->getOperand(0).getValueType())
2015           < MVT::getSizeInBits(VT))
2016         return getNode(OpOpcode, VT, Operand.Val->getOperand(0));
2017       else if (MVT::getSizeInBits(Operand.Val->getOperand(0).getValueType())
2018                > MVT::getSizeInBits(VT))
2019         return getNode(ISD::TRUNCATE, VT, Operand.Val->getOperand(0));
2020       else
2021         return Operand.Val->getOperand(0);
2022     }
2023     break;
2024   case ISD::BIT_CONVERT:
2025     // Basic sanity checking.
2026     assert(MVT::getSizeInBits(VT) == MVT::getSizeInBits(Operand.getValueType())
2027            && "Cannot BIT_CONVERT between types of different sizes!");
2028     if (VT == Operand.getValueType()) return Operand;  // noop conversion.
2029     if (OpOpcode == ISD::BIT_CONVERT)  // bitconv(bitconv(x)) -> bitconv(x)
2030       return getNode(ISD::BIT_CONVERT, VT, Operand.getOperand(0));
2031     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2032       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
2033     break;
2034   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:
2035     assert(MVT::isVector(VT) && !MVT::isVector(Operand.getValueType()) &&
2036            MVT::getVectorElementType(VT) == Operand.getValueType() &&
2037            "Illegal SCALAR_TO_VECTOR node!");
2038     if (OpOpcode == ISD::UNDEF)
2039       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
2040     // scalar_to_vector(extract_vector_elt V, 0) -> V, top bits are undefined.
2041     if (OpOpcode == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
2042         isa<ConstantSDNode>(Operand.getOperand(1)) &&
2043         Operand.getConstantOperandVal(1) == 0 &&
2044         Operand.getOperand(0).getValueType() == VT)
2045       return Operand.getOperand(0);
2046     break;
2047   case ISD::FNEG:
2048     if (OpOpcode == ISD::FSUB)   // -(X-Y) -> (Y-X)
2049       return getNode(ISD::FSUB, VT, Operand.Val->getOperand(1),
2050                      Operand.Val->getOperand(0));
2051     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // --X -> X
2052       return Operand.Val->getOperand(0);
2053     break;
2054   case ISD::FABS:
2055     if (OpOpcode == ISD::FNEG)  // abs(-X) -> abs(X)
2056       return getNode(ISD::FABS, VT, Operand.Val->getOperand(0));
2057     break;
2058   }
2059
2060   SDNode *N;
2061   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2062   if (VT != MVT::Flag) { // Don't CSE flag producing nodes
2063     FoldingSetNodeID ID;
2064     SDOperand Ops[1] = { Operand };
2065     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 1);
2066     void *IP = 0;
2067     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2068       return SDOperand(E, 0);
2069     N = new UnarySDNode(Opcode, VTs, Operand);
2070     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2071   } else {
2072     N = new UnarySDNode(Opcode, VTs, Operand);
2073   }
2074   AllNodes.push_back(N);
2075   return SDOperand(N, 0);
2076 }
2077
2078
2079
2080 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2081                                 SDOperand N1, SDOperand N2) {
2082   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
2083   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
2084   switch (Opcode) {
2085   default: break;
2086   case ISD::TokenFactor:
2087     assert(VT == MVT::Other && N1.getValueType() == MVT::Other &&
2088            N2.getValueType() == MVT::Other && "Invalid token factor!");
2089     // Fold trivial token factors.
2090     if (N1.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N2;
2091     if (N2.getOpcode() == ISD::EntryToken) return N1;
2092     break;
2093   case ISD::AND:
2094     assert(MVT::isInteger(VT) && N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2095            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2096     // (X & 0) -> 0.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2097     // worth handling here.
2098     if (N2C && N2C->isNullValue())
2099       return N2;
2100     if (N2C && N2C->isAllOnesValue())  // X & -1 -> X
2101       return N1;
2102     break;
2103   case ISD::OR:
2104   case ISD::XOR:
2105     assert(MVT::isInteger(VT) && N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2106            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2107     // (X ^| 0) -> X.  This commonly occurs when legalizing i64 values, so it's
2108     // worth handling here.
2109     if (N2C && N2C->isNullValue())
2110       return N1;
2111     break;
2112   case ISD::UDIV:
2113   case ISD::UREM:
2114   case ISD::MULHU:
2115   case ISD::MULHS:
2116     assert(MVT::isInteger(VT) && "This operator does not apply to FP types!");
2117     // fall through
2118   case ISD::ADD:
2119   case ISD::SUB:
2120   case ISD::MUL:
2121   case ISD::SDIV:
2122   case ISD::SREM:
2123   case ISD::FADD:
2124   case ISD::FSUB:
2125   case ISD::FMUL:
2126   case ISD::FDIV:
2127   case ISD::FREM:
2128     assert(N1.getValueType() == N2.getValueType() &&
2129            N1.getValueType() == VT && "Binary operator types must match!");
2130     break;
2131   case ISD::FCOPYSIGN:   // N1 and result must match.  N1/N2 need not match.
2132     assert(N1.getValueType() == VT &&
2133            MVT::isFloatingPoint(N1.getValueType()) && 
2134            MVT::isFloatingPoint(N2.getValueType()) &&
2135            "Invalid FCOPYSIGN!");
2136     break;
2137   case ISD::SHL:
2138   case ISD::SRA:
2139   case ISD::SRL:
2140   case ISD::ROTL:
2141   case ISD::ROTR:
2142     assert(VT == N1.getValueType() &&
2143            "Shift operators return type must be the same as their first arg");
2144     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(N2.getValueType()) &&
2145            VT != MVT::i1 && "Shifts only work on integers");
2146     break;
2147   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
2148     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2149     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg round!");
2150     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) && MVT::isFloatingPoint(EVT) &&
2151            "Cannot FP_ROUND_INREG integer types");
2152     assert(MVT::getSizeInBits(EVT) <= MVT::getSizeInBits(VT) &&
2153            "Not rounding down!");
2154     if (cast<VTSDNode>(N2)->getVT() == VT) return N1;  // Not actually rounding.
2155     break;
2156   }
2157   case ISD::FP_ROUND:
2158     assert(MVT::isFloatingPoint(VT) &&
2159            MVT::isFloatingPoint(N1.getValueType()) &&
2160            MVT::getSizeInBits(VT) <= MVT::getSizeInBits(N1.getValueType()) &&
2161            isa<ConstantSDNode>(N2) && "Invalid FP_ROUND!");
2162     if (N1.getValueType() == VT) return N1;  // noop conversion.
2163     break;
2164   case ISD::AssertSext:
2165   case ISD::AssertZext: {
2166     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2167     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2168     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(EVT) &&
2169            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2170     assert(MVT::getSizeInBits(EVT) <= MVT::getSizeInBits(VT) &&
2171            "Not extending!");
2172     if (VT == EVT) return N1; // noop assertion.
2173     break;
2174   }
2175   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
2176     MVT::ValueType EVT = cast<VTSDNode>(N2)->getVT();
2177     assert(VT == N1.getValueType() && "Not an inreg extend!");
2178     assert(MVT::isInteger(VT) && MVT::isInteger(EVT) &&
2179            "Cannot *_EXTEND_INREG FP types");
2180     assert(MVT::getSizeInBits(EVT) <= MVT::getSizeInBits(VT) &&
2181            "Not extending!");
2182     if (EVT == VT) return N1;  // Not actually extending
2183
2184     if (N1C) {
2185       APInt Val = N1C->getAPIntValue();
2186       unsigned FromBits = MVT::getSizeInBits(cast<VTSDNode>(N2)->getVT());
2187       Val <<= Val.getBitWidth()-FromBits;
2188       Val = Val.ashr(Val.getBitWidth()-FromBits);
2189       return getConstant(Val, VT);
2190     }
2191     break;
2192   }
2193   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
2194     assert(N2C && "Bad EXTRACT_VECTOR_ELT!");
2195
2196     // EXTRACT_VECTOR_ELT of an UNDEF is an UNDEF.
2197     if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2198       return getNode(ISD::UNDEF, VT);
2199       
2200     // EXTRACT_VECTOR_ELT of CONCAT_VECTORS is often formed while lowering is
2201     // expanding copies of large vectors from registers.
2202     if (N1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
2203         N1.getNumOperands() > 0) {
2204       unsigned Factor =
2205         MVT::getVectorNumElements(N1.getOperand(0).getValueType());
2206       return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT,
2207                      N1.getOperand(N2C->getValue() / Factor),
2208                      getConstant(N2C->getValue() % Factor, N2.getValueType()));
2209     }
2210
2211     // EXTRACT_VECTOR_ELT of BUILD_VECTOR is often formed while lowering is
2212     // expanding large vector constants.
2213     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR)
2214       return N1.getOperand(N2C->getValue());
2215       
2216     // EXTRACT_VECTOR_ELT of INSERT_VECTOR_ELT is often formed when vector
2217     // operations are lowered to scalars.
2218     if (N1.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT)
2219       if (ConstantSDNode *IEC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(2))) {
2220         if (IEC == N2C)
2221           return N1.getOperand(1);
2222         else
2223           return getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT, N1.getOperand(0), N2);
2224       }
2225     break;
2226   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:
2227     assert(N2C && (unsigned)N2C->getValue() < 2 && "Bad EXTRACT_ELEMENT!");
2228     assert(!MVT::isVector(N1.getValueType()) &&
2229            MVT::isInteger(N1.getValueType()) &&
2230            !MVT::isVector(VT) && MVT::isInteger(VT) &&
2231            "EXTRACT_ELEMENT only applies to integers!");
2232
2233     // EXTRACT_ELEMENT of BUILD_PAIR is often formed while legalize is expanding
2234     // 64-bit integers into 32-bit parts.  Instead of building the extract of
2235     // the BUILD_PAIR, only to have legalize rip it apart, just do it now. 
2236     if (N1.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR)
2237       return N1.getOperand(N2C->getValue());
2238
2239     // EXTRACT_ELEMENT of a constant int is also very common.
2240     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
2241       unsigned ElementSize = MVT::getSizeInBits(VT);
2242       unsigned Shift = ElementSize * N2C->getValue();
2243       APInt ShiftedVal = C->getAPIntValue().lshr(Shift);
2244       return getConstant(ShiftedVal.trunc(ElementSize), VT);
2245     }
2246     break;
2247   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:
2248     if (N1.getValueType() == VT) // Trivial extraction.
2249       return N1;
2250     break;
2251   }
2252
2253   if (N1C) {
2254     if (N2C) {
2255       APInt C1 = N1C->getAPIntValue(), C2 = N2C->getAPIntValue();
2256       switch (Opcode) {
2257       case ISD::ADD: return getConstant(C1 + C2, VT);
2258       case ISD::SUB: return getConstant(C1 - C2, VT);
2259       case ISD::MUL: return getConstant(C1 * C2, VT);
2260       case ISD::UDIV:
2261         if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.udiv(C2), VT);
2262         break;
2263       case ISD::UREM :
2264         if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.urem(C2), VT);
2265         break;
2266       case ISD::SDIV :
2267         if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.sdiv(C2), VT);
2268         break;
2269       case ISD::SREM :
2270         if (C2.getBoolValue()) return getConstant(C1.srem(C2), VT);
2271         break;
2272       case ISD::AND  : return getConstant(C1 & C2, VT);
2273       case ISD::OR   : return getConstant(C1 | C2, VT);
2274       case ISD::XOR  : return getConstant(C1 ^ C2, VT);
2275       case ISD::SHL  : return getConstant(C1 << C2, VT);
2276       case ISD::SRL  : return getConstant(C1.lshr(C2), VT);
2277       case ISD::SRA  : return getConstant(C1.ashr(C2), VT);
2278       case ISD::ROTL : return getConstant(C1.rotl(C2), VT);
2279       case ISD::ROTR : return getConstant(C1.rotr(C2), VT);
2280       default: break;
2281       }
2282     } else {      // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2283       if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2284         std::swap(N1C, N2C);
2285         std::swap(N1, N2);
2286       }
2287     }
2288   }
2289
2290   // Constant fold FP operations.
2291   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.Val);
2292   ConstantFPSDNode *N2CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2.Val);
2293   if (N1CFP) {
2294     if (!N2CFP && isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2295       // Cannonicalize constant to RHS if commutative
2296       std::swap(N1CFP, N2CFP);
2297       std::swap(N1, N2);
2298     } else if (N2CFP && VT != MVT::ppcf128) {
2299       APFloat V1 = N1CFP->getValueAPF(), V2 = N2CFP->getValueAPF();
2300       APFloat::opStatus s;
2301       switch (Opcode) {
2302       case ISD::FADD: 
2303         s = V1.add(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2304         if (s != APFloat::opInvalidOp)
2305           return getConstantFP(V1, VT);
2306         break;
2307       case ISD::FSUB: 
2308         s = V1.subtract(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2309         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2310           return getConstantFP(V1, VT);
2311         break;
2312       case ISD::FMUL:
2313         s = V1.multiply(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2314         if (s!=APFloat::opInvalidOp)
2315           return getConstantFP(V1, VT);
2316         break;
2317       case ISD::FDIV:
2318         s = V1.divide(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2319         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2320           return getConstantFP(V1, VT);
2321         break;
2322       case ISD::FREM :
2323         s = V1.mod(V2, APFloat::rmNearestTiesToEven);
2324         if (s!=APFloat::opInvalidOp && s!=APFloat::opDivByZero)
2325           return getConstantFP(V1, VT);
2326         break;
2327       case ISD::FCOPYSIGN:
2328         V1.copySign(V2);
2329         return getConstantFP(V1, VT);
2330       default: break;
2331       }
2332     }
2333   }
2334   
2335   // Canonicalize an UNDEF to the RHS, even over a constant.
2336   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2337     if (isCommutativeBinOp(Opcode)) {
2338       std::swap(N1, N2);
2339     } else {
2340       switch (Opcode) {
2341       case ISD::FP_ROUND_INREG:
2342       case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
2343       case ISD::SUB:
2344       case ISD::FSUB:
2345       case ISD::FDIV:
2346       case ISD::FREM:
2347       case ISD::SRA:
2348         return N1;     // fold op(undef, arg2) -> undef
2349       case ISD::UDIV:
2350       case ISD::SDIV:
2351       case ISD::UREM:
2352       case ISD::SREM:
2353       case ISD::SRL:
2354       case ISD::SHL:
2355         if (!MVT::isVector(VT)) 
2356           return getConstant(0, VT);    // fold op(undef, arg2) -> 0
2357         // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2358         // the LHS.
2359         return N2;
2360       }
2361     }
2362   }
2363   
2364   // Fold a bunch of operators when the RHS is undef. 
2365   if (N2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
2366     switch (Opcode) {
2367     case ISD::XOR:
2368       if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2369         // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
2370         // idiom (misuse).
2371         return getConstant(0, VT);
2372       // fallthrough
2373     case ISD::ADD:
2374     case ISD::ADDC:
2375     case ISD::ADDE:
2376     case ISD::SUB:
2377     case ISD::FADD:
2378     case ISD::FSUB:
2379     case ISD::FMUL:
2380     case ISD::FDIV:
2381     case ISD::FREM:
2382     case ISD::UDIV:
2383     case ISD::SDIV:
2384     case ISD::UREM:
2385     case ISD::SREM:
2386       return N2;       // fold op(arg1, undef) -> undef
2387     case ISD::MUL: 
2388     case ISD::AND:
2389     case ISD::SRL:
2390     case ISD::SHL:
2391       if (!MVT::isVector(VT)) 
2392         return getConstant(0, VT);  // fold op(arg1, undef) -> 0
2393       // For vectors, we can't easily build an all zero vector, just return
2394       // the LHS.
2395       return N1;
2396     case ISD::OR:
2397       if (!MVT::isVector(VT)) 
2398         return getConstant(MVT::getIntVTBitMask(VT), VT);
2399       // For vectors, we can't easily build an all one vector, just return
2400       // the LHS.
2401       return N1;
2402     case ISD::SRA:
2403       return N1;
2404     }
2405   }
2406
2407   // Memoize this node if possible.
2408   SDNode *N;
2409   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2410   if (VT != MVT::Flag) {
2411     SDOperand Ops[] = { N1, N2 };
2412     FoldingSetNodeID ID;
2413     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 2);
2414     void *IP = 0;
2415     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2416       return SDOperand(E, 0);
2417     N = new BinarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2);
2418     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2419   } else {
2420     N = new BinarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2);
2421   }
2422
2423   AllNodes.push_back(N);
2424   return SDOperand(N, 0);
2425 }
2426
2427 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2428                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3) {
2429   // Perform various simplifications.
2430   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.Val);
2431   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.Val);
2432   switch (Opcode) {
2433   case ISD::SETCC: {
2434     // Use FoldSetCC to simplify SETCC's.
2435     SDOperand Simp = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get());
2436     if (Simp.Val) return Simp;
2437     break;
2438   }
2439   case ISD::SELECT:
2440     if (N1C) {
2441      if (N1C->getValue())
2442         return N2;             // select true, X, Y -> X
2443       else
2444         return N3;             // select false, X, Y -> Y
2445     }
2446
2447     if (N2 == N3) return N2;   // select C, X, X -> X
2448     break;
2449   case ISD::BRCOND:
2450     if (N2C) {
2451       if (N2C->getValue()) // Unconditional branch
2452         return getNode(ISD::BR, MVT::Other, N1, N3);
2453       else
2454         return N1;         // Never-taken branch
2455     }
2456     break;
2457   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:
2458     assert(VT == N1.getValueType() && VT == N2.getValueType() &&
2459            MVT::isVector(VT) && MVT::isVector(N3.getValueType()) &&
2460            N3.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
2461            MVT::getVectorNumElements(VT) == N3.getNumOperands() &&
2462            "Illegal VECTOR_SHUFFLE node!");
2463     break;
2464   case ISD::BIT_CONVERT:
2465     // Fold bit_convert nodes from a type to themselves.
2466     if (N1.getValueType() == VT)
2467       return N1;
2468     break;
2469   }
2470
2471   // Memoize node if it doesn't produce a flag.
2472   SDNode *N;
2473   SDVTList VTs = getVTList(VT);
2474   if (VT != MVT::Flag) {
2475     SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3 };
2476     FoldingSetNodeID ID;
2477     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
2478     void *IP = 0;
2479     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2480       return SDOperand(E, 0);
2481     N = new TernarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2, N3);
2482     CSEMap.InsertNode(N, IP);
2483   } else {
2484     N = new TernarySDNode(Opcode, VTs, N1, N2, N3);
2485   }
2486   AllNodes.push_back(N);
2487   return SDOperand(N, 0);
2488 }
2489
2490 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2491                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
2492                                 SDOperand N4) {
2493   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
2494   return getNode(Opcode, VT, Ops, 4);
2495 }
2496
2497 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
2498                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
2499                                 SDOperand N4, SDOperand N5) {
2500   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
2501   return getNode(Opcode, VT, Ops, 5);
2502 }
2503
2504 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
2505 /// operand.
2506 static SDOperand getMemsetValue(SDOperand Value, MVT::ValueType VT,
2507                                 SelectionDAG &DAG) {
2508   unsigned NumBits = MVT::isVector(VT) ?
2509     MVT::getSizeInBits(MVT::getVectorElementType(VT)) : MVT::getSizeInBits(VT);
2510   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
2511     APInt Val = APInt(NumBits, C->getValue() & 255);
2512     unsigned Shift = 8;
2513     for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
2514       Val = (Val << Shift) | Val;
2515       Shift <<= 1;
2516     }
2517     if (MVT::isInteger(VT))
2518       return DAG.getConstant(Val, VT);
2519     return DAG.getConstantFP(APFloat(Val), VT);
2520   }
2521
2522   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Value);
2523   unsigned Shift = 8;
2524   for (unsigned i = NumBits; i > 8; i >>= 1) {
2525     Value = DAG.getNode(ISD::OR, VT,
2526                         DAG.getNode(ISD::SHL, VT, Value,
2527                                     DAG.getConstant(Shift, MVT::i8)), Value);
2528     Shift <<= 1;
2529   }
2530
2531   return Value;
2532 }
2533
2534 /// getMemsetStringVal - Similar to getMemsetValue. Except this is only
2535 /// used when a memcpy is turned into a memset when the source is a constant
2536 /// string ptr.
2537 static SDOperand getMemsetStringVal(MVT::ValueType VT, SelectionDAG &DAG,
2538                                     const TargetLowering &TLI,
2539                                     std::string &Str, unsigned Offset) {
2540   assert(!MVT::isVector(VT) && "Can't handle vector type here!");
2541   unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT);
2542   unsigned MSB = NumBits / 8;
2543   uint64_t Val = 0;
2544   if (TLI.isLittleEndian())
2545     Offset = Offset + MSB - 1;
2546   for (unsigned i = 0; i != MSB; ++i) {
2547     Val = (Val << 8) | (unsigned char)Str[Offset];
2548     Offset += TLI.isLittleEndian() ? -1 : 1;
2549   }
2550   return DAG.getConstant(Val, VT);
2551 }
2552
2553 /// getMemBasePlusOffset - Returns base and offset node for the 
2554 ///
2555 static SDOperand getMemBasePlusOffset(SDOperand Base, unsigned Offset,
2556                                       SelectionDAG &DAG) {
2557   MVT::ValueType VT = Base.getValueType();
2558   return DAG.getNode(ISD::ADD, VT, Base, DAG.getConstant(Offset, VT));
2559 }
2560
2561 /// isMemSrcFromString - Returns true if memcpy source is a string constant.
2562 ///
2563 static bool isMemSrcFromString(SDOperand Src, std::string &Str,
2564                                uint64_t &SrcOff) {
2565   unsigned SrcDelta = 0;
2566   GlobalAddressSDNode *G = NULL;
2567   if (Src.getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
2568     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src);
2569   else if (Src.getOpcode() == ISD::ADD &&
2570            Src.getOperand(0).getOpcode() == ISD::GlobalAddress &&
2571            Src.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
2572     G = cast<GlobalAddressSDNode>(Src.getOperand(0));
2573     SrcDelta = cast<ConstantSDNode>(Src.getOperand(1))->getValue();
2574   }
2575   if (!G)
2576     return false;
2577
2578   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G->getGlobal());
2579   if (GV && GV->isConstant()) {
2580     Str = GV->getStringValue(false);
2581     if (!Str.empty()) {
2582       SrcOff += SrcDelta;
2583       return true;
2584     }
2585   }
2586
2587   return false;
2588 }
2589
2590 /// MeetsMaxMemopRequirement - Determines if the number of memory ops required
2591 /// to replace the memset / memcpy is below the threshold. It also returns the
2592 /// types of the sequence of memory ops to perform memset / memcpy.
2593 static
2594 bool MeetsMaxMemopRequirement(std::vector<MVT::ValueType> &MemOps,
2595                               SDOperand Dst, SDOperand Src,
2596                               unsigned Limit, uint64_t Size, unsigned &Align,
2597                               SelectionDAG &DAG,
2598                               const TargetLowering &TLI) {
2599   bool AllowUnalign = TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses();
2600
2601   std::string Str;
2602   uint64_t SrcOff = 0;
2603   bool isSrcStr = isMemSrcFromString(Src, Str, SrcOff);
2604   bool isSrcConst = isa<ConstantSDNode>(Src);
2605   MVT::ValueType VT= TLI.getOptimalMemOpType(Size, Align, isSrcConst, isSrcStr);
2606   if (VT != MVT::iAny) {
2607     unsigned NewAlign = (unsigned)
2608       TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(MVT::getTypeForValueType(VT));
2609     // If source is a string constant, this will require an unaligned load.
2610     if (NewAlign > Align && (isSrcConst || AllowUnalign)) {
2611       if (Dst.getOpcode() != ISD::FrameIndex) {
2612         // Can't change destination alignment. It requires a unaligned store.
2613         if (AllowUnalign)
2614           VT = MVT::iAny;
2615       } else {
2616         int FI = cast<FrameIndexSDNode>(Dst)->getIndex();
2617         MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
2618         if (MFI->isFixedObjectIndex(FI)) {
2619           // Can't change destination alignment. It requires a unaligned store.
2620           if (AllowUnalign)
2621             VT = MVT::iAny;
2622         } else {
2623           // Give the stack frame object a larger alignment.
2624           MFI->setObjectAlignment(FI, NewAlign);
2625           Align = NewAlign;
2626         }
2627       }
2628     }
2629   }
2630
2631   if (VT == MVT::iAny) {
2632     if (AllowUnalign) {
2633       VT = MVT::i64;
2634     } else {
2635       switch (Align & 7) {
2636       case 0:  VT = MVT::i64; break;
2637       case 4:  VT = MVT::i32; break;
2638       case 2:  VT = MVT::i16; break;
2639       default: VT = MVT::i8;  break;
2640       }
2641     }
2642
2643     MVT::ValueType LVT = MVT::i64;
2644     while (!TLI.isTypeLegal(LVT))
2645       LVT = (MVT::ValueType)((unsigned)LVT - 1);
2646     assert(MVT::isInteger(LVT));
2647
2648     if (VT > LVT)
2649       VT = LVT;
2650   }
2651
2652   unsigned NumMemOps = 0;
2653   while (Size != 0) {
2654     unsigned VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
2655     while (VTSize > Size) {
2656       // For now, only use non-vector load / store's for the left-over pieces.
2657       if (MVT::isVector(VT)) {
2658         VT = MVT::i64;
2659         while (!TLI.isTypeLegal(VT))
2660           VT = (MVT::ValueType)((unsigned)VT - 1);         
2661         VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
2662       } else {
2663         VT = (MVT::ValueType)((unsigned)VT - 1);
2664         VTSize >>= 1;
2665       }
2666     }
2667
2668     if (++NumMemOps > Limit)
2669       return false;
2670     MemOps.push_back(VT);
2671     Size -= VTSize;
2672   }
2673
2674   return true;
2675 }
2676
2677 static SDOperand getMemcpyLoadsAndStores(SelectionDAG &DAG,
2678                                          SDOperand Chain, SDOperand Dst,
2679                                          SDOperand Src, uint64_t Size,
2680                                          unsigned Align, bool AlwaysInline,
2681                                          const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
2682                                          const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff){
2683   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2684
2685   // Expand memcpy to a series of store ops if the size operand falls below
2686   // a certain threshold.
2687   std::vector<MVT::ValueType> MemOps;
2688   uint64_t Limit = -1;
2689   if (!AlwaysInline)
2690     Limit = TLI.getMaxStoresPerMemcpy();
2691   unsigned DstAlign = Align;  // Destination alignment can change.
2692   if (!MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, Dst, Src, Limit, Size, DstAlign,
2693                                 DAG, TLI))
2694     return SDOperand();
2695
2696   std::string Str;
2697   uint64_t SrcOff = 0, DstOff = 0;
2698   bool CopyFromStr = isMemSrcFromString(Src, Str, SrcOff);
2699
2700   SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
2701   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
2702   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
2703     MVT::ValueType VT = MemOps[i];
2704     unsigned VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
2705     SDOperand Value, Store;
2706
2707     if (CopyFromStr && !MVT::isVector(VT)) {
2708       // It's unlikely a store of a vector immediate can be done in a single
2709       // instruction. It would require a load from a constantpool first.
2710       // FIXME: Handle cases where store of vector immediate is done in a
2711       // single instruction.
2712       Value = getMemsetStringVal(VT, DAG, TLI, Str, SrcOff);
2713       Store = DAG.getStore(Chain, Value,
2714                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
2715                            DstSV, DstSVOff + DstOff);
2716     } else {
2717       Value = DAG.getLoad(VT, Chain,
2718                           getMemBasePlusOffset(Src, SrcOff, DAG),
2719                           SrcSV, SrcSVOff + SrcOff, false, Align);
2720       Store = DAG.getStore(Chain, Value,
2721                            getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
2722                            DstSV, DstSVOff + DstOff, false, DstAlign);
2723     }
2724     OutChains.push_back(Store);
2725     SrcOff += VTSize;
2726     DstOff += VTSize;
2727   }
2728
2729   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
2730                      &OutChains[0], OutChains.size());
2731 }
2732
2733 static SDOperand getMemsetStores(SelectionDAG &DAG,
2734                                  SDOperand Chain, SDOperand Dst,
2735                                  SDOperand Src, uint64_t Size,
2736                                  unsigned Align,
2737                                  const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff) {
2738   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2739
2740   // Expand memset to a series of load/store ops if the size operand
2741   // falls below a certain threshold.
2742   std::vector<MVT::ValueType> MemOps;
2743   if (!MeetsMaxMemopRequirement(MemOps, Dst, Src, TLI.getMaxStoresPerMemset(),
2744                                 Size, Align, DAG, TLI))
2745     return SDOperand();
2746
2747   SmallVector<SDOperand, 8> OutChains;
2748   uint64_t DstOff = 0;
2749
2750   unsigned NumMemOps = MemOps.size();
2751   for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
2752     MVT::ValueType VT = MemOps[i];
2753     unsigned VTSize = MVT::getSizeInBits(VT) / 8;
2754     SDOperand Value = getMemsetValue(Src, VT, DAG);
2755     SDOperand Store = DAG.getStore(Chain, Value,
2756                                    getMemBasePlusOffset(Dst, DstOff, DAG),
2757                                    DstSV, DstSVOff + DstOff);
2758     OutChains.push_back(Store);
2759     DstOff += VTSize;
2760   }
2761
2762   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other,
2763                      &OutChains[0], OutChains.size());
2764 }
2765
2766 SDOperand SelectionDAG::getMemcpy(SDOperand Chain, SDOperand Dst,
2767                                   SDOperand Src, SDOperand Size,
2768                                   unsigned Align, bool AlwaysInline,
2769                                   const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
2770                                   const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
2771
2772   // Check to see if we should lower the memcpy to loads and stores first.
2773   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
2774   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
2775   if (ConstantSize) {
2776     // Memcpy with size zero? Just return the original chain.
2777     if (ConstantSize->isNullValue())
2778       return Chain;
2779
2780     SDOperand Result =
2781       getMemcpyLoadsAndStores(*this, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getValue(),
2782                               Align, false, DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
2783     if (Result.Val)
2784       return Result;
2785   }
2786
2787   // Then check to see if we should lower the memcpy with target-specific
2788   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
2789   SDOperand Result =
2790     TLI.EmitTargetCodeForMemcpy(*this, Chain, Dst, Src, Size, Align,
2791                                 AlwaysInline,
2792                                 DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
2793   if (Result.Val)
2794     return Result;
2795
2796   // If we really need inline code and the target declined to provide it,
2797   // use a (potentially long) sequence of loads and stores.
2798   if (AlwaysInline) {
2799     assert(ConstantSize && "AlwaysInline requires a constant size!");
2800     return getMemcpyLoadsAndStores(*this, Chain, Dst, Src,
2801                                    ConstantSize->getValue(), Align, true,
2802                                    DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
2803   }
2804
2805   // Emit a library call.
2806   TargetLowering::ArgListTy Args;
2807   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2808   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
2809   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
2810   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
2811   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
2812   std::pair<SDOperand,SDOperand> CallResult =
2813     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::VoidTy,
2814                     false, false, false, CallingConv::C, false,
2815                     getExternalSymbol("memcpy", TLI.getPointerTy()),
2816                     Args, *this);
2817   return CallResult.second;
2818 }
2819
2820 SDOperand SelectionDAG::getMemmove(SDOperand Chain, SDOperand Dst,
2821                                    SDOperand Src, SDOperand Size,
2822                                    unsigned Align,
2823                                    const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff,
2824                                    const Value *SrcSV, uint64_t SrcSVOff) {
2825
2826   // TODO: Optimize small memmove cases with simple loads and stores,
2827   // ensuring that all loads precede all stores. This can cause severe
2828   // register pressure, so targets should be careful with the size limit.
2829
2830   // Then check to see if we should lower the memmove with target-specific
2831   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
2832   SDOperand Result =
2833     TLI.EmitTargetCodeForMemmove(*this, Chain, Dst, Src, Size, Align,
2834                                  DstSV, DstSVOff, SrcSV, SrcSVOff);
2835   if (Result.Val)
2836     return Result;
2837
2838   // Emit a library call.
2839   TargetLowering::ArgListTy Args;
2840   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2841   Entry.Ty = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
2842   Entry.Node = Dst; Args.push_back(Entry);
2843   Entry.Node = Src; Args.push_back(Entry);
2844   Entry.Node = Size; Args.push_back(Entry);
2845   std::pair<SDOperand,SDOperand> CallResult =
2846     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::VoidTy,
2847                     false, false, false, CallingConv::C, false,
2848                     getExternalSymbol("memmove", TLI.getPointerTy()),
2849                     Args, *this);
2850   return CallResult.second;
2851 }
2852
2853 SDOperand SelectionDAG::getMemset(SDOperand Chain, SDOperand Dst,
2854                                   SDOperand Src, SDOperand Size,
2855                                   unsigned Align,
2856                                   const Value *DstSV, uint64_t DstSVOff) {
2857
2858   // Check to see if we should lower the memset to stores first.
2859   // For cases within the target-specified limits, this is the best choice.
2860   ConstantSDNode *ConstantSize = dyn_cast<ConstantSDNode>(Size);
2861   if (ConstantSize) {
2862     // Memset with size zero? Just return the original chain.
2863     if (ConstantSize->isNullValue())
2864       return Chain;
2865
2866     SDOperand Result =
2867       getMemsetStores(*this, Chain, Dst, Src, ConstantSize->getValue(), Align,
2868                       DstSV, DstSVOff);
2869     if (Result.Val)
2870       return Result;
2871   }
2872
2873   // Then check to see if we should lower the memset with target-specific
2874   // code. If the target chooses to do this, this is the next best.
2875   SDOperand Result =
2876     TLI.EmitTargetCodeForMemset(*this, Chain, Dst, Src, Size, Align,
2877                                 DstSV, DstSVOff);
2878   if (Result.Val)
2879     return Result;
2880
2881   // Emit a library call.
2882   const Type *IntPtrTy = TLI.getTargetData()->getIntPtrType();
2883   TargetLowering::ArgListTy Args;
2884   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2885   Entry.Node = Dst; Entry.Ty = IntPtrTy;
2886   Args.push_back(Entry);
2887   // Extend or truncate the argument to be an i32 value for the call.
2888   if (Src.getValueType() > MVT::i32)
2889     Src = getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, Src);
2890   else
2891     Src = getNode(ISD::ZERO_EXTEND, MVT::i32, Src);
2892   Entry.Node = Src; Entry.Ty = Type::Int32Ty; Entry.isSExt = true;
2893   Args.push_back(Entry);
2894   Entry.Node = Size; Entry.Ty = IntPtrTy; Entry.isSExt = false;
2895   Args.push_back(Entry);
2896   std::pair<SDOperand,SDOperand> CallResult =
2897     TLI.LowerCallTo(Chain, Type::VoidTy,
2898                     false, false, false, CallingConv::C, false,
2899                     getExternalSymbol("memset", TLI.getPointerTy()),
2900                     Args, *this);
2901   return CallResult.second;
2902 }
2903
2904 SDOperand SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, SDOperand Chain, 
2905                                   SDOperand Ptr, SDOperand Cmp, 
2906                                   SDOperand Swp, MVT::ValueType VT) {
2907   assert(Opcode == ISD::ATOMIC_LCS && "Invalid Atomic Op");
2908   assert(Cmp.getValueType() == Swp.getValueType() && "Invalid Atomic Op Types");
2909   SDVTList VTs = getVTList(Cmp.getValueType(), MVT::Other);
2910   FoldingSetNodeID ID;
2911   SDOperand Ops[] = {Chain, Ptr, Cmp, Swp};
2912   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 4);
2913   ID.AddInteger((unsigned int)VT);
2914   void* IP = 0;
2915   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2916     return SDOperand(E, 0);
2917   SDNode* N = new AtomicSDNode(Opcode, VTs, Chain, Ptr, Cmp, Swp, VT);
2918   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2919   AllNodes.push_back(N);
2920   return SDOperand(N, 0);
2921 }
2922
2923 SDOperand SelectionDAG::getAtomic(unsigned Opcode, SDOperand Chain, 
2924                                   SDOperand Ptr, SDOperand Val, 
2925                                   MVT::ValueType VT) {
2926   assert((   Opcode == ISD::ATOMIC_LAS || Opcode == ISD::ATOMIC_LSS
2927           || Opcode == ISD::ATOMIC_SWAP || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_AND
2928           || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_OR || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_XOR
2929           || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MIN || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_MAX
2930           || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN || Opcode == ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX) 
2931          && "Invalid Atomic Op");
2932   SDVTList VTs = getVTList(Val.getValueType(), MVT::Other);
2933   FoldingSetNodeID ID;
2934   SDOperand Ops[] = {Chain, Ptr, Val};
2935   AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, 3);
2936   ID.AddInteger((unsigned int)VT);
2937   void* IP = 0;
2938   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2939     return SDOperand(E, 0);
2940   SDNode* N = new AtomicSDNode(Opcode, VTs, Chain, Ptr, Val, VT);
2941   CSEMap.InsertNode(N, IP);
2942   AllNodes.push_back(N);
2943   return SDOperand(N, 0);
2944 }
2945
2946 SDOperand
2947 SelectionDAG::getLoad(ISD::MemIndexedMode AM, ISD::LoadExtType ExtType,
2948                       MVT::ValueType VT, SDOperand Chain,
2949                       SDOperand Ptr, SDOperand Offset,
2950                       const Value *SV, int SVOffset, MVT::ValueType EVT,
2951                       bool isVolatile, unsigned Alignment) {
2952   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
2953     const Type *Ty = 0;
2954     if (VT != MVT::iPTR) {
2955       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
2956     } else if (SV) {
2957       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
2958       assert(PT && "Value for load must be a pointer");
2959       Ty = PT->getElementType();
2960     }
2961     assert(Ty && "Could not get type information for load");
2962     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
2963   }
2964
2965   if (VT == EVT) {
2966     ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
2967   } else if (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD) {
2968     assert(VT == EVT && "Non-extending load from different memory type!");
2969   } else {
2970     // Extending load.
2971     if (MVT::isVector(VT))
2972       assert(EVT == MVT::getVectorElementType(VT) && "Invalid vector extload!");
2973     else
2974       assert(MVT::getSizeInBits(EVT) < MVT::getSizeInBits(VT) &&
2975              "Should only be an extending load, not truncating!");
2976     assert((ExtType == ISD::EXTLOAD || MVT::isInteger(VT)) &&
2977            "Cannot sign/zero extend a FP/Vector load!");
2978     assert(MVT::isInteger(VT) == MVT::isInteger(EVT) &&
2979            "Cannot convert from FP to Int or Int -> FP!");
2980   }
2981
2982   bool Indexed = AM != ISD::UNINDEXED;
2983   assert(Indexed || Offset.getOpcode() == ISD::UNDEF &&
2984          "Unindexed load with an offset!");
2985
2986   SDVTList VTs = Indexed ?
2987     getVTList(VT, Ptr.getValueType(), MVT::Other) : getVTList(VT, MVT::Other);
2988   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, Offset };
2989   FoldingSetNodeID ID;
2990   AddNodeIDNode(ID, ISD::LOAD, VTs, Ops, 3);
2991   ID.AddInteger(AM);
2992   ID.AddInteger(ExtType);
2993   ID.AddInteger((unsigned int)EVT);
2994   ID.AddInteger(Alignment);
2995   ID.AddInteger(isVolatile);
2996   void *IP = 0;
2997   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
2998     return SDOperand(E, 0);
2999   SDNode *N = new LoadSDNode(Ops, VTs, AM, ExtType, EVT, SV, SVOffset,
3000                              Alignment, isVolatile);
3001   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3002   AllNodes.push_back(N);
3003   return SDOperand(N, 0);
3004 }
3005
3006 SDOperand SelectionDAG::getLoad(MVT::ValueType VT,
3007                                 SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
3008                                 const Value *SV, int SVOffset,
3009                                 bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3010   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
3011   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ISD::NON_EXTLOAD, VT, Chain, Ptr, Undef,
3012                  SV, SVOffset, VT, isVolatile, Alignment);
3013 }
3014
3015 SDOperand SelectionDAG::getExtLoad(ISD::LoadExtType ExtType, MVT::ValueType VT,
3016                                    SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
3017                                    const Value *SV,
3018                                    int SVOffset, MVT::ValueType EVT,
3019                                    bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3020   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
3021   return getLoad(ISD::UNINDEXED, ExtType, VT, Chain, Ptr, Undef,
3022                  SV, SVOffset, EVT, isVolatile, Alignment);
3023 }
3024
3025 SDOperand
3026 SelectionDAG::getIndexedLoad(SDOperand OrigLoad, SDOperand Base,
3027                              SDOperand Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
3028   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(OrigLoad);
3029   assert(LD->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
3030          "Load is already a indexed load!");
3031   return getLoad(AM, LD->getExtensionType(), OrigLoad.getValueType(),
3032                  LD->getChain(), Base, Offset, LD->getSrcValue(),
3033                  LD->getSrcValueOffset(), LD->getMemoryVT(),
3034                  LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
3035 }
3036
3037 SDOperand SelectionDAG::getStore(SDOperand Chain, SDOperand Val,
3038                                  SDOperand Ptr, const Value *SV, int SVOffset,
3039                                  bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3040   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
3041
3042   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
3043     const Type *Ty = 0;
3044     if (VT != MVT::iPTR) {
3045       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
3046     } else if (SV) {
3047       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
3048       assert(PT && "Value for store must be a pointer");
3049       Ty = PT->getElementType();
3050     }
3051     assert(Ty && "Could not get type information for store");
3052     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3053   }
3054   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
3055   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
3056   SDOperand Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
3057   FoldingSetNodeID ID;
3058   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
3059   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
3060   ID.AddInteger(false);
3061   ID.AddInteger((unsigned int)VT);
3062   ID.AddInteger(Alignment);
3063   ID.AddInteger(isVolatile);
3064   void *IP = 0;
3065   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3066     return SDOperand(E, 0);
3067   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, false,
3068                               VT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
3069   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3070   AllNodes.push_back(N);
3071   return SDOperand(N, 0);
3072 }
3073
3074 SDOperand SelectionDAG::getTruncStore(SDOperand Chain, SDOperand Val,
3075                                       SDOperand Ptr, const Value *SV,
3076                                       int SVOffset, MVT::ValueType SVT,
3077                                       bool isVolatile, unsigned Alignment) {
3078   MVT::ValueType VT = Val.getValueType();
3079
3080   if (VT == SVT)
3081     return getStore(Chain, Val, Ptr, SV, SVOffset, isVolatile, Alignment);
3082
3083   assert(MVT::getSizeInBits(VT) > MVT::getSizeInBits(SVT) &&
3084          "Not a truncation?");
3085   assert(MVT::isInteger(VT) == MVT::isInteger(SVT) &&
3086          "Can't do FP-INT conversion!");
3087
3088   if (Alignment == 0) { // Ensure that codegen never sees alignment 0
3089     const Type *Ty = 0;
3090     if (VT != MVT::iPTR) {
3091       Ty = MVT::getTypeForValueType(VT);
3092     } else if (SV) {
3093       const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(SV->getType());
3094       assert(PT && "Value for store must be a pointer");
3095       Ty = PT->getElementType();
3096     }
3097     assert(Ty && "Could not get type information for store");
3098     Alignment = TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(Ty);
3099   }
3100   SDVTList VTs = getVTList(MVT::Other);
3101   SDOperand Undef = getNode(ISD::UNDEF, Ptr.getValueType());
3102   SDOperand Ops[] = { Chain, Val, Ptr, Undef };
3103   FoldingSetNodeID ID;
3104   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
3105   ID.AddInteger(ISD::UNINDEXED);
3106   ID.AddInteger(1);
3107   ID.AddInteger((unsigned int)SVT);
3108   ID.AddInteger(Alignment);
3109   ID.AddInteger(isVolatile);
3110   void *IP = 0;
3111   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3112     return SDOperand(E, 0);
3113   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, ISD::UNINDEXED, true,
3114                               SVT, SV, SVOffset, Alignment, isVolatile);
3115   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3116   AllNodes.push_back(N);
3117   return SDOperand(N, 0);
3118 }
3119
3120 SDOperand
3121 SelectionDAG::getIndexedStore(SDOperand OrigStore, SDOperand Base,
3122                               SDOperand Offset, ISD::MemIndexedMode AM) {
3123   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(OrigStore);
3124   assert(ST->getOffset().getOpcode() == ISD::UNDEF &&
3125          "Store is already a indexed store!");
3126   SDVTList VTs = getVTList(Base.getValueType(), MVT::Other);
3127   SDOperand Ops[] = { ST->getChain(), ST->getValue(), Base, Offset };
3128   FoldingSetNodeID ID;
3129   AddNodeIDNode(ID, ISD::STORE, VTs, Ops, 4);
3130   ID.AddInteger(AM);
3131   ID.AddInteger(ST->isTruncatingStore());
3132   ID.AddInteger((unsigned int)(ST->getMemoryVT()));
3133   ID.AddInteger(ST->getAlignment());
3134   ID.AddInteger(ST->isVolatile());
3135   void *IP = 0;
3136   if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3137     return SDOperand(E, 0);
3138   SDNode *N = new StoreSDNode(Ops, VTs, AM,
3139                               ST->isTruncatingStore(), ST->getMemoryVT(),
3140                               ST->getSrcValue(), ST->getSrcValueOffset(),
3141                               ST->getAlignment(), ST->isVolatile());
3142   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3143   AllNodes.push_back(N);
3144   return SDOperand(N, 0);
3145 }
3146
3147 SDOperand SelectionDAG::getVAArg(MVT::ValueType VT,
3148                                  SDOperand Chain, SDOperand Ptr,
3149                                  SDOperand SV) {
3150   SDOperand Ops[] = { Chain, Ptr, SV };
3151   return getNode(ISD::VAARG, getVTList(VT, MVT::Other), Ops, 3);
3152 }
3153
3154 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3155                                 SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3156   switch (NumOps) {
3157   case 0: return getNode(Opcode, VT);
3158   case 1: return getNode(Opcode, VT, Ops[0]);
3159   case 2: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1]);
3160   case 3: return getNode(Opcode, VT, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3161   default: break;
3162   }
3163   
3164   switch (Opcode) {
3165   default: break;
3166   case ISD::SELECT_CC: {
3167     assert(NumOps == 5 && "SELECT_CC takes 5 operands!");
3168     assert(Ops[0].getValueType() == Ops[1].getValueType() &&
3169            "LHS and RHS of condition must have same type!");
3170     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
3171            "True and False arms of SelectCC must have same type!");
3172     assert(Ops[2].getValueType() == VT &&
3173            "select_cc node must be of same type as true and false value!");
3174     break;
3175   }
3176   case ISD::BR_CC: {
3177     assert(NumOps == 5 && "BR_CC takes 5 operands!");
3178     assert(Ops[2].getValueType() == Ops[3].getValueType() &&
3179            "LHS/RHS of comparison should match types!");
3180     break;
3181   }
3182   }
3183
3184   // Memoize nodes.
3185   SDNode *N;
3186   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3187   if (VT != MVT::Flag) {
3188     FoldingSetNodeID ID;
3189     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTs, Ops, NumOps);
3190     void *IP = 0;
3191     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3192       return SDOperand(E, 0);
3193     N = new SDNode(Opcode, VTs, Ops, NumOps);
3194     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3195   } else {
3196     N = new SDNode(Opcode, VTs, Ops, NumOps);
3197   }
3198   AllNodes.push_back(N);
3199   return SDOperand(N, 0);
3200 }
3201
3202 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
3203                                 std::vector<MVT::ValueType> &ResultTys,
3204                                 SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3205   return getNode(Opcode, getNodeValueTypes(ResultTys), ResultTys.size(),
3206                  Ops, NumOps);
3207 }
3208
3209 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode,
3210                                 const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs,
3211                                 SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3212   if (NumVTs == 1)
3213     return getNode(Opcode, VTs[0], Ops, NumOps);
3214   return getNode(Opcode, makeVTList(VTs, NumVTs), Ops, NumOps);
3215 }  
3216   
3217 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3218                                 SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3219   if (VTList.NumVTs == 1)
3220     return getNode(Opcode, VTList.VTs[0], Ops, NumOps);
3221
3222   switch (Opcode) {
3223   // FIXME: figure out how to safely handle things like
3224   // int foo(int x) { return 1 << (x & 255); }
3225   // int bar() { return foo(256); }
3226 #if 0
3227   case ISD::SRA_PARTS:
3228   case ISD::SRL_PARTS:
3229   case ISD::SHL_PARTS:
3230     if (N3.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
3231         cast<VTSDNode>(N3.getOperand(1))->getVT() != MVT::i1)
3232       return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
3233     else if (N3.getOpcode() == ISD::AND)
3234       if (ConstantSDNode *AndRHS = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(1))) {
3235         // If the and is only masking out bits that cannot effect the shift,
3236         // eliminate the and.
3237         unsigned NumBits = MVT::getSizeInBits(VT)*2;
3238         if ((AndRHS->getValue() & (NumBits-1)) == NumBits-1)
3239           return getNode(Opcode, VT, N1, N2, N3.getOperand(0));
3240       }
3241     break;
3242 #endif
3243   }
3244
3245   // Memoize the node unless it returns a flag.
3246   SDNode *N;
3247   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
3248     FoldingSetNodeID ID;
3249     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3250     void *IP = 0;
3251     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3252       return SDOperand(E, 0);
3253     if (NumOps == 1)
3254       N = new UnarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0]);
3255     else if (NumOps == 2)
3256       N = new BinarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1]);
3257     else if (NumOps == 3)
3258       N = new TernarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3259     else
3260       N = new SDNode(Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3261     CSEMap.InsertNode(N, IP);
3262   } else {
3263     if (NumOps == 1)
3264       N = new UnarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0]);
3265     else if (NumOps == 2)
3266       N = new BinarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1]);
3267     else if (NumOps == 3)
3268       N = new TernarySDNode(Opcode, VTList, Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
3269     else
3270       N = new SDNode(Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3271   }
3272   AllNodes.push_back(N);
3273   return SDOperand(N, 0);
3274 }
3275
3276 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList) {
3277   return getNode(Opcode, VTList, (SDOperand*)0, 0);
3278 }
3279
3280 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3281                                 SDOperand N1) {
3282   SDOperand Ops[] = { N1 };
3283   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 1);
3284 }
3285
3286 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3287                                 SDOperand N1, SDOperand N2) {
3288   SDOperand Ops[] = { N1, N2 };
3289   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 2);
3290 }
3291
3292 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3293                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3) {
3294   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3 };
3295   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 3);
3296 }
3297
3298 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3299                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
3300                                 SDOperand N4) {
3301   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4 };
3302   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 4);
3303 }
3304
3305 SDOperand SelectionDAG::getNode(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3306                                 SDOperand N1, SDOperand N2, SDOperand N3,
3307                                 SDOperand N4, SDOperand N5) {
3308   SDOperand Ops[] = { N1, N2, N3, N4, N5 };
3309   return getNode(Opcode, VTList, Ops, 5);
3310 }
3311
3312 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT) {
3313   return makeVTList(SDNode::getValueTypeList(VT), 1);
3314 }
3315
3316 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2) {
3317   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
3318        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
3319     if (I->size() == 2 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2)
3320       return makeVTList(&(*I)[0], 2);
3321   }
3322   std::vector<MVT::ValueType> V;
3323   V.push_back(VT1);
3324   V.push_back(VT2);
3325   VTList.push_front(V);
3326   return makeVTList(&(*VTList.begin())[0], 2);
3327 }
3328 SDVTList SelectionDAG::getVTList(MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
3329                                  MVT::ValueType VT3) {
3330   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
3331        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
3332     if (I->size() == 3 && (*I)[0] == VT1 && (*I)[1] == VT2 &&
3333         (*I)[2] == VT3)
3334       return makeVTList(&(*I)[0], 3);
3335   }
3336   std::vector<MVT::ValueType> V;
3337   V.push_back(VT1);
3338   V.push_back(VT2);
3339   V.push_back(VT3);
3340   VTList.push_front(V);
3341   return makeVTList(&(*VTList.begin())[0], 3);
3342 }
3343
3344 SDVTList SelectionDAG::getVTList(const MVT::ValueType *VTs, unsigned NumVTs) {
3345   switch (NumVTs) {
3346     case 0: assert(0 && "Cannot have nodes without results!");
3347     case 1: return getVTList(VTs[0]);
3348     case 2: return getVTList(VTs[0], VTs[1]);
3349     case 3: return getVTList(VTs[0], VTs[1], VTs[2]);
3350     default: break;
3351   }
3352
3353   for (std::list<std::vector<MVT::ValueType> >::iterator I = VTList.begin(),
3354        E = VTList.end(); I != E; ++I) {
3355     if (I->size() != NumVTs || VTs[0] != (*I)[0] || VTs[1] != (*I)[1]) continue;
3356    
3357     bool NoMatch = false;
3358     for (unsigned i = 2; i != NumVTs; ++i)
3359       if (VTs[i] != (*I)[i]) {
3360         NoMatch = true;
3361         break;
3362       }
3363     if (!NoMatch)
3364       return makeVTList(&*I->begin(), NumVTs);
3365   }
3366   
3367   VTList.push_front(std::vector<MVT::ValueType>(VTs, VTs+NumVTs));
3368   return makeVTList(&*VTList.begin()->begin(), NumVTs);
3369 }
3370
3371
3372 /// UpdateNodeOperands - *Mutate* the specified node in-place to have the
3373 /// specified operands.  If the resultant node already exists in the DAG,
3374 /// this does not modify the specified node, instead it returns the node that
3375 /// already exists.  If the resultant node does not exist in the DAG, the
3376 /// input node is returned.  As a degenerate case, if you specify the same
3377 /// input operands as the node already has, the input node is returned.
3378 SDOperand SelectionDAG::
3379 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op) {
3380   SDNode *N = InN.Val;
3381   assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
3382   
3383   // Check to see if there is no change.
3384   if (Op == N->getOperand(0)) return InN;
3385   
3386   // See if the modified node already exists.
3387   void *InsertPos = 0;
3388   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op, InsertPos))
3389     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
3390   
3391   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
3392   if (InsertPos)
3393     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3394   
3395   // Now we update the operands.
3396   N->OperandList[0].getVal()->removeUser(0, N);
3397   N->OperandList[0] = Op;
3398   N->OperandList[0].setUser(N);
3399   Op.Val->addUser(0, N);
3400   
3401   // If this gets put into a CSE map, add it.
3402   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
3403   return InN;
3404 }
3405
3406 SDOperand SelectionDAG::
3407 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3408   SDNode *N = InN.Val;
3409   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
3410   
3411   // Check to see if there is no change.
3412   if (Op1 == N->getOperand(0) && Op2 == N->getOperand(1))
3413     return InN;   // No operands changed, just return the input node.
3414   
3415   // See if the modified node already exists.
3416   void *InsertPos = 0;
3417   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Op1, Op2, InsertPos))
3418     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
3419   
3420   // Nope it doesn't.  Remove the node from it's current place in the maps.
3421   if (InsertPos)
3422     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3423   
3424   // Now we update the operands.
3425   if (N->OperandList[0] != Op1) {
3426     N->OperandList[0].getVal()->removeUser(0, N);
3427     N->OperandList[0] = Op1;
3428     N->OperandList[0].setUser(N);
3429     Op1.Val->addUser(0, N);
3430   }
3431   if (N->OperandList[1] != Op2) {
3432     N->OperandList[1].getVal()->removeUser(1, N);
3433     N->OperandList[1] = Op2;
3434     N->OperandList[1].setUser(N);
3435     Op2.Val->addUser(1, N);
3436   }
3437   
3438   // If this gets put into a CSE map, add it.
3439   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
3440   return InN;
3441 }
3442
3443 SDOperand SelectionDAG::
3444 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
3445   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3446   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 3);
3447 }
3448
3449 SDOperand SelectionDAG::
3450 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
3451                    SDOperand Op3, SDOperand Op4) {
3452   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4 };
3453   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 4);
3454 }
3455
3456 SDOperand SelectionDAG::
3457 UpdateNodeOperands(SDOperand N, SDOperand Op1, SDOperand Op2,
3458                    SDOperand Op3, SDOperand Op4, SDOperand Op5) {
3459   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3, Op4, Op5 };
3460   return UpdateNodeOperands(N, Ops, 5);
3461 }
3462
3463 SDOperand SelectionDAG::
3464 UpdateNodeOperands(SDOperand InN, SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3465   SDNode *N = InN.Val;
3466   assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
3467          "Update with wrong number of operands");
3468   
3469   // Check to see if there is no change.
3470   bool AnyChange = false;
3471   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
3472     if (Ops[i] != N->getOperand(i)) {
3473       AnyChange = true;
3474       break;
3475     }
3476   }
3477   
3478   // No operands changed, just return the input node.
3479   if (!AnyChange) return InN;
3480   
3481   // See if the modified node already exists.
3482   void *InsertPos = 0;
3483   if (SDNode *Existing = FindModifiedNodeSlot(N, Ops, NumOps, InsertPos))
3484     return SDOperand(Existing, InN.ResNo);
3485   
3486   // Nope it doesn't.  Remove the node from its current place in the maps.
3487   if (InsertPos)
3488     RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3489   
3490   // Now we update the operands.
3491   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
3492     if (N->OperandList[i] != Ops[i]) {
3493       N->OperandList[i].getVal()->removeUser(i, N);
3494       N->OperandList[i] = Ops[i];
3495       N->OperandList[i].setUser(N);
3496       Ops[i].Val->addUser(i, N);
3497     }
3498   }
3499
3500   // If this gets put into a CSE map, add it.
3501   if (InsertPos) CSEMap.InsertNode(N, InsertPos);
3502   return InN;
3503 }
3504
3505 /// MorphNodeTo - This frees the operands of the current node, resets the
3506 /// opcode, types, and operands to the specified value.  This should only be
3507 /// used by the SelectionDAG class.
3508 void SDNode::MorphNodeTo(unsigned Opc, SDVTList L,
3509                          SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3510   NodeType = Opc;
3511   ValueList = L.VTs;
3512   NumValues = L.NumVTs;
3513   
3514   // Clear the operands list, updating used nodes to remove this from their
3515   // use list.
3516   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ++I)
3517     I->getVal()->removeUser(std::distance(op_begin(), I), this);
3518   
3519   // If NumOps is larger than the # of operands we currently have, reallocate
3520   // the operand list.
3521   if (NumOps > NumOperands) {
3522     if (OperandsNeedDelete) {
3523       delete [] OperandList;
3524     }
3525     OperandList = new SDUse[NumOps];
3526     OperandsNeedDelete = true;
3527   }
3528   
3529   // Assign the new operands.
3530   NumOperands = NumOps;
3531   
3532   for (unsigned i = 0, e = NumOps; i != e; ++i) {
3533     OperandList[i] = Ops[i];
3534     OperandList[i].setUser(this);
3535     SDNode *N = OperandList[i].getVal();
3536     N->addUser(i, this);
3537     ++N->UsesSize;
3538   }
3539 }
3540
3541 /// SelectNodeTo - These are used for target selectors to *mutate* the
3542 /// specified node to have the specified return type, Target opcode, and
3543 /// operands.  Note that target opcodes are stored as
3544 /// ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpcode in the node opcode field.
3545 ///
3546 /// Note that SelectNodeTo returns the resultant node.  If there is already a
3547 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
3548 /// the current one.
3549 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3550                                    MVT::ValueType VT) {
3551   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3552   FoldingSetNodeID ID;
3553   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, (SDOperand*)0, 0);
3554   void *IP = 0;
3555   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3556     return ON;
3557    
3558   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3559   
3560   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, SDOperandPtr(), 0);
3561
3562   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3563   return N;
3564 }
3565
3566 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3567                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1) {
3568   // If an identical node already exists, use it.
3569   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3570   SDOperand Ops[] = { Op1 };
3571   
3572   FoldingSetNodeID ID;
3573   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 1);
3574   void *IP = 0;
3575   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3576     return ON;
3577                                        
3578   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3579   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 1);
3580   CSEMap.InsertNode(N, IP);
3581   return N;
3582 }
3583
3584 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3585                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
3586                                    SDOperand Op2) {
3587   // If an identical node already exists, use it.
3588   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3589   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3590   
3591   FoldingSetNodeID ID;
3592   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
3593   void *IP = 0;
3594   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3595     return ON;
3596                                        
3597   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3598   
3599   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
3600   
3601   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3602   return N;
3603 }
3604
3605 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3606                                    MVT::ValueType VT, SDOperand Op1,
3607                                    SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
3608   // If an identical node already exists, use it.
3609   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3610   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3611   FoldingSetNodeID ID;
3612   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3613   void *IP = 0;
3614   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3615     return ON;
3616                                        
3617   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3618   
3619   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3620
3621   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3622   return N;
3623 }
3624
3625 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3626                                    MVT::ValueType VT, SDOperandPtr Ops,
3627                                    unsigned NumOps) {
3628   // If an identical node already exists, use it.
3629   SDVTList VTs = getVTList(VT);
3630   FoldingSetNodeID ID;
3631   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, NumOps);
3632   void *IP = 0;
3633   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3634     return ON;
3635                                        
3636   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3637   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, NumOps);
3638   
3639   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3640   return N;
3641 }
3642
3643 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc, 
3644                                    MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
3645                                    SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3646   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
3647   FoldingSetNodeID ID;
3648   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3649   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
3650   void *IP = 0;
3651   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3652     return ON;
3653
3654   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3655   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 2);
3656   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3657   return N;
3658 }
3659
3660 SDNode *SelectionDAG::SelectNodeTo(SDNode *N, unsigned TargetOpc,
3661                                    MVT::ValueType VT1, MVT::ValueType VT2,
3662                                    SDOperand Op1, SDOperand Op2, 
3663                                    SDOperand Op3) {
3664   // If an identical node already exists, use it.
3665   SDVTList VTs = getVTList(VT1, VT2);
3666   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3667   FoldingSetNodeID ID;
3668   AddNodeIDNode(ID, ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3669   void *IP = 0;
3670   if (SDNode *ON = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3671     return ON;
3672
3673   RemoveNodeFromCSEMaps(N);
3674
3675   N->MorphNodeTo(ISD::BUILTIN_OP_END+TargetOpc, VTs, Ops, 3);
3676   CSEMap.InsertNode(N, IP);   // Memoize the new node.
3677   return N;
3678 }
3679
3680
3681 /// getTargetNode - These are used for target selectors to create a new node
3682 /// with specified return type(s), target opcode, and operands.
3683 ///
3684 /// Note that getTargetNode returns the resultant node.  If there is already a
3685 /// node of the specified opcode and operands, it returns that node instead of
3686 /// the current one.
3687 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT) {
3688   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT).Val;
3689 }
3690 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3691                                     SDOperand Op1) {
3692   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1).Val;
3693 }
3694 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3695                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3696   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2).Val;
3697 }
3698 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3699                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
3700                                     SDOperand Op3) {
3701   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Op1, Op2, Op3).Val;
3702 }
3703 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT,
3704                                     SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3705   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VT, Ops, NumOps).Val;
3706 }
3707 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3708                                     MVT::ValueType VT2) {
3709   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3710   SDOperand Op;
3711   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, &Op, 0).Val;
3712 }
3713 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3714                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1) {
3715   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3716   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, &Op1, 1).Val;
3717 }
3718 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3719                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1,
3720                                     SDOperand Op2) {
3721   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3722   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3723   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, 2).Val;
3724 }
3725 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3726                                     MVT::ValueType VT2, SDOperand Op1,
3727                                     SDOperand Op2, SDOperand Op3) {
3728   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3729   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3730   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, 3).Val;
3731 }
3732 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
3733                                     MVT::ValueType VT2,
3734                                     SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3735   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2);
3736   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 2, Ops, NumOps).Val;
3737 }
3738 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3739                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3740                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2) {
3741   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
3742   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2 };
3743   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, 2).Val;
3744 }
3745 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1,
3746                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3747                                     SDOperand Op1, SDOperand Op2,
3748                                     SDOperand Op3) {
3749   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
3750   SDOperand Ops[] = { Op1, Op2, Op3 };
3751   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, 3).Val;
3752 }
3753 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
3754                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3755                                     SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3756   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VT1, VT2, VT3);
3757   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 3, Ops, NumOps).Val;
3758 }
3759 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode, MVT::ValueType VT1, 
3760                                     MVT::ValueType VT2, MVT::ValueType VT3,
3761                                     MVT::ValueType VT4,
3762                                     SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3763   std::vector<MVT::ValueType> VTList;
3764   VTList.push_back(VT1);
3765   VTList.push_back(VT2);
3766   VTList.push_back(VT3);
3767   VTList.push_back(VT4);
3768   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(VTList);
3769   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, 4, Ops, NumOps).Val;
3770 }
3771 SDNode *SelectionDAG::getTargetNode(unsigned Opcode,
3772                                     std::vector<MVT::ValueType> &ResultTys,
3773                                     SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3774   const MVT::ValueType *VTs = getNodeValueTypes(ResultTys);
3775   return getNode(ISD::BUILTIN_OP_END+Opcode, VTs, ResultTys.size(),
3776                  Ops, NumOps).Val;
3777 }
3778
3779 /// getNodeIfExists - Get the specified node if it's already available, or
3780 /// else return NULL.
3781 SDNode *SelectionDAG::getNodeIfExists(unsigned Opcode, SDVTList VTList,
3782                                       SDOperandPtr Ops, unsigned NumOps) {
3783   if (VTList.VTs[VTList.NumVTs-1] != MVT::Flag) {
3784     FoldingSetNodeID ID;
3785     AddNodeIDNode(ID, Opcode, VTList, Ops, NumOps);
3786     void *IP = 0;
3787     if (SDNode *E = CSEMap.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
3788       return E;
3789   }
3790   return NULL;
3791 }
3792
3793
3794 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
3795 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
3796 ///
3797 /// This version assumes From has a single result value.
3798 ///
3799 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDOperand FromN, SDOperand To,
3800                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
3801   SDNode *From = FromN.Val;
3802   assert(From->getNumValues() == 1 && FromN.ResNo == 0 && 
3803          "Cannot replace with this method!");
3804   assert(From != To.Val && "Cannot replace uses of with self");
3805
3806   while (!From->use_empty()) {
3807     SDNode::use_iterator UI = From->use_begin();
3808     SDNode *U = UI->getUser();
3809
3810     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
3811     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
3812     int operandNum = 0;
3813     for (SDNode::op_iterator I = U->op_begin(), E = U->op_end();
3814          I != E; ++I, ++operandNum)
3815       if (I->getVal() == From) {
3816         From->removeUser(operandNum, U);
3817         *I = To;
3818         I->setUser(U);
3819         To.Val->addUser(operandNum, U);
3820       }    
3821
3822     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
3823     // exists there, recursively merge the results together.
3824     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
3825       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, UpdateListener);
3826       // U is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
3827       if (UpdateListener) 
3828         UpdateListener->NodeDeleted(U);
3829       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
3830     } else {
3831       // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
3832       // it exists.
3833       if (UpdateListener) 
3834         UpdateListener->NodeUpdated(U);
3835     }
3836   }
3837 }
3838
3839 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
3840 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
3841 ///
3842 /// This version assumes From/To have matching types and numbers of result
3843 /// values.
3844 ///
3845 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From, SDNode *To,
3846                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
3847   assert(From != To && "Cannot replace uses of with self");
3848   assert(From->getNumValues() == To->getNumValues() &&
3849          "Cannot use this version of ReplaceAllUsesWith!");
3850   if (From->getNumValues() == 1)   // If possible, use the faster version.
3851     return ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), SDOperand(To, 0),
3852                               UpdateListener);
3853   
3854   while (!From->use_empty()) {
3855     SDNode::use_iterator UI = From->use_begin();
3856     SDNode *U = UI->getUser();
3857
3858     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
3859     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
3860     int operandNum = 0;
3861     for (SDNode::op_iterator I = U->op_begin(), E = U->op_end();
3862          I != E; ++I, ++operandNum)
3863       if (I->getVal() == From) {
3864         From->removeUser(operandNum, U);
3865         I->getVal() = To;
3866         To->addUser(operandNum, U);
3867       }
3868
3869     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
3870     // exists there, recursively merge the results together.
3871     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
3872       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, UpdateListener);
3873       // U is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
3874       if (UpdateListener) 
3875         UpdateListener->NodeDeleted(U);
3876       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
3877     } else {
3878       // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
3879       // it exists.
3880       if (UpdateListener) 
3881         UpdateListener->NodeUpdated(U);
3882     }
3883   }
3884 }
3885
3886 /// ReplaceAllUsesWith - Modify anything using 'From' to use 'To' instead.
3887 /// This can cause recursive merging of nodes in the DAG.
3888 ///
3889 /// This version can replace From with any result values.  To must match the
3890 /// number and types of values returned by From.
3891 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesWith(SDNode *From,
3892                                       SDOperandPtr To,
3893                                       DAGUpdateListener *UpdateListener) {
3894   if (From->getNumValues() == 1)  // Handle the simple case efficiently.
3895     return ReplaceAllUsesWith(SDOperand(From, 0), To[0], UpdateListener);
3896
3897   while (!From->use_empty()) {
3898     SDNode::use_iterator UI = From->use_begin();
3899     SDNode *U = UI->getUser();
3900
3901     // This node is about to morph, remove its old self from the CSE maps.
3902     RemoveNodeFromCSEMaps(U);
3903     int operandNum = 0;
3904     for (SDNode::op_iterator I = U->op_begin(), E = U->op_end();
3905          I != E; ++I, ++operandNum)
3906       if (I->getVal() == From) {
3907         const SDOperand &ToOp = To[I->getSDOperand().ResNo];
3908         From->removeUser(operandNum, U);
3909         *I = ToOp;
3910         I->setUser(U);
3911         ToOp.Val->addUser(operandNum, U);
3912       }
3913
3914     // Now that we have modified U, add it back to the CSE maps.  If it already
3915     // exists there, recursively merge the results together.
3916     if (SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(U)) {
3917       ReplaceAllUsesWith(U, Existing, UpdateListener);
3918       // U is now dead.  Inform the listener if it exists and delete it.
3919       if (UpdateListener) 
3920         UpdateListener->NodeDeleted(U);
3921       DeleteNodeNotInCSEMaps(U);
3922     } else {
3923       // If the node doesn't already exist, we updated it.  Inform a listener if
3924       // it exists.
3925       if (UpdateListener) 
3926         UpdateListener->NodeUpdated(U);
3927     }
3928   }
3929 }
3930
3931 namespace {
3932   /// ChainedSetUpdaterListener - This class is a DAGUpdateListener that removes
3933   /// any deleted nodes from the set passed into its constructor and recursively
3934   /// notifies another update listener if specified.
3935   class ChainedSetUpdaterListener : 
3936   public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
3937     SmallSetVector<SDNode*, 16> &Set;
3938     SelectionDAG::DAGUpdateListener *Chain;
3939   public:
3940     ChainedSetUpdaterListener(SmallSetVector<SDNode*, 16> &set,
3941                               SelectionDAG::DAGUpdateListener *chain)
3942       : Set(set), Chain(chain) {}
3943  
3944     virtual void NodeDeleted(SDNode *N) {
3945       Set.remove(N);
3946       if (Chain) Chain->NodeDeleted(N);
3947     }
3948     virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
3949       if (Chain) Chain->NodeUpdated(N);
3950     }
3951   };
3952 }
3953
3954 /// ReplaceAllUsesOfValueWith - Replace any uses of From with To, leaving
3955 /// uses of other values produced by From.Val alone.  The Deleted vector is
3956 /// handled the same way as for ReplaceAllUsesWith.
3957 void SelectionDAG::ReplaceAllUsesOfValueWith(SDOperand From, SDOperand To,
3958                                              DAGUpdateListener *UpdateListener){
3959   assert(From != To && "Cannot replace a value with itself");
3960   
3961   // Handle the simple, trivial, case efficiently.
3962   if (From.Val->getNumValues() == 1) {
3963     ReplaceAllUsesWith(From, To, UpdateListener);
3964     return;
3965   }
3966
3967   if (From.use_empty()) return;
3968
3969   // Get all of the users of From.Val.  We want these in a nice,
3970   // deterministically ordered and uniqued set, so we use a SmallSetVector.
3971   SmallSetVector<SDNode*, 16> Users;
3972   for (SDNode::use_iterator UI = From.Val->use_begin(), 
3973       E = From.Val->use_end(); UI != E; ++UI) {
3974     SDNode *User = UI->getUser();
3975     if (!Users.count(User))
3976       Users.insert(User);
3977   }
3978
3979   // When one of the recursive merges deletes nodes from the graph, we need to
3980   // make sure that UpdateListener is notified *and* that the node is removed
3981   // from Users if present.  CSUL does this.
3982   ChainedSetUpdaterListener CSUL(Users, UpdateListener);
3983   
3984   while (!Users.empty()) {
3985     // We know that this user uses some value of From.  If it is the right
3986     // value, update it.
3987     SDNode *User = Users.back();
3988     Users.pop_back();
3989     
3990     // Scan for an operand that matches From.
3991     SDNode::op_iterator Op = User->op_begin(), E = User->op_end();
3992     for (; Op != E; ++Op)
3993       if (*Op == From) break;
3994     
3995     // If there are no matches, the user must use some other result of From.
3996     if (Op == E) continue;
3997       
3998     // Okay, we know this user needs to be updated.  Remove its old self
3999     // from the CSE maps.
4000     RemoveNodeFromCSEMaps(User);
4001     
4002     // Update all operands that match "From" in case there are multiple uses.
4003     for (; Op != E; ++Op) {
4004       if (*Op == From) {
4005         From.Val->removeUser(Op-User->op_begin(), User);
4006         *Op = To;
4007         Op->setUser(User);
4008         To.Val->addUser(Op-User->op_begin(), User);
4009       }
4010     }
4011                
4012     // Now that we have modified User, add it back to the CSE maps.  If it
4013     // already exists there, recursively merge the results together.
4014     SDNode *Existing = AddNonLeafNodeToCSEMaps(User);
4015     if (!Existing) {
4016       if (UpdateListener) UpdateListener->NodeUpdated(User);
4017       continue;  // Continue on to next user.
4018     }
4019     
4020     // If there was already an existing matching node, use ReplaceAllUsesWith
4021     // to replace the dead one with the existing one.  This can cause
4022     // recursive merging of other unrelated nodes down the line.  The merging
4023     // can cause deletion of nodes that used the old value.  To handle this, we
4024     // use CSUL to remove them from the Users set.
4025     ReplaceAllUsesWith(User, Existing, &CSUL);
4026     
4027     // User is now dead.  Notify a listener if present.
4028     if (UpdateListener) UpdateListener->NodeDeleted(User);
4029     DeleteNodeNotInCSEMaps(User);
4030   }
4031 }
4032
4033 /// AssignNodeIds - Assign a unique node id for each node in the DAG based on
4034 /// their allnodes order. It returns the maximum id.
4035 unsigned SelectionDAG::AssignNodeIds() {
4036   unsigned Id = 0;
4037   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end(); I != E; ++I){
4038     SDNode *N = I;
4039     N->setNodeId(Id++);
4040   }
4041   return Id;
4042 }
4043
4044 /// AssignTopologicalOrder - Assign a unique node id for each node in the DAG
4045 /// based on their topological order. It returns the maximum id and a vector
4046 /// of the SDNodes* in assigned order by reference.
4047 unsigned SelectionDAG::AssignTopologicalOrder(std::vector<SDNode*> &TopOrder) {
4048   unsigned DAGSize = AllNodes.size();
4049   std::vector<unsigned> InDegree(DAGSize);
4050   std::vector<SDNode*> Sources;
4051
4052   // Use a two pass approach to avoid using a std::map which is slow.
4053   unsigned Id = 0;
4054   for (allnodes_iterator I = allnodes_begin(),E = allnodes_end(); I != E; ++I){
4055     SDNode *N = I;
4056     N->setNodeId(Id++);
4057     unsigned Degree = N->use_size();
4058     InDegree[N->getNodeId()] = Degree;
4059     if (Degree == 0)
4060       Sources.push_back(N);
4061   }
4062
4063   TopOrder.clear();
4064   while (!Sources.empty()) {
4065     SDNode *N = Sources.back();
4066     Sources.pop_back();
4067     TopOrder.push_back(N);
4068     for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
4069       SDNode *P = I->getVal();
4070       unsigned Degree = --InDegree[P->getNodeId()];
4071       if (Degree == 0)
4072         Sources.push_back(P);
4073     }
4074   }
4075
4076   // Second pass, assign the actual topological order as node ids.
4077   Id = 0;
4078   for (std::vector<SDNode*>::iterator TI = TopOrder.begin(),TE = TopOrder.end();
4079        TI != TE; ++TI)
4080     (*TI)->setNodeId(Id++);
4081
4082   return Id;
4083 }
4084
4085
4086
4087 //===----------------------------------------------------------------------===//
4088 //                              SDNode Class
4089 //===----------------------------------------------------------------------===//
4090
4091 // Out-of-line virtual method to give class a home.
4092 void SDNode::ANCHOR() {}
4093 void UnarySDNode::ANCHOR() {}
4094 void BinarySDNode::ANCHOR() {}
4095 void TernarySDNode::ANCHOR() {}
4096 void HandleSDNode::ANCHOR() {}
4097 void StringSDNode::ANCHOR() {}
4098 void ConstantSDNode::ANCHOR() {}
4099 void ConstantFPSDNode::ANCHOR() {}
4100 void GlobalAddressSDNode::ANCHOR() {}
4101 void FrameIndexSDNode::ANCHOR() {}
4102 void JumpTableSDNode::ANCHOR() {}
4103 void ConstantPoolSDNode::ANCHOR() {}
4104 void BasicBlockSDNode::ANCHOR() {}
4105 void SrcValueSDNode::ANCHOR() {}
4106 void MemOperandSDNode::ANCHOR() {}
4107 void RegisterSDNode::ANCHOR() {}
4108 void ExternalSymbolSDNode::ANCHOR() {}
4109 void CondCodeSDNode::ANCHOR() {}
4110 void ARG_FLAGSSDNode::ANCHOR() {}
4111 void VTSDNode::ANCHOR() {}
4112 void LoadSDNode::ANCHOR() {}
4113 void StoreSDNode::ANCHOR() {}
4114 void AtomicSDNode::ANCHOR() {}
4115
4116 HandleSDNode::~HandleSDNode() {
4117   SDVTList VTs = { 0, 0 };
4118   MorphNodeTo(ISD::HANDLENODE, VTs, SDOperandPtr(), 0);  // Drops operand uses.
4119 }
4120
4121 GlobalAddressSDNode::GlobalAddressSDNode(bool isTarget, const GlobalValue *GA,
4122                                          MVT::ValueType VT, int o)
4123   : SDNode(isa<GlobalVariable>(GA) &&
4124            cast<GlobalVariable>(GA)->isThreadLocal() ?
4125            // Thread Local
4126            (isTarget ? ISD::TargetGlobalTLSAddress : ISD::GlobalTLSAddress) :
4127            // Non Thread Local
4128            (isTarget ? ISD::TargetGlobalAddress : ISD::GlobalAddress),
4129            getSDVTList(VT)), Offset(o) {
4130   TheGlobal = const_cast<GlobalValue*>(GA);
4131 }
4132
4133 /// getMemOperand - Return a MachineMemOperand object describing the memory
4134 /// reference performed by this load or store.
4135 MachineMemOperand LSBaseSDNode::getMemOperand() const {
4136   int Size = (MVT::getSizeInBits(getMemoryVT()) + 7) >> 3;
4137   int Flags =
4138     getOpcode() == ISD::LOAD ? MachineMemOperand::MOLoad :
4139                                MachineMemOperand::MOStore;
4140   if (IsVolatile) Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
4141
4142   // Check if the load references a frame index, and does not have
4143   // an SV attached.
4144   const FrameIndexSDNode *FI =
4145     dyn_cast<const FrameIndexSDNode>(getBasePtr().Val);
4146   if (!getSrcValue() && FI)
4147     return MachineMemOperand(PseudoSourceValue::getFixedStack(), Flags,
4148                              FI->getIndex(), Size, Alignment);
4149   else
4150     return MachineMemOperand(getSrcValue(), Flags,
4151                              getSrcValueOffset(), Size, Alignment);
4152 }
4153
4154 /// Profile - Gather unique data for the node.
4155 ///
4156 void SDNode::Profile(FoldingSetNodeID &ID) {
4157   AddNodeIDNode(ID, this);
4158 }
4159
4160 /// getValueTypeList - Return a pointer to the specified value type.
4161 ///
4162 const MVT::ValueType *SDNode::getValueTypeList(MVT::ValueType VT) {
4163   if (MVT::isExtendedVT(VT)) {
4164     static std::set<MVT::ValueType> EVTs;
4165     return &(*EVTs.insert(VT).first);
4166   } else {
4167     static MVT::ValueType VTs[MVT::LAST_VALUETYPE];
4168     VTs[VT] = VT;
4169     return &VTs[VT];
4170   }
4171 }
4172
4173 /// hasNUsesOfValue - Return true if there are exactly NUSES uses of the
4174 /// indicated value.  This method ignores uses of other values defined by this
4175 /// operation.
4176 bool SDNode::hasNUsesOfValue(unsigned NUses, unsigned Value) const {
4177   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
4178
4179   // If there is only one value, this is easy.
4180   if (getNumValues() == 1)
4181     return use_size() == NUses;
4182   if (use_size() < NUses) return false;
4183
4184   SDOperand TheValue(const_cast<SDNode *>(this), Value);
4185
4186   SmallPtrSet<SDNode*, 32> UsersHandled;
4187
4188   // TODO: Only iterate over uses of a given value of the node
4189   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
4190     if (*UI == TheValue) {
4191       if (NUses == 0)
4192         return false;
4193       --NUses;
4194     }
4195   }
4196
4197   // Found exactly the right number of uses?
4198   return NUses == 0;
4199 }
4200
4201
4202 /// hasAnyUseOfValue - Return true if there are any use of the indicated
4203 /// value. This method ignores uses of other values defined by this operation.
4204 bool SDNode::hasAnyUseOfValue(unsigned Value) const {
4205   assert(Value < getNumValues() && "Bad value!");
4206
4207   if (use_empty()) return false;
4208
4209   SDOperand TheValue(const_cast<SDNode *>(this), Value);
4210
4211   SmallPtrSet<SDNode*, 32> UsersHandled;
4212
4213   for (SDNode::use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
4214     SDNode *User = UI->getUser();
4215     if (User->getNumOperands() == 1 ||
4216         UsersHandled.insert(User))     // First time we've seen this?
4217       for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
4218         if (User->getOperand(i) == TheValue) {
4219           return true;
4220         }
4221   }
4222
4223   return false;
4224 }
4225
4226
4227 /// isOnlyUseOf - Return true if this node is the only use of N.
4228 ///
4229 bool SDNode::isOnlyUseOf(SDNode *N) const {
4230   bool Seen = false;
4231   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
4232     SDNode *User = I->getUser();
4233     if (User == this)
4234       Seen = true;
4235     else
4236       return false;
4237   }
4238
4239   return Seen;
4240 }
4241
4242 /// isOperand - Return true if this node is an operand of N.
4243 ///
4244 bool SDOperand::isOperandOf(SDNode *N) const {
4245   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
4246     if (*this == N->getOperand(i))
4247       return true;
4248   return false;
4249 }
4250
4251 bool SDNode::isOperandOf(SDNode *N) const {
4252   for (unsigned i = 0, e = N->NumOperands; i != e; ++i)
4253     if (this == N->OperandList[i].getVal())
4254       return true;
4255   return false;
4256 }
4257
4258 /// reachesChainWithoutSideEffects - Return true if this operand (which must
4259 /// be a chain) reaches the specified operand without crossing any 
4260 /// side-effecting instructions.  In practice, this looks through token
4261 /// factors and non-volatile loads.  In order to remain efficient, this only
4262 /// looks a couple of nodes in, it does not do an exhaustive search.
4263 bool SDOperand::reachesChainWithoutSideEffects(SDOperand Dest, 
4264                                                unsigned Depth) const {
4265   if (*this == Dest) return true;
4266   
4267   // Don't search too deeply, we just want to be able to see through
4268   // TokenFactor's etc.
4269   if (Depth == 0) return false;
4270   
4271   // If this is a token factor, all inputs to the TF happen in parallel.  If any
4272   // of the operands of the TF reach dest, then we can do the xform.
4273   if (getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
4274     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
4275       if (getOperand(i).reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1))
4276         return true;
4277     return false;
4278   }
4279   
4280   // Loads don't have side effects, look through them.
4281   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(*this)) {
4282     if (!Ld->isVolatile())
4283       return Ld->getChain().reachesChainWithoutSideEffects(Dest, Depth-1);
4284   }
4285   return false;
4286 }
4287
4288
4289 static void findPredecessor(SDNode *N, const SDNode *P, bool &found,
4290                             SmallPtrSet<SDNode *, 32> &Visited) {
4291   if (found || !Visited.insert(N))
4292     return;
4293
4294   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); !found && i != e; ++i) {
4295     SDNode *Op = N->getOperand(i).Val;
4296     if (Op == P) {
4297       found = true;
4298       return;
4299     }
4300     findPredecessor(Op, P, found, Visited);
4301   }
4302 }
4303
4304 /// isPredecessorOf - Return true if this node is a predecessor of N. This node
4305 /// is either an operand of N or it can be reached by recursively traversing
4306 /// up the operands.
4307 /// NOTE: this is an expensive method. Use it carefully.
4308 bool SDNode::isPredecessorOf(SDNode *N) const {
4309   SmallPtrSet<SDNode *, 32> Visited;
4310   bool found = false;
4311   findPredecessor(N, this, found, Visited);
4312   return found;
4313 }
4314
4315 uint64_t SDNode::getConstantOperandVal(unsigned Num) const {
4316   assert(Num < NumOperands && "Invalid child # of SDNode!");
4317   return cast<ConstantSDNode>(OperandList[Num])->getValue();
4318 }
4319
4320 std::string SDNode::getOperationName(const SelectionDAG *G) const {
4321   switch (getOpcode()) {
4322   default:
4323     if (getOpcode() < ISD::BUILTIN_OP_END)
4324       return "<<Unknown DAG Node>>";
4325     else {
4326       if (G) {
4327         if (const TargetInstrInfo *TII = G->getTarget().getInstrInfo())
4328           if (getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END < TII->getNumOpcodes())
4329             return TII->get(getOpcode()-ISD::BUILTIN_OP_END).getName();
4330
4331         TargetLowering &TLI = G->getTargetLoweringInfo();
4332         const char *Name =
4333           TLI.getTargetNodeName(getOpcode());
4334         if (Name) return Name;
4335       }
4336
4337       return "<<Unknown Target Node>>";
4338     }
4339    
4340   case ISD::PREFETCH:      return "Prefetch";
4341   case ISD::MEMBARRIER:    return "MemBarrier";
4342   case ISD::ATOMIC_LCS:    return "AtomicLCS";
4343   case ISD::ATOMIC_LAS:    return "AtomicLAS";
4344   case ISD::ATOMIC_LSS:    return "AtomicLSS";
4345   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:  return "AtomicLoadAnd";
4346   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:   return "AtomicLoadOr";
4347   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:  return "AtomicLoadXor";
4348   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:  return "AtomicLoadMin";
4349   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:  return "AtomicLoadMax";
4350   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN: return "AtomicLoadUMin";
4351   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX: return "AtomicLoadUMax";
4352   case ISD::ATOMIC_SWAP:   return "AtomicSWAP";
4353   case ISD::PCMARKER:      return "PCMarker";
4354   case ISD::READCYCLECOUNTER: return "ReadCycleCounter";
4355   case ISD::SRCVALUE:      return "SrcValue";
4356   case ISD::MEMOPERAND:    return "MemOperand";
4357   case ISD::EntryToken:    return "EntryToken";
4358   case ISD::TokenFactor:   return "TokenFactor";
4359   case ISD::AssertSext:    return "AssertSext";
4360   case ISD::AssertZext:    return "AssertZext";
4361
4362   case ISD::STRING:        return "String";
4363   case ISD::BasicBlock:    return "BasicBlock";
4364   case ISD::ARG_FLAGS:     return "ArgFlags";
4365   case ISD::VALUETYPE:     return "ValueType";
4366   case ISD::Register:      return "Register";
4367
4368   case ISD::Constant:      return "Constant";
4369   case ISD::ConstantFP:    return "ConstantFP";
4370   case ISD::GlobalAddress: return "GlobalAddress";
4371   case ISD::GlobalTLSAddress: return "GlobalTLSAddress";
4372   case ISD::FrameIndex:    return "FrameIndex";
4373   case ISD::JumpTable:     return "JumpTable";
4374   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE: return "GLOBAL_OFFSET_TABLE";
4375   case ISD::RETURNADDR: return "RETURNADDR";
4376   case ISD::FRAMEADDR: return "FRAMEADDR";
4377   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET: return "FRAME_TO_ARGS_OFFSET";
4378   case ISD::EXCEPTIONADDR: return "EXCEPTIONADDR";
4379   case ISD::EHSELECTION: return "EHSELECTION";
4380   case ISD::EH_RETURN: return "EH_RETURN";
4381   case ISD::ConstantPool:  return "ConstantPool";
4382   case ISD::ExternalSymbol: return "ExternalSymbol";
4383   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
4384     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(0))->getValue();
4385     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
4386   }
4387   case ISD::INTRINSIC_VOID:
4388   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
4389     unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(getOperand(1))->getValue();
4390     return Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)IID);
4391   }
4392
4393   case ISD::BUILD_VECTOR:   return "BUILD_VECTOR";
4394   case ISD::TargetConstant: return "TargetConstant";
4395   case ISD::TargetConstantFP:return "TargetConstantFP";
4396   case ISD::TargetGlobalAddress: return "TargetGlobalAddress";
4397   case ISD::TargetGlobalTLSAddress: return "TargetGlobalTLSAddress";
4398   case ISD::TargetFrameIndex: return "TargetFrameIndex";
4399   case ISD::TargetJumpTable:  return "TargetJumpTable";
4400   case ISD::TargetConstantPool:  return "TargetConstantPool";
4401   case ISD::TargetExternalSymbol: return "TargetExternalSymbol";
4402
4403   case ISD::CopyToReg:     return "CopyToReg";
4404   case ISD::CopyFromReg:   return "CopyFromReg";
4405   case ISD::UNDEF:         return "undef";
4406   case ISD::MERGE_VALUES:  return "merge_values";
4407   case ISD::INLINEASM:     return "inlineasm";
4408   case ISD::LABEL:         return "label";
4409   case ISD::DECLARE:       return "declare";
4410   case ISD::HANDLENODE:    return "handlenode";
4411   case ISD::FORMAL_ARGUMENTS: return "formal_arguments";
4412   case ISD::CALL:          return "call";
4413     
4414   // Unary operators
4415   case ISD::FABS:   return "fabs";
4416   case ISD::FNEG:   return "fneg";
4417   case ISD::FSQRT:  return "fsqrt";
4418   case ISD::FSIN:   return "fsin";
4419   case ISD::FCOS:   return "fcos";
4420   case ISD::FPOWI:  return "fpowi";
4421   case ISD::FPOW:   return "fpow";
4422
4423   // Binary operators
4424   case ISD::ADD:    return "add";
4425   case ISD::SUB:    return "sub";
4426   case ISD::MUL:    return "mul";
4427   case ISD::MULHU:  return "mulhu";
4428   case ISD::MULHS:  return "mulhs";
4429   case ISD::SDIV:   return "sdiv";
4430   case ISD::UDIV:   return "udiv";
4431   case ISD::SREM:   return "srem";
4432   case ISD::UREM:   return "urem";
4433   case ISD::SMUL_LOHI:  return "smul_lohi";
4434   case ISD::UMUL_LOHI:  return "umul_lohi";
4435   case ISD::SDIVREM:    return "sdivrem";
4436   case ISD::UDIVREM:    return "divrem";
4437   case ISD::AND:    return "and";
4438   case ISD::OR:     return "or";
4439   case ISD::XOR:    return "xor";
4440   case ISD::SHL:    return "shl";
4441   case ISD::SRA:    return "sra";
4442   case ISD::SRL:    return "srl";
4443   case ISD::ROTL:   return "rotl";
4444   case ISD::ROTR:   return "rotr";
4445   case ISD::FADD:   return "fadd";
4446   case ISD::FSUB:   return "fsub";
4447   case ISD::FMUL:   return "fmul";
4448   case ISD::FDIV:   return "fdiv";
4449   case ISD::FREM:   return "frem";
4450   case ISD::FCOPYSIGN: return "fcopysign";
4451   case ISD::FGETSIGN:  return "fgetsign";
4452
4453   case ISD::SETCC:       return "setcc";
4454   case ISD::VSETCC:      return "vsetcc";
4455   case ISD::SELECT:      return "select";
4456   case ISD::SELECT_CC:   return "select_cc";
4457   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:   return "insert_vector_elt";
4458   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:  return "extract_vector_elt";
4459   case ISD::CONCAT_VECTORS:      return "concat_vectors";
4460   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:   return "extract_subvector";
4461   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:    return "scalar_to_vector";
4462   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:      return "vector_shuffle";
4463   case ISD::CARRY_FALSE:         return "carry_false";
4464   case ISD::ADDC:        return "addc";
4465   case ISD::ADDE:        return "adde";
4466   case ISD::SUBC:        return "subc";
4467   case ISD::SUBE:        return "sube";
4468   case ISD::SHL_PARTS:   return "shl_parts";
4469   case ISD::SRA_PARTS:   return "sra_parts";
4470   case ISD::SRL_PARTS:   return "srl_parts";
4471   
4472   case ISD::EXTRACT_SUBREG:     return "extract_subreg";
4473   case ISD::INSERT_SUBREG:      return "insert_subreg";
4474   
4475   // Conversion operators.
4476   case ISD::SIGN_EXTEND: return "sign_extend";
4477   case ISD::ZERO_EXTEND: return "zero_extend";
4478   case ISD::ANY_EXTEND:  return "any_extend";
4479   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: return "sign_extend_inreg";
4480   case ISD::TRUNCATE:    return "truncate";
4481   case ISD::FP_ROUND:    return "fp_round";
4482   case ISD::FLT_ROUNDS_: return "flt_rounds";
4483   case ISD::FP_ROUND_INREG: return "fp_round_inreg";
4484   case ISD::FP_EXTEND:   return "fp_extend";
4485
4486   case ISD::SINT_TO_FP:  return "sint_to_fp";
4487   case ISD::UINT_TO_FP:  return "uint_to_fp";
4488   case ISD::FP_TO_SINT:  return "fp_to_sint";
4489   case ISD::FP_TO_UINT:  return "fp_to_uint";
4490   case ISD::BIT_CONVERT: return "bit_convert";
4491
4492     // Control flow instructions
4493   case ISD::BR:      return "br";
4494   case ISD::BRIND:   return "brind";
4495   case ISD::BR_JT:   return "br_jt";
4496   case ISD::BRCOND:  return "brcond";
4497   case ISD::BR_CC:   return "br_cc";
4498   case ISD::RET:     return "ret";
4499   case ISD::CALLSEQ_START:  return "callseq_start";
4500   case ISD::CALLSEQ_END:    return "callseq_end";
4501
4502     // Other operators
4503   case ISD::LOAD:               return "load";
4504   case ISD::STORE:              return "store";
4505   case ISD::VAARG:              return "vaarg";
4506   case ISD::VACOPY:             return "vacopy";
4507   case ISD::VAEND:              return "vaend";
4508   case ISD::VASTART:            return "vastart";
4509   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return "dynamic_stackalloc";
4510   case ISD::EXTRACT_ELEMENT:    return "extract_element";
4511   case ISD::BUILD_PAIR:         return "build_pair";
4512   case ISD::STACKSAVE:          return "stacksave";
4513   case ISD::STACKRESTORE:       return "stackrestore";
4514   case ISD::TRAP:               return "trap";
4515
4516   // Bit manipulation
4517   case ISD::BSWAP:   return "bswap";
4518   case ISD::CTPOP:   return "ctpop";
4519   case ISD::CTTZ:    return "cttz";
4520   case ISD::CTLZ:    return "ctlz";
4521
4522   // Debug info
4523   case ISD::LOCATION: return "location";
4524   case ISD::DEBUG_LOC: return "debug_loc";
4525
4526   // Trampolines
4527   case ISD::TRAMPOLINE: return "trampoline";
4528
4529   case ISD::CONDCODE:
4530     switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
4531     default: assert(0 && "Unknown setcc condition!");
4532     case ISD::SETOEQ:  return "setoeq";
4533     case ISD::SETOGT:  return "setogt";
4534     case ISD::SETOGE:  return "setoge";
4535     case ISD::SETOLT:  return "setolt";
4536     case ISD::SETOLE:  return "setole";
4537     case ISD::SETONE:  return "setone";
4538
4539     case ISD::SETO:    return "seto";
4540     case ISD::SETUO:   return "setuo";
4541     case ISD::SETUEQ:  return "setue";
4542     case ISD::SETUGT:  return "setugt";
4543     case ISD::SETUGE:  return "setuge";
4544     case ISD::SETULT:  return "setult";
4545     case ISD::SETULE:  return "setule";
4546     case ISD::SETUNE:  return "setune";
4547
4548     case ISD::SETEQ:   return "seteq";
4549     case ISD::SETGT:   return "setgt";
4550     case ISD::SETGE:   return "setge";
4551     case ISD::SETLT:   return "setlt";
4552     case ISD::SETLE:   return "setle";
4553     case ISD::SETNE:   return "setne";
4554     }
4555   }
4556 }
4557
4558 const char *SDNode::getIndexedModeName(ISD::MemIndexedMode AM) {
4559   switch (AM) {
4560   default:
4561     return "";
4562   case ISD::PRE_INC:
4563     return "<pre-inc>";
4564   case ISD::PRE_DEC:
4565     return "<pre-dec>";
4566   case ISD::POST_INC:
4567     return "<post-inc>";
4568   case ISD::POST_DEC:
4569     return "<post-dec>";
4570   }
4571 }
4572
4573 std::string ISD::ArgFlagsTy::getArgFlagsString() {
4574   std::string S = "< ";
4575
4576   if (isZExt())
4577     S += "zext ";
4578   if (isSExt())
4579     S += "sext ";
4580   if (isInReg())
4581     S += "inreg ";
4582   if (isSRet())
4583     S += "sret ";
4584   if (isByVal())
4585     S += "byval ";
4586   if (isNest())
4587     S += "nest ";
4588   if (getByValAlign())
4589     S += "byval-align:" + utostr(getByValAlign()) + " ";
4590   if (getOrigAlign())
4591     S += "orig-align:" + utostr(getOrigAlign()) + " ";
4592   if (getByValSize())
4593     S += "byval-size:" + utostr(getByValSize()) + " ";
4594   return S + ">";
4595 }
4596
4597 void SDNode::dump() const { dump(0); }
4598 void SDNode::dump(const SelectionDAG *G) const {
4599   cerr << (void*)this << ": ";
4600
4601   for (unsigned i = 0, e = getNumValues(); i != e; ++i) {
4602     if (i) cerr << ",";
4603     if (getValueType(i) == MVT::Other)
4604       cerr << "ch";
4605     else
4606       cerr << MVT::getValueTypeString(getValueType(i));
4607   }
4608   cerr << " = " << getOperationName(G);
4609
4610   cerr << " ";
4611   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
4612     if (i) cerr << ", ";
4613     cerr << (void*)getOperand(i).Val;
4614     if (unsigned RN = getOperand(i).ResNo)
4615       cerr << ":" << RN;
4616   }
4617
4618   if (!isTargetOpcode() && getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
4619     SDNode *Mask = getOperand(2).Val;
4620     cerr << "<";
4621     for (unsigned i = 0, e = Mask->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4622       if (i) cerr << ",";
4623       if (Mask->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
4624         cerr << "u";
4625       else
4626         cerr << cast<ConstantSDNode>(Mask->getOperand(i))->getValue();
4627     }
4628     cerr << ">";
4629   }
4630
4631   if (const ConstantSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantSDNode>(this)) {
4632     cerr << "<" << CSDN->getValue() << ">";
4633   } else if (const ConstantFPSDNode *CSDN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(this)) {
4634     if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEsingle)
4635       cerr << "<" << CSDN->getValueAPF().convertToFloat() << ">";
4636     else if (&CSDN->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble)
4637       cerr << "<" << CSDN->getValueAPF().convertToDouble() << ">";
4638     else {
4639       cerr << "<APFloat(";
4640       CSDN->getValueAPF().convertToAPInt().dump();
4641       cerr << ")>";
4642     }
4643   } else if (const GlobalAddressSDNode *GADN =
4644              dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(this)) {
4645     int offset = GADN->getOffset();
4646     cerr << "<";
4647     WriteAsOperand(*cerr.stream(), GADN->getGlobal()) << ">";
4648     if (offset > 0)
4649       cerr << " + " << offset;
4650     else
4651       cerr << " " << offset;
4652   } else if (const FrameIndexSDNode *FIDN = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(this)) {
4653     cerr << "<" << FIDN->getIndex() << ">";
4654   } else if (const JumpTableSDNode *JTDN = dyn_cast<JumpTableSDNode>(this)) {
4655     cerr << "<" << JTDN->getIndex() << ">";
4656   } else if (const ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(this)){
4657     int offset = CP->getOffset();
4658     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
4659       cerr << "<" << *CP->getMachineCPVal() << ">";
4660     else
4661       cerr << "<" << *CP->getConstVal() << ">";
4662     if (offset > 0)
4663       cerr << " + " << offset;
4664     else
4665       cerr << " " << offset;
4666   } else if (const BasicBlockSDNode *BBDN = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(this)) {
4667     cerr << "<";
4668     const Value *LBB = (const Value*)BBDN->getBasicBlock()->getBasicBlock();
4669     if (LBB)
4670       cerr << LBB->getName() << " ";
4671     cerr << (const void*)BBDN->getBasicBlock() << ">";
4672   } else if (const RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(this)) {
4673     if (G && R->getReg() &&
4674         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
4675       cerr << " " << G->getTarget().getRegisterInfo()->getName(R->getReg());
4676     } else {
4677       cerr << " #" << R->getReg();
4678     }
4679   } else if (const ExternalSymbolSDNode *ES =
4680              dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(this)) {
4681     cerr << "'" << ES->getSymbol() << "'";
4682   } else if (const SrcValueSDNode *M = dyn_cast<SrcValueSDNode>(this)) {
4683     if (M->getValue())
4684       cerr << "<" << M->getValue() << ">";
4685     else
4686       cerr << "<null>";
4687   } else if (const MemOperandSDNode *M = dyn_cast<MemOperandSDNode>(this)) {
4688     if (M->MO.getValue())
4689       cerr << "<" << M->MO.getValue() << ":" << M->MO.getOffset() << ">";
4690     else
4691       cerr << "<null:" << M->MO.getOffset() << ">";
4692   } else if (const ARG_FLAGSSDNode *N = dyn_cast<ARG_FLAGSSDNode>(this)) {
4693     cerr << N->getArgFlags().getArgFlagsString();
4694   } else if (const VTSDNode *N = dyn_cast<VTSDNode>(this)) {
4695     cerr << ":" << MVT::getValueTypeString(N->getVT());
4696   } else if (const LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(this)) {
4697     const Value *SrcValue = LD->getSrcValue();
4698     int SrcOffset = LD->getSrcValueOffset();
4699     cerr << " <";
4700     if (SrcValue)
4701       cerr << SrcValue;
4702     else
4703       cerr << "null";
4704     cerr << ":" << SrcOffset << ">";
4705
4706     bool doExt = true;
4707     switch (LD->getExtensionType()) {
4708     default: doExt = false; break;
4709     case ISD::EXTLOAD:
4710       cerr << " <anyext ";
4711       break;
4712     case ISD::SEXTLOAD:
4713       cerr << " <sext ";
4714       break;
4715     case ISD::ZEXTLOAD:
4716       cerr << " <zext ";
4717       break;
4718     }
4719     if (doExt)
4720       cerr << MVT::getValueTypeString(LD->getMemoryVT()) << ">";
4721
4722     const char *AM = getIndexedModeName(LD->getAddressingMode());
4723     if (*AM)
4724       cerr << " " << AM;
4725     if (LD->isVolatile())
4726       cerr << " <volatile>";
4727     cerr << " alignment=" << LD->getAlignment();
4728   } else if (const StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(this)) {
4729     const Value *SrcValue = ST->getSrcValue();
4730     int SrcOffset = ST->getSrcValueOffset();
4731     cerr << " <";
4732     if (SrcValue)
4733       cerr << SrcValue;
4734     else
4735       cerr << "null";
4736     cerr << ":" << SrcOffset << ">";
4737
4738     if (ST->isTruncatingStore())
4739       cerr << " <trunc "
4740            << MVT::getValueTypeString(ST->getMemoryVT()) << ">";
4741
4742     const char *AM = getIndexedModeName(ST->getAddressingMode());
4743     if (*AM)
4744       cerr << " " << AM;
4745     if (ST->isVolatile())
4746       cerr << " <volatile>";
4747     cerr << " alignment=" << ST->getAlignment();
4748   }
4749 }
4750
4751 static void DumpNodes(const SDNode *N, unsigned indent, const SelectionDAG *G) {
4752   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
4753     if (N->getOperand(i).Val->hasOneUse())
4754       DumpNodes(N->getOperand(i).Val, indent+2, G);
4755     else
4756       cerr << "\n" << std::string(indent+2, ' ')
4757            << (void*)N->getOperand(i).Val << ": <multiple use>";
4758
4759
4760   cerr << "\n" << std::string(indent, ' ');
4761   N->dump(G);
4762 }
4763
4764 void SelectionDAG::dump() const {
4765   cerr << "SelectionDAG has " << AllNodes.size() << " nodes:";
4766   std::vector<const SDNode*> Nodes;
4767   for (allnodes_const_iterator I = allnodes_begin(), E = allnodes_end();
4768        I != E; ++I)
4769     Nodes.push_back(I);
4770   
4771   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
4772
4773   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
4774     if (!Nodes[i]->hasOneUse() && Nodes[i] != getRoot().Val)
4775       DumpNodes(Nodes[i], 2, this);
4776   }
4777
4778   if (getRoot().Val) DumpNodes(getRoot().Val, 2, this);
4779
4780   cerr << "\n\n";
4781 }
4782
4783 const Type *ConstantPoolSDNode::getType() const {
4784   if (isMachineConstantPoolEntry())
4785     return Val.MachineCPVal->getType();
4786   return Val.ConstVal->getType();
4787 }