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