Widening cleanup
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / TargetLowering.cpp
1 //===-- TargetLowering.cpp - Implement the TargetLowering class -----------===//
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 TargetLowering class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
15 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
16 #include "llvm/Target/TargetSubtarget.h"
17 #include "llvm/Target/TargetData.h"
18 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
19 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
20 #include "llvm/GlobalVariable.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 using namespace llvm;
28
29 /// InitLibcallNames - Set default libcall names.
30 ///
31 static void InitLibcallNames(const char **Names) {
32   Names[RTLIB::SHL_I32] = "__ashlsi3";
33   Names[RTLIB::SHL_I64] = "__ashldi3";
34   Names[RTLIB::SHL_I128] = "__ashlti3";
35   Names[RTLIB::SRL_I32] = "__lshrsi3";
36   Names[RTLIB::SRL_I64] = "__lshrdi3";
37   Names[RTLIB::SRL_I128] = "__lshrti3";
38   Names[RTLIB::SRA_I32] = "__ashrsi3";
39   Names[RTLIB::SRA_I64] = "__ashrdi3";
40   Names[RTLIB::SRA_I128] = "__ashrti3";
41   Names[RTLIB::MUL_I32] = "__mulsi3";
42   Names[RTLIB::MUL_I64] = "__muldi3";
43   Names[RTLIB::MUL_I128] = "__multi3";
44   Names[RTLIB::SDIV_I32] = "__divsi3";
45   Names[RTLIB::SDIV_I64] = "__divdi3";
46   Names[RTLIB::SDIV_I128] = "__divti3";
47   Names[RTLIB::UDIV_I32] = "__udivsi3";
48   Names[RTLIB::UDIV_I64] = "__udivdi3";
49   Names[RTLIB::UDIV_I128] = "__udivti3";
50   Names[RTLIB::SREM_I32] = "__modsi3";
51   Names[RTLIB::SREM_I64] = "__moddi3";
52   Names[RTLIB::SREM_I128] = "__modti3";
53   Names[RTLIB::UREM_I32] = "__umodsi3";
54   Names[RTLIB::UREM_I64] = "__umoddi3";
55   Names[RTLIB::UREM_I128] = "__umodti3";
56   Names[RTLIB::NEG_I32] = "__negsi2";
57   Names[RTLIB::NEG_I64] = "__negdi2";
58   Names[RTLIB::ADD_F32] = "__addsf3";
59   Names[RTLIB::ADD_F64] = "__adddf3";
60   Names[RTLIB::ADD_F80] = "__addxf3";
61   Names[RTLIB::ADD_PPCF128] = "__gcc_qadd";
62   Names[RTLIB::SUB_F32] = "__subsf3";
63   Names[RTLIB::SUB_F64] = "__subdf3";
64   Names[RTLIB::SUB_F80] = "__subxf3";
65   Names[RTLIB::SUB_PPCF128] = "__gcc_qsub";
66   Names[RTLIB::MUL_F32] = "__mulsf3";
67   Names[RTLIB::MUL_F64] = "__muldf3";
68   Names[RTLIB::MUL_F80] = "__mulxf3";
69   Names[RTLIB::MUL_PPCF128] = "__gcc_qmul";
70   Names[RTLIB::DIV_F32] = "__divsf3";
71   Names[RTLIB::DIV_F64] = "__divdf3";
72   Names[RTLIB::DIV_F80] = "__divxf3";
73   Names[RTLIB::DIV_PPCF128] = "__gcc_qdiv";
74   Names[RTLIB::REM_F32] = "fmodf";
75   Names[RTLIB::REM_F64] = "fmod";
76   Names[RTLIB::REM_F80] = "fmodl";
77   Names[RTLIB::REM_PPCF128] = "fmodl";
78   Names[RTLIB::POWI_F32] = "__powisf2";
79   Names[RTLIB::POWI_F64] = "__powidf2";
80   Names[RTLIB::POWI_F80] = "__powixf2";
81   Names[RTLIB::POWI_PPCF128] = "__powitf2";
82   Names[RTLIB::SQRT_F32] = "sqrtf";
83   Names[RTLIB::SQRT_F64] = "sqrt";
84   Names[RTLIB::SQRT_F80] = "sqrtl";
85   Names[RTLIB::SQRT_PPCF128] = "sqrtl";
86   Names[RTLIB::LOG_F32] = "logf";
87   Names[RTLIB::LOG_F64] = "log";
88   Names[RTLIB::LOG_F80] = "logl";
89   Names[RTLIB::LOG_PPCF128] = "logl";
90   Names[RTLIB::LOG2_F32] = "log2f";
91   Names[RTLIB::LOG2_F64] = "log2";
92   Names[RTLIB::LOG2_F80] = "log2l";
93   Names[RTLIB::LOG2_PPCF128] = "log2l";
94   Names[RTLIB::LOG10_F32] = "log10f";
95   Names[RTLIB::LOG10_F64] = "log10";
96   Names[RTLIB::LOG10_F80] = "log10l";
97   Names[RTLIB::LOG10_PPCF128] = "log10l";
98   Names[RTLIB::EXP_F32] = "expf";
99   Names[RTLIB::EXP_F64] = "exp";
100   Names[RTLIB::EXP_F80] = "expl";
101   Names[RTLIB::EXP_PPCF128] = "expl";
102   Names[RTLIB::EXP2_F32] = "exp2f";
103   Names[RTLIB::EXP2_F64] = "exp2";
104   Names[RTLIB::EXP2_F80] = "exp2l";
105   Names[RTLIB::EXP2_PPCF128] = "exp2l";
106   Names[RTLIB::SIN_F32] = "sinf";
107   Names[RTLIB::SIN_F64] = "sin";
108   Names[RTLIB::SIN_F80] = "sinl";
109   Names[RTLIB::SIN_PPCF128] = "sinl";
110   Names[RTLIB::COS_F32] = "cosf";
111   Names[RTLIB::COS_F64] = "cos";
112   Names[RTLIB::COS_F80] = "cosl";
113   Names[RTLIB::COS_PPCF128] = "cosl";
114   Names[RTLIB::POW_F32] = "powf";
115   Names[RTLIB::POW_F64] = "pow";
116   Names[RTLIB::POW_F80] = "powl";
117   Names[RTLIB::POW_PPCF128] = "powl";
118   Names[RTLIB::CEIL_F32] = "ceilf";
119   Names[RTLIB::CEIL_F64] = "ceil";
120   Names[RTLIB::CEIL_F80] = "ceill";
121   Names[RTLIB::CEIL_PPCF128] = "ceill";
122   Names[RTLIB::TRUNC_F32] = "truncf";
123   Names[RTLIB::TRUNC_F64] = "trunc";
124   Names[RTLIB::TRUNC_F80] = "truncl";
125   Names[RTLIB::TRUNC_PPCF128] = "truncl";
126   Names[RTLIB::RINT_F32] = "rintf";
127   Names[RTLIB::RINT_F64] = "rint";
128   Names[RTLIB::RINT_F80] = "rintl";
129   Names[RTLIB::RINT_PPCF128] = "rintl";
130   Names[RTLIB::NEARBYINT_F32] = "nearbyintf";
131   Names[RTLIB::NEARBYINT_F64] = "nearbyint";
132   Names[RTLIB::NEARBYINT_F80] = "nearbyintl";
133   Names[RTLIB::NEARBYINT_PPCF128] = "nearbyintl";
134   Names[RTLIB::FLOOR_F32] = "floorf";
135   Names[RTLIB::FLOOR_F64] = "floor";
136   Names[RTLIB::FLOOR_F80] = "floorl";
137   Names[RTLIB::FLOOR_PPCF128] = "floorl";
138   Names[RTLIB::FPEXT_F32_F64] = "__extendsfdf2";
139   Names[RTLIB::FPROUND_F64_F32] = "__truncdfsf2";
140   Names[RTLIB::FPROUND_F80_F32] = "__truncxfsf2";
141   Names[RTLIB::FPROUND_PPCF128_F32] = "__trunctfsf2";
142   Names[RTLIB::FPROUND_F80_F64] = "__truncxfdf2";
143   Names[RTLIB::FPROUND_PPCF128_F64] = "__trunctfdf2";
144   Names[RTLIB::FPTOSINT_F32_I32] = "__fixsfsi";
145   Names[RTLIB::FPTOSINT_F32_I64] = "__fixsfdi";
146   Names[RTLIB::FPTOSINT_F32_I128] = "__fixsfti";
147   Names[RTLIB::FPTOSINT_F64_I32] = "__fixdfsi";
148   Names[RTLIB::FPTOSINT_F64_I64] = "__fixdfdi";
149   Names[RTLIB::FPTOSINT_F64_I128] = "__fixdfti";
150   Names[RTLIB::FPTOSINT_F80_I32] = "__fixxfsi";
151   Names[RTLIB::FPTOSINT_F80_I64] = "__fixxfdi";
152   Names[RTLIB::FPTOSINT_F80_I128] = "__fixxfti";
153   Names[RTLIB::FPTOSINT_PPCF128_I32] = "__fixtfsi";
154   Names[RTLIB::FPTOSINT_PPCF128_I64] = "__fixtfdi";
155   Names[RTLIB::FPTOSINT_PPCF128_I128] = "__fixtfti";
156   Names[RTLIB::FPTOUINT_F32_I32] = "__fixunssfsi";
157   Names[RTLIB::FPTOUINT_F32_I64] = "__fixunssfdi";
158   Names[RTLIB::FPTOUINT_F32_I128] = "__fixunssfti";
159   Names[RTLIB::FPTOUINT_F64_I32] = "__fixunsdfsi";
160   Names[RTLIB::FPTOUINT_F64_I64] = "__fixunsdfdi";
161   Names[RTLIB::FPTOUINT_F64_I128] = "__fixunsdfti";
162   Names[RTLIB::FPTOUINT_F80_I32] = "__fixunsxfsi";
163   Names[RTLIB::FPTOUINT_F80_I64] = "__fixunsxfdi";
164   Names[RTLIB::FPTOUINT_F80_I128] = "__fixunsxfti";
165   Names[RTLIB::FPTOUINT_PPCF128_I32] = "__fixunstfsi";
166   Names[RTLIB::FPTOUINT_PPCF128_I64] = "__fixunstfdi";
167   Names[RTLIB::FPTOUINT_PPCF128_I128] = "__fixunstfti";
168   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F32] = "__floatsisf";
169   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F64] = "__floatsidf";
170   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F80] = "__floatsixf";
171   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_PPCF128] = "__floatsitf";
172   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F32] = "__floatdisf";
173   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F64] = "__floatdidf";
174   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F80] = "__floatdixf";
175   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_PPCF128] = "__floatditf";
176   Names[RTLIB::SINTTOFP_I128_F32] = "__floattisf";
177   Names[RTLIB::SINTTOFP_I128_F64] = "__floattidf";
178   Names[RTLIB::SINTTOFP_I128_F80] = "__floattixf";
179   Names[RTLIB::SINTTOFP_I128_PPCF128] = "__floattitf";
180   Names[RTLIB::UINTTOFP_I32_F32] = "__floatunsisf";
181   Names[RTLIB::UINTTOFP_I32_F64] = "__floatunsidf";
182   Names[RTLIB::UINTTOFP_I32_F80] = "__floatunsixf";
183   Names[RTLIB::UINTTOFP_I32_PPCF128] = "__floatunsitf";
184   Names[RTLIB::UINTTOFP_I64_F32] = "__floatundisf";
185   Names[RTLIB::UINTTOFP_I64_F64] = "__floatundidf";
186   Names[RTLIB::UINTTOFP_I64_F80] = "__floatundixf";
187   Names[RTLIB::UINTTOFP_I64_PPCF128] = "__floatunditf";
188   Names[RTLIB::UINTTOFP_I128_F32] = "__floatuntisf";
189   Names[RTLIB::UINTTOFP_I128_F64] = "__floatuntidf";
190   Names[RTLIB::UINTTOFP_I128_F80] = "__floatuntixf";
191   Names[RTLIB::UINTTOFP_I128_PPCF128] = "__floatuntitf";
192   Names[RTLIB::OEQ_F32] = "__eqsf2";
193   Names[RTLIB::OEQ_F64] = "__eqdf2";
194   Names[RTLIB::UNE_F32] = "__nesf2";
195   Names[RTLIB::UNE_F64] = "__nedf2";
196   Names[RTLIB::OGE_F32] = "__gesf2";
197   Names[RTLIB::OGE_F64] = "__gedf2";
198   Names[RTLIB::OLT_F32] = "__ltsf2";
199   Names[RTLIB::OLT_F64] = "__ltdf2";
200   Names[RTLIB::OLE_F32] = "__lesf2";
201   Names[RTLIB::OLE_F64] = "__ledf2";
202   Names[RTLIB::OGT_F32] = "__gtsf2";
203   Names[RTLIB::OGT_F64] = "__gtdf2";
204   Names[RTLIB::UO_F32] = "__unordsf2";
205   Names[RTLIB::UO_F64] = "__unorddf2";
206   Names[RTLIB::O_F32] = "__unordsf2";
207   Names[RTLIB::O_F64] = "__unorddf2";
208 }
209
210 /// getFPEXT - Return the FPEXT_*_* value for the given types, or
211 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
212 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPEXT(MVT OpVT, MVT RetVT) {
213   if (OpVT == MVT::f32) {
214     if (RetVT == MVT::f64)
215       return FPEXT_F32_F64;
216   }
217   return UNKNOWN_LIBCALL;
218 }
219
220 /// getFPROUND - Return the FPROUND_*_* value for the given types, or
221 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
222 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPROUND(MVT OpVT, MVT RetVT) {
223   if (RetVT == MVT::f32) {
224     if (OpVT == MVT::f64)
225       return FPROUND_F64_F32;
226     if (OpVT == MVT::f80)
227       return FPROUND_F80_F32;
228     if (OpVT == MVT::ppcf128)
229       return FPROUND_PPCF128_F32;
230   } else if (RetVT == MVT::f64) {
231     if (OpVT == MVT::f80)
232       return FPROUND_F80_F64;
233     if (OpVT == MVT::ppcf128)
234       return FPROUND_PPCF128_F64;
235   }
236   return UNKNOWN_LIBCALL;
237 }
238
239 /// getFPTOSINT - Return the FPTOSINT_*_* value for the given types, or
240 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
241 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPTOSINT(MVT OpVT, MVT RetVT) {
242   if (OpVT == MVT::f32) {
243     if (RetVT == MVT::i32)
244       return FPTOSINT_F32_I32;
245     if (RetVT == MVT::i64)
246       return FPTOSINT_F32_I64;
247     if (RetVT == MVT::i128)
248       return FPTOSINT_F32_I128;
249   } else if (OpVT == MVT::f64) {
250     if (RetVT == MVT::i32)
251       return FPTOSINT_F64_I32;
252     if (RetVT == MVT::i64)
253       return FPTOSINT_F64_I64;
254     if (RetVT == MVT::i128)
255       return FPTOSINT_F64_I128;
256   } else if (OpVT == MVT::f80) {
257     if (RetVT == MVT::i32)
258       return FPTOSINT_F80_I32;
259     if (RetVT == MVT::i64)
260       return FPTOSINT_F80_I64;
261     if (RetVT == MVT::i128)
262       return FPTOSINT_F80_I128;
263   } else if (OpVT == MVT::ppcf128) {
264     if (RetVT == MVT::i32)
265       return FPTOSINT_PPCF128_I32;
266     if (RetVT == MVT::i64)
267       return FPTOSINT_PPCF128_I64;
268     if (RetVT == MVT::i128)
269       return FPTOSINT_PPCF128_I128;
270   }
271   return UNKNOWN_LIBCALL;
272 }
273
274 /// getFPTOUINT - Return the FPTOUINT_*_* value for the given types, or
275 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
276 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPTOUINT(MVT OpVT, MVT RetVT) {
277   if (OpVT == MVT::f32) {
278     if (RetVT == MVT::i32)
279       return FPTOUINT_F32_I32;
280     if (RetVT == MVT::i64)
281       return FPTOUINT_F32_I64;
282     if (RetVT == MVT::i128)
283       return FPTOUINT_F32_I128;
284   } else if (OpVT == MVT::f64) {
285     if (RetVT == MVT::i32)
286       return FPTOUINT_F64_I32;
287     if (RetVT == MVT::i64)
288       return FPTOUINT_F64_I64;
289     if (RetVT == MVT::i128)
290       return FPTOUINT_F64_I128;
291   } else if (OpVT == MVT::f80) {
292     if (RetVT == MVT::i32)
293       return FPTOUINT_F80_I32;
294     if (RetVT == MVT::i64)
295       return FPTOUINT_F80_I64;
296     if (RetVT == MVT::i128)
297       return FPTOUINT_F80_I128;
298   } else if (OpVT == MVT::ppcf128) {
299     if (RetVT == MVT::i32)
300       return FPTOUINT_PPCF128_I32;
301     if (RetVT == MVT::i64)
302       return FPTOUINT_PPCF128_I64;
303     if (RetVT == MVT::i128)
304       return FPTOUINT_PPCF128_I128;
305   }
306   return UNKNOWN_LIBCALL;
307 }
308
309 /// getSINTTOFP - Return the SINTTOFP_*_* value for the given types, or
310 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
311 RTLIB::Libcall RTLIB::getSINTTOFP(MVT OpVT, MVT RetVT) {
312   if (OpVT == MVT::i32) {
313     if (RetVT == MVT::f32)
314       return SINTTOFP_I32_F32;
315     else if (RetVT == MVT::f64)
316       return SINTTOFP_I32_F64;
317     else if (RetVT == MVT::f80)
318       return SINTTOFP_I32_F80;
319     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
320       return SINTTOFP_I32_PPCF128;
321   } else if (OpVT == MVT::i64) {
322     if (RetVT == MVT::f32)
323       return SINTTOFP_I64_F32;
324     else if (RetVT == MVT::f64)
325       return SINTTOFP_I64_F64;
326     else if (RetVT == MVT::f80)
327       return SINTTOFP_I64_F80;
328     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
329       return SINTTOFP_I64_PPCF128;
330   } else if (OpVT == MVT::i128) {
331     if (RetVT == MVT::f32)
332       return SINTTOFP_I128_F32;
333     else if (RetVT == MVT::f64)
334       return SINTTOFP_I128_F64;
335     else if (RetVT == MVT::f80)
336       return SINTTOFP_I128_F80;
337     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
338       return SINTTOFP_I128_PPCF128;
339   }
340   return UNKNOWN_LIBCALL;
341 }
342
343 /// getUINTTOFP - Return the UINTTOFP_*_* value for the given types, or
344 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
345 RTLIB::Libcall RTLIB::getUINTTOFP(MVT OpVT, MVT RetVT) {
346   if (OpVT == MVT::i32) {
347     if (RetVT == MVT::f32)
348       return UINTTOFP_I32_F32;
349     else if (RetVT == MVT::f64)
350       return UINTTOFP_I32_F64;
351     else if (RetVT == MVT::f80)
352       return UINTTOFP_I32_F80;
353     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
354       return UINTTOFP_I32_PPCF128;
355   } else if (OpVT == MVT::i64) {
356     if (RetVT == MVT::f32)
357       return UINTTOFP_I64_F32;
358     else if (RetVT == MVT::f64)
359       return UINTTOFP_I64_F64;
360     else if (RetVT == MVT::f80)
361       return UINTTOFP_I64_F80;
362     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
363       return UINTTOFP_I64_PPCF128;
364   } else if (OpVT == MVT::i128) {
365     if (RetVT == MVT::f32)
366       return UINTTOFP_I128_F32;
367     else if (RetVT == MVT::f64)
368       return UINTTOFP_I128_F64;
369     else if (RetVT == MVT::f80)
370       return UINTTOFP_I128_F80;
371     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
372       return UINTTOFP_I128_PPCF128;
373   }
374   return UNKNOWN_LIBCALL;
375 }
376
377 /// InitCmpLibcallCCs - Set default comparison libcall CC.
378 ///
379 static void InitCmpLibcallCCs(ISD::CondCode *CCs) {
380   memset(CCs, ISD::SETCC_INVALID, sizeof(ISD::CondCode)*RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL);
381   CCs[RTLIB::OEQ_F32] = ISD::SETEQ;
382   CCs[RTLIB::OEQ_F64] = ISD::SETEQ;
383   CCs[RTLIB::UNE_F32] = ISD::SETNE;
384   CCs[RTLIB::UNE_F64] = ISD::SETNE;
385   CCs[RTLIB::OGE_F32] = ISD::SETGE;
386   CCs[RTLIB::OGE_F64] = ISD::SETGE;
387   CCs[RTLIB::OLT_F32] = ISD::SETLT;
388   CCs[RTLIB::OLT_F64] = ISD::SETLT;
389   CCs[RTLIB::OLE_F32] = ISD::SETLE;
390   CCs[RTLIB::OLE_F64] = ISD::SETLE;
391   CCs[RTLIB::OGT_F32] = ISD::SETGT;
392   CCs[RTLIB::OGT_F64] = ISD::SETGT;
393   CCs[RTLIB::UO_F32] = ISD::SETNE;
394   CCs[RTLIB::UO_F64] = ISD::SETNE;
395   CCs[RTLIB::O_F32] = ISD::SETEQ;
396   CCs[RTLIB::O_F64] = ISD::SETEQ;
397 }
398
399 TargetLowering::TargetLowering(TargetMachine &tm)
400   : TM(tm), TD(TM.getTargetData()) {
401   assert(ISD::BUILTIN_OP_END <= OpActionsCapacity &&
402          "Fixed size array in TargetLowering is not large enough!");
403   // All operations default to being supported.
404   memset(OpActions, 0, sizeof(OpActions));
405   memset(LoadExtActions, 0, sizeof(LoadExtActions));
406   memset(TruncStoreActions, 0, sizeof(TruncStoreActions));
407   memset(IndexedModeActions, 0, sizeof(IndexedModeActions));
408   memset(ConvertActions, 0, sizeof(ConvertActions));
409   memset(CondCodeActions, 0, sizeof(CondCodeActions));
410
411   // Set default actions for various operations.
412   for (unsigned VT = 0; VT != (unsigned)MVT::LAST_VALUETYPE; ++VT) {
413     // Default all indexed load / store to expand.
414     for (unsigned IM = (unsigned)ISD::PRE_INC;
415          IM != (unsigned)ISD::LAST_INDEXED_MODE; ++IM) {
416       setIndexedLoadAction(IM, (MVT::SimpleValueType)VT, Expand);
417       setIndexedStoreAction(IM, (MVT::SimpleValueType)VT, Expand);
418     }
419     
420     // These operations default to expand.
421     setOperationAction(ISD::FGETSIGN, (MVT::SimpleValueType)VT, Expand);
422   }
423
424   // Most targets ignore the @llvm.prefetch intrinsic.
425   setOperationAction(ISD::PREFETCH, MVT::Other, Expand);
426   
427   // ConstantFP nodes default to expand.  Targets can either change this to 
428   // Legal, in which case all fp constants are legal, or use addLegalFPImmediate
429   // to optimize expansions for certain constants.
430   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f32, Expand);
431   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f64, Expand);
432   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f80, Expand);
433
434   // These library functions default to expand.
435   setOperationAction(ISD::FLOG , MVT::f64, Expand);
436   setOperationAction(ISD::FLOG2, MVT::f64, Expand);
437   setOperationAction(ISD::FLOG10,MVT::f64, Expand);
438   setOperationAction(ISD::FEXP , MVT::f64, Expand);
439   setOperationAction(ISD::FEXP2, MVT::f64, Expand);
440   setOperationAction(ISD::FLOG , MVT::f32, Expand);
441   setOperationAction(ISD::FLOG2, MVT::f32, Expand);
442   setOperationAction(ISD::FLOG10,MVT::f32, Expand);
443   setOperationAction(ISD::FEXP , MVT::f32, Expand);
444   setOperationAction(ISD::FEXP2, MVT::f32, Expand);
445
446   // Default ISD::TRAP to expand (which turns it into abort).
447   setOperationAction(ISD::TRAP, MVT::Other, Expand);
448     
449   IsLittleEndian = TD->isLittleEndian();
450   UsesGlobalOffsetTable = false;
451   ShiftAmountTy = PointerTy = getValueType(TD->getIntPtrType());
452   ShiftAmtHandling = Undefined;
453   memset(RegClassForVT, 0,MVT::LAST_VALUETYPE*sizeof(TargetRegisterClass*));
454   memset(TargetDAGCombineArray, 0, array_lengthof(TargetDAGCombineArray));
455   maxStoresPerMemset = maxStoresPerMemcpy = maxStoresPerMemmove = 8;
456   allowUnalignedMemoryAccesses = false;
457   UseUnderscoreSetJmp = false;
458   UseUnderscoreLongJmp = false;
459   SelectIsExpensive = false;
460   IntDivIsCheap = false;
461   Pow2DivIsCheap = false;
462   StackPointerRegisterToSaveRestore = 0;
463   ExceptionPointerRegister = 0;
464   ExceptionSelectorRegister = 0;
465   SetCCResultContents = UndefinedSetCCResult;
466   SchedPreferenceInfo = SchedulingForLatency;
467   JumpBufSize = 0;
468   JumpBufAlignment = 0;
469   IfCvtBlockSizeLimit = 2;
470   IfCvtDupBlockSizeLimit = 0;
471   PrefLoopAlignment = 0;
472
473   InitLibcallNames(LibcallRoutineNames);
474   InitCmpLibcallCCs(CmpLibcallCCs);
475
476   // Tell Legalize whether the assembler supports DEBUG_LOC.
477   const TargetAsmInfo *TASM = TM.getTargetAsmInfo();
478   if (!TASM || !TASM->hasDotLocAndDotFile())
479     setOperationAction(ISD::DEBUG_LOC, MVT::Other, Expand);
480 }
481
482 TargetLowering::~TargetLowering() {}
483
484 /// computeRegisterProperties - Once all of the register classes are added,
485 /// this allows us to compute derived properties we expose.
486 void TargetLowering::computeRegisterProperties() {
487   assert(MVT::LAST_VALUETYPE <= 32 &&
488          "Too many value types for ValueTypeActions to hold!");
489
490   // Everything defaults to needing one register.
491   for (unsigned i = 0; i != MVT::LAST_VALUETYPE; ++i) {
492     NumRegistersForVT[i] = 1;
493     RegisterTypeForVT[i] = TransformToType[i] = (MVT::SimpleValueType)i;
494   }
495   // ...except isVoid, which doesn't need any registers.
496   NumRegistersForVT[MVT::isVoid] = 0;
497
498   // Find the largest integer register class.
499   unsigned LargestIntReg = MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE;
500   for (; RegClassForVT[LargestIntReg] == 0; --LargestIntReg)
501     assert(LargestIntReg != MVT::i1 && "No integer registers defined!");
502
503   // Every integer value type larger than this largest register takes twice as
504   // many registers to represent as the previous ValueType.
505   for (unsigned ExpandedReg = LargestIntReg + 1; ; ++ExpandedReg) {
506     MVT EVT = (MVT::SimpleValueType)ExpandedReg;
507     if (!EVT.isInteger())
508       break;
509     NumRegistersForVT[ExpandedReg] = 2*NumRegistersForVT[ExpandedReg-1];
510     RegisterTypeForVT[ExpandedReg] = (MVT::SimpleValueType)LargestIntReg;
511     TransformToType[ExpandedReg] = (MVT::SimpleValueType)(ExpandedReg - 1);
512     ValueTypeActions.setTypeAction(EVT, Expand);
513   }
514
515   // Inspect all of the ValueType's smaller than the largest integer
516   // register to see which ones need promotion.
517   unsigned LegalIntReg = LargestIntReg;
518   for (unsigned IntReg = LargestIntReg - 1;
519        IntReg >= (unsigned)MVT::i1; --IntReg) {
520     MVT IVT = (MVT::SimpleValueType)IntReg;
521     if (isTypeLegal(IVT)) {
522       LegalIntReg = IntReg;
523     } else {
524       RegisterTypeForVT[IntReg] = TransformToType[IntReg] =
525         (MVT::SimpleValueType)LegalIntReg;
526       ValueTypeActions.setTypeAction(IVT, Promote);
527     }
528   }
529
530   // ppcf128 type is really two f64's.
531   if (!isTypeLegal(MVT::ppcf128)) {
532     NumRegistersForVT[MVT::ppcf128] = 2*NumRegistersForVT[MVT::f64];
533     RegisterTypeForVT[MVT::ppcf128] = MVT::f64;
534     TransformToType[MVT::ppcf128] = MVT::f64;
535     ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::ppcf128, Expand);
536   }    
537
538   // Decide how to handle f64. If the target does not have native f64 support,
539   // expand it to i64 and we will be generating soft float library calls.
540   if (!isTypeLegal(MVT::f64)) {
541     NumRegistersForVT[MVT::f64] = NumRegistersForVT[MVT::i64];
542     RegisterTypeForVT[MVT::f64] = RegisterTypeForVT[MVT::i64];
543     TransformToType[MVT::f64] = MVT::i64;
544     ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f64, Expand);
545   }
546
547   // Decide how to handle f32. If the target does not have native support for
548   // f32, promote it to f64 if it is legal. Otherwise, expand it to i32.
549   if (!isTypeLegal(MVT::f32)) {
550     if (isTypeLegal(MVT::f64)) {
551       NumRegistersForVT[MVT::f32] = NumRegistersForVT[MVT::f64];
552       RegisterTypeForVT[MVT::f32] = RegisterTypeForVT[MVT::f64];
553       TransformToType[MVT::f32] = MVT::f64;
554       ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f32, Promote);
555     } else {
556       NumRegistersForVT[MVT::f32] = NumRegistersForVT[MVT::i32];
557       RegisterTypeForVT[MVT::f32] = RegisterTypeForVT[MVT::i32];
558       TransformToType[MVT::f32] = MVT::i32;
559       ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f32, Expand);
560     }
561   }
562   
563   // Loop over all of the vector value types to see which need transformations.
564   for (unsigned i = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
565        i <= (unsigned)MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++i) {
566     MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
567     if (!isTypeLegal(VT)) {
568       MVT IntermediateVT, RegisterVT;
569       unsigned NumIntermediates;
570       NumRegistersForVT[i] =
571         getVectorTypeBreakdown(VT,
572                                IntermediateVT, NumIntermediates,
573                                RegisterVT);
574       RegisterTypeForVT[i] = RegisterVT;
575       TransformToType[i] = MVT::Other; // this isn't actually used
576       ValueTypeActions.setTypeAction(VT, Promote);
577     }
578   }
579 }
580
581 const char *TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
582   return NULL;
583 }
584
585
586 MVT TargetLowering::getSetCCResultType(const SDValue &) const {
587   return getValueType(TD->getIntPtrType());
588 }
589
590
591 /// getVectorTypeBreakdown - Vector types are broken down into some number of
592 /// legal first class types.  For example, MVT::v8f32 maps to 2 MVT::v4f32
593 /// with Altivec or SSE1, or 8 promoted MVT::f64 values with the X86 FP stack.
594 /// Similarly, MVT::v2i64 turns into 4 MVT::i32 values with both PPC and X86.
595 ///
596 /// This method returns the number of registers needed, and the VT for each
597 /// register.  It also returns the VT and quantity of the intermediate values
598 /// before they are promoted/expanded.
599 ///
600 unsigned TargetLowering::getVectorTypeBreakdown(MVT VT,
601                                                 MVT &IntermediateVT,
602                                                 unsigned &NumIntermediates,
603                                       MVT &RegisterVT) const {
604   // Figure out the right, legal destination reg to copy into.
605   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
606   MVT EltTy = VT.getVectorElementType();
607   
608   unsigned NumVectorRegs = 1;
609   
610   // FIXME: We don't support non-power-of-2-sized vectors for now.  Ideally we 
611   // could break down into LHS/RHS like LegalizeDAG does.
612   if (!isPowerOf2_32(NumElts)) {
613     NumVectorRegs = NumElts;
614     NumElts = 1;
615   }
616   
617   // Divide the input until we get to a supported size.  This will always
618   // end with a scalar if the target doesn't support vectors.
619   while (NumElts > 1 && !isTypeLegal(MVT::getVectorVT(EltTy, NumElts))) {
620     NumElts >>= 1;
621     NumVectorRegs <<= 1;
622   }
623
624   NumIntermediates = NumVectorRegs;
625   
626   MVT NewVT = MVT::getVectorVT(EltTy, NumElts);
627   if (!isTypeLegal(NewVT))
628     NewVT = EltTy;
629   IntermediateVT = NewVT;
630
631   MVT DestVT = getTypeToTransformTo(NewVT);
632   RegisterVT = DestVT;
633   if (DestVT.bitsLT(NewVT)) {
634     // Value is expanded, e.g. i64 -> i16.
635     return NumVectorRegs*(NewVT.getSizeInBits()/DestVT.getSizeInBits());
636   } else {
637     // Otherwise, promotion or legal types use the same number of registers as
638     // the vector decimated to the appropriate level.
639     return NumVectorRegs;
640   }
641   
642   return 1;
643 }
644
645 /// getWidenVectorType: given a vector type, returns the type to widen to
646 /// (e.g., v7i8 to v8i8). If the vector type is legal, it returns itself.
647 /// If there is no vector type that we want to widen to, returns MVT::Other
648 /// When and where to widen is target dependent based on the cost of
649 /// scalarizing vs using the wider vector type.
650 MVT TargetLowering::getWidenVectorType(MVT VT) {
651   assert(VT.isVector());
652   if (isTypeLegal(VT))
653     return VT;
654  
655   // Default is not to widen until moved to LegalizeTypes
656   return MVT::Other;
657 }
658
659 /// getByValTypeAlignment - Return the desired alignment for ByVal aggregate
660 /// function arguments in the caller parameter area.  This is the actual
661 /// alignment, not its logarithm.
662 unsigned TargetLowering::getByValTypeAlignment(const Type *Ty) const {
663   return TD->getCallFrameTypeAlignment(Ty);
664 }
665
666 SDValue TargetLowering::getPICJumpTableRelocBase(SDValue Table,
667                                                  SelectionDAG &DAG) const {
668   if (usesGlobalOffsetTable())
669     return DAG.getNode(ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE, getPointerTy());
670   return Table;
671 }
672
673 bool
674 TargetLowering::isOffsetFoldingLegal(const GlobalAddressSDNode *GA) const {
675   // Assume that everything is safe in static mode.
676   if (getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::Static)
677     return true;
678
679   // In dynamic-no-pic mode, assume that known defined values are safe.
680   if (getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::DynamicNoPIC &&
681       GA &&
682       !GA->getGlobal()->isDeclaration() &&
683       !GA->getGlobal()->mayBeOverridden())
684     return true;
685
686   // Otherwise assume nothing is safe.
687   return false;
688 }
689
690 //===----------------------------------------------------------------------===//
691 //  Optimization Methods
692 //===----------------------------------------------------------------------===//
693
694 /// ShrinkDemandedConstant - Check to see if the specified operand of the 
695 /// specified instruction is a constant integer.  If so, check to see if there
696 /// are any bits set in the constant that are not demanded.  If so, shrink the
697 /// constant and return true.
698 bool TargetLowering::TargetLoweringOpt::ShrinkDemandedConstant(SDValue Op, 
699                                                         const APInt &Demanded) {
700   // FIXME: ISD::SELECT, ISD::SELECT_CC
701   switch(Op.getOpcode()) {
702   default: break;
703   case ISD::AND:
704   case ISD::OR:
705   case ISD::XOR:
706     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
707       if (C->getAPIntValue().intersects(~Demanded)) {
708         MVT VT = Op.getValueType();
709         SDValue New = DAG.getNode(Op.getOpcode(), VT, Op.getOperand(0),
710                                     DAG.getConstant(Demanded &
711                                                       C->getAPIntValue(), 
712                                                     VT));
713         return CombineTo(Op, New);
714       }
715     break;
716   }
717   return false;
718 }
719
720 /// SimplifyDemandedBits - Look at Op.  At this point, we know that only the
721 /// DemandedMask bits of the result of Op are ever used downstream.  If we can
722 /// use this information to simplify Op, create a new simplified DAG node and
723 /// return true, returning the original and new nodes in Old and New. Otherwise,
724 /// analyze the expression and return a mask of KnownOne and KnownZero bits for
725 /// the expression (used to simplify the caller).  The KnownZero/One bits may
726 /// only be accurate for those bits in the DemandedMask.
727 bool TargetLowering::SimplifyDemandedBits(SDValue Op,
728                                           const APInt &DemandedMask,
729                                           APInt &KnownZero,
730                                           APInt &KnownOne,
731                                           TargetLoweringOpt &TLO,
732                                           unsigned Depth) const {
733   unsigned BitWidth = DemandedMask.getBitWidth();
734   assert(Op.getValueSizeInBits() == BitWidth &&
735          "Mask size mismatches value type size!");
736   APInt NewMask = DemandedMask;
737
738   // Don't know anything.
739   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);
740
741   // Other users may use these bits.
742   if (!Op.getNode()->hasOneUse()) { 
743     if (Depth != 0) {
744       // If not at the root, Just compute the KnownZero/KnownOne bits to 
745       // simplify things downstream.
746       TLO.DAG.ComputeMaskedBits(Op, DemandedMask, KnownZero, KnownOne, Depth);
747       return false;
748     }
749     // If this is the root being simplified, allow it to have multiple uses,
750     // just set the NewMask to all bits.
751     NewMask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
752   } else if (DemandedMask == 0) {   
753     // Not demanding any bits from Op.
754     if (Op.getOpcode() != ISD::UNDEF)
755       return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::UNDEF, Op.getValueType()));
756     return false;
757   } else if (Depth == 6) {        // Limit search depth.
758     return false;
759   }
760
761   APInt KnownZero2, KnownOne2, KnownZeroOut, KnownOneOut;
762   switch (Op.getOpcode()) {
763   case ISD::Constant:
764     // We know all of the bits for a constant!
765     KnownOne = cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue() & NewMask;
766     KnownZero = ~KnownOne & NewMask;
767     return false;   // Don't fall through, will infinitely loop.
768   case ISD::AND:
769     // If the RHS is a constant, check to see if the LHS would be zero without
770     // using the bits from the RHS.  Below, we use knowledge about the RHS to
771     // simplify the LHS, here we're using information from the LHS to simplify
772     // the RHS.
773     if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
774       APInt LHSZero, LHSOne;
775       TLO.DAG.ComputeMaskedBits(Op.getOperand(0), NewMask,
776                                 LHSZero, LHSOne, Depth+1);
777       // If the LHS already has zeros where RHSC does, this and is dead.
778       if ((LHSZero & NewMask) == (~RHSC->getAPIntValue() & NewMask))
779         return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(0));
780       // If any of the set bits in the RHS are known zero on the LHS, shrink
781       // the constant.
782       if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op, ~LHSZero & NewMask))
783         return true;
784     }
785     
786     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(1), NewMask, KnownZero,
787                              KnownOne, TLO, Depth+1))
788       return true;
789     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
790     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), ~KnownZero & NewMask,
791                              KnownZero2, KnownOne2, TLO, Depth+1))
792       return true;
793     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
794       
795     // If all of the demanded bits are known one on one side, return the other.
796     // These bits cannot contribute to the result of the 'and'.
797     if ((NewMask & ~KnownZero2 & KnownOne) == (~KnownZero2 & NewMask))
798       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(0));
799     if ((NewMask & ~KnownZero & KnownOne2) == (~KnownZero & NewMask))
800       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(1));
801     // If all of the demanded bits in the inputs are known zeros, return zero.
802     if ((NewMask & (KnownZero|KnownZero2)) == NewMask)
803       return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getConstant(0, Op.getValueType()));
804     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
805     if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op, ~KnownZero2 & NewMask))
806       return true;
807       
808     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
809     KnownOne &= KnownOne2;
810     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
811     KnownZero |= KnownZero2;
812     break;
813   case ISD::OR:
814     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(1), NewMask, KnownZero, 
815                              KnownOne, TLO, Depth+1))
816       return true;
817     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
818     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), ~KnownOne & NewMask,
819                              KnownZero2, KnownOne2, TLO, Depth+1))
820       return true;
821     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
822     
823     // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the other.
824     // These bits cannot contribute to the result of the 'or'.
825     if ((NewMask & ~KnownOne2 & KnownZero) == (~KnownOne2 & NewMask))
826       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(0));
827     if ((NewMask & ~KnownOne & KnownZero2) == (~KnownOne & NewMask))
828       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(1));
829     // If all of the potentially set bits on one side are known to be set on
830     // the other side, just use the 'other' side.
831     if ((NewMask & ~KnownZero & KnownOne2) == (~KnownZero & NewMask))
832       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(0));
833     if ((NewMask & ~KnownZero2 & KnownOne) == (~KnownZero2 & NewMask))
834       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(1));
835     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
836     if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op, NewMask))
837       return true;
838           
839     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
840     KnownZero &= KnownZero2;
841     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
842     KnownOne |= KnownOne2;
843     break;
844   case ISD::XOR:
845     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(1), NewMask, KnownZero, 
846                              KnownOne, TLO, Depth+1))
847       return true;
848     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
849     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), NewMask, KnownZero2,
850                              KnownOne2, TLO, Depth+1))
851       return true;
852     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
853     
854     // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the other.
855     // These bits cannot contribute to the result of the 'xor'.
856     if ((KnownZero & NewMask) == NewMask)
857       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(0));
858     if ((KnownZero2 & NewMask) == NewMask)
859       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(1));
860       
861     // If all of the unknown bits are known to be zero on one side or the other
862     // (but not both) turn this into an *inclusive* or.
863     //    e.g. (A & C1)^(B & C2) -> (A & C1)|(B & C2) iff C1&C2 == 0
864     if ((NewMask & ~KnownZero & ~KnownZero2) == 0)
865       return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::OR, Op.getValueType(),
866                                                Op.getOperand(0),
867                                                Op.getOperand(1)));
868     
869     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
870     KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
871     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
872     KnownOneOut = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
873     
874     // If all of the demanded bits on one side are known, and all of the set
875     // bits on that side are also known to be set on the other side, turn this
876     // into an AND, as we know the bits will be cleared.
877     //    e.g. (X | C1) ^ C2 --> (X | C1) & ~C2 iff (C1&C2) == C2
878     if ((NewMask & (KnownZero|KnownOne)) == NewMask) { // all known
879       if ((KnownOne & KnownOne2) == KnownOne) {
880         MVT VT = Op.getValueType();
881         SDValue ANDC = TLO.DAG.getConstant(~KnownOne & NewMask, VT);
882         return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::AND, VT, Op.getOperand(0),
883                                                  ANDC));
884       }
885     }
886     
887     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
888     // for XOR, we prefer to force bits to 1 if they will make a -1.
889     // if we can't force bits, try to shrink constant
890     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
891       APInt Expanded = C->getAPIntValue() | (~NewMask);
892       // if we can expand it to have all bits set, do it
893       if (Expanded.isAllOnesValue()) {
894         if (Expanded != C->getAPIntValue()) {
895           MVT VT = Op.getValueType();
896           SDValue New = TLO.DAG.getNode(Op.getOpcode(), VT, Op.getOperand(0),
897                                           TLO.DAG.getConstant(Expanded, VT));
898           return TLO.CombineTo(Op, New);
899         }
900         // if it already has all the bits set, nothing to change
901         // but don't shrink either!
902       } else if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op, NewMask)) {
903         return true;
904       }
905     }
906
907     KnownZero = KnownZeroOut;
908     KnownOne  = KnownOneOut;
909     break;
910   case ISD::SELECT:
911     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(2), NewMask, KnownZero, 
912                              KnownOne, TLO, Depth+1))
913       return true;
914     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(1), NewMask, KnownZero2,
915                              KnownOne2, TLO, Depth+1))
916       return true;
917     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
918     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
919     
920     // If the operands are constants, see if we can simplify them.
921     if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op, NewMask))
922       return true;
923     
924     // Only known if known in both the LHS and RHS.
925     KnownOne &= KnownOne2;
926     KnownZero &= KnownZero2;
927     break;
928   case ISD::SELECT_CC:
929     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(3), NewMask, KnownZero, 
930                              KnownOne, TLO, Depth+1))
931       return true;
932     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(2), NewMask, KnownZero2,
933                              KnownOne2, TLO, Depth+1))
934       return true;
935     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
936     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
937     
938     // If the operands are constants, see if we can simplify them.
939     if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op, NewMask))
940       return true;
941       
942     // Only known if known in both the LHS and RHS.
943     KnownOne &= KnownOne2;
944     KnownZero &= KnownZero2;
945     break;
946   case ISD::SHL:
947     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
948       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
949       SDValue InOp = Op.getOperand(0);
950
951       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
952       if (ShAmt >= BitWidth)
953         break;
954
955       // If this is ((X >>u C1) << ShAmt), see if we can simplify this into a
956       // single shift.  We can do this if the bottom bits (which are shifted
957       // out) are never demanded.
958       if (InOp.getOpcode() == ISD::SRL &&
959           isa<ConstantSDNode>(InOp.getOperand(1))) {
960         if (ShAmt && (NewMask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShAmt)) == 0) {
961           unsigned C1= cast<ConstantSDNode>(InOp.getOperand(1))->getZExtValue();
962           unsigned Opc = ISD::SHL;
963           int Diff = ShAmt-C1;
964           if (Diff < 0) {
965             Diff = -Diff;
966             Opc = ISD::SRL;
967           }          
968           
969           SDValue NewSA = 
970             TLO.DAG.getConstant(Diff, Op.getOperand(1).getValueType());
971           MVT VT = Op.getValueType();
972           return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(Opc, VT,
973                                                    InOp.getOperand(0), NewSA));
974         }
975       }      
976       
977       if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), NewMask.lshr(ShAmt),
978                                KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
979         return true;
980       KnownZero <<= SA->getZExtValue();
981       KnownOne  <<= SA->getZExtValue();
982       // low bits known zero.
983       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, SA->getZExtValue());
984     }
985     break;
986   case ISD::SRL:
987     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
988       MVT VT = Op.getValueType();
989       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
990       unsigned VTSize = VT.getSizeInBits();
991       SDValue InOp = Op.getOperand(0);
992       
993       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
994       if (ShAmt >= BitWidth)
995         break;
996
997       // If this is ((X << C1) >>u ShAmt), see if we can simplify this into a
998       // single shift.  We can do this if the top bits (which are shifted out)
999       // are never demanded.
1000       if (InOp.getOpcode() == ISD::SHL &&
1001           isa<ConstantSDNode>(InOp.getOperand(1))) {
1002         if (ShAmt && (NewMask & APInt::getHighBitsSet(VTSize, ShAmt)) == 0) {
1003           unsigned C1= cast<ConstantSDNode>(InOp.getOperand(1))->getZExtValue();
1004           unsigned Opc = ISD::SRL;
1005           int Diff = ShAmt-C1;
1006           if (Diff < 0) {
1007             Diff = -Diff;
1008             Opc = ISD::SHL;
1009           }          
1010           
1011           SDValue NewSA =
1012             TLO.DAG.getConstant(Diff, Op.getOperand(1).getValueType());
1013           return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(Opc, VT,
1014                                                    InOp.getOperand(0), NewSA));
1015         }
1016       }      
1017       
1018       // Compute the new bits that are at the top now.
1019       if (SimplifyDemandedBits(InOp, (NewMask << ShAmt),
1020                                KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1021         return true;
1022       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1023       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1024       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1025
1026       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1027       KnownZero |= HighBits;  // High bits known zero.
1028     }
1029     break;
1030   case ISD::SRA:
1031     if (ConstantSDNode *SA = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1032       MVT VT = Op.getValueType();
1033       unsigned ShAmt = SA->getZExtValue();
1034       
1035       // If the shift count is an invalid immediate, don't do anything.
1036       if (ShAmt >= BitWidth)
1037         break;
1038
1039       APInt InDemandedMask = (NewMask << ShAmt);
1040
1041       // If any of the demanded bits are produced by the sign extension, we also
1042       // demand the input sign bit.
1043       APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShAmt);
1044       if (HighBits.intersects(NewMask))
1045         InDemandedMask |= APInt::getSignBit(VT.getSizeInBits());
1046       
1047       if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), InDemandedMask,
1048                                KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1049         return true;
1050       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1051       KnownZero = KnownZero.lshr(ShAmt);
1052       KnownOne  = KnownOne.lshr(ShAmt);
1053       
1054       // Handle the sign bit, adjusted to where it is now in the mask.
1055       APInt SignBit = APInt::getSignBit(BitWidth).lshr(ShAmt);
1056       
1057       // If the input sign bit is known to be zero, or if none of the top bits
1058       // are demanded, turn this into an unsigned shift right.
1059       if (KnownZero.intersects(SignBit) || (HighBits & ~NewMask) == HighBits) {
1060         return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Op.getOperand(0),
1061                                                  Op.getOperand(1)));
1062       } else if (KnownOne.intersects(SignBit)) { // New bits are known one.
1063         KnownOne |= HighBits;
1064       }
1065     }
1066     break;
1067   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG: {
1068     MVT EVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1069
1070     // Sign extension.  Compute the demanded bits in the result that are not 
1071     // present in the input.
1072     APInt NewBits = APInt::getHighBitsSet(BitWidth,
1073                                           BitWidth - EVT.getSizeInBits()) &
1074                     NewMask;
1075     
1076     // If none of the extended bits are demanded, eliminate the sextinreg.
1077     if (NewBits == 0)
1078       return TLO.CombineTo(Op, Op.getOperand(0));
1079
1080     APInt InSignBit = APInt::getSignBit(EVT.getSizeInBits());
1081     InSignBit.zext(BitWidth);
1082     APInt InputDemandedBits = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1083                                                    EVT.getSizeInBits()) &
1084                               NewMask;
1085     
1086     // Since the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1087     // bit is demanded.
1088     InputDemandedBits |= InSignBit;
1089
1090     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), InputDemandedBits,
1091                              KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1092       return true;
1093     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1094
1095     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1096     // top bits of the result.
1097     
1098     // If the input sign bit is known zero, convert this into a zero extension.
1099     if (KnownZero.intersects(InSignBit))
1100       return TLO.CombineTo(Op, 
1101                            TLO.DAG.getZeroExtendInReg(Op.getOperand(0), EVT));
1102     
1103     if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {    // Input sign bit known set
1104       KnownOne |= NewBits;
1105       KnownZero &= ~NewBits;
1106     } else {                       // Input sign bit unknown
1107       KnownZero &= ~NewBits;
1108       KnownOne &= ~NewBits;
1109     }
1110     break;
1111   }
1112   case ISD::ZERO_EXTEND: {
1113     unsigned OperandBitWidth = Op.getOperand(0).getValueSizeInBits();
1114     APInt InMask = NewMask;
1115     InMask.trunc(OperandBitWidth);
1116     
1117     // If none of the top bits are demanded, convert this into an any_extend.
1118     APInt NewBits =
1119       APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - OperandBitWidth) & NewMask;
1120     if (!NewBits.intersects(NewMask))
1121       return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, 
1122                                                Op.getValueType(), 
1123                                                Op.getOperand(0)));
1124     
1125     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), InMask,
1126                              KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1127       return true;
1128     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1129     KnownZero.zext(BitWidth);
1130     KnownOne.zext(BitWidth);
1131     KnownZero |= NewBits;
1132     break;
1133   }
1134   case ISD::SIGN_EXTEND: {
1135     MVT InVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1136     unsigned InBits = InVT.getSizeInBits();
1137     APInt InMask    = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, InBits);
1138     APInt InSignBit = APInt::getBitsSet(BitWidth, InBits - 1, InBits);
1139     APInt NewBits   = ~InMask & NewMask;
1140     
1141     // If none of the top bits are demanded, convert this into an any_extend.
1142     if (NewBits == 0)
1143       return TLO.CombineTo(Op,TLO.DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND,Op.getValueType(),
1144                                            Op.getOperand(0)));
1145     
1146     // Since some of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1147     // bit is demanded.
1148     APInt InDemandedBits = InMask & NewMask;
1149     InDemandedBits |= InSignBit;
1150     InDemandedBits.trunc(InBits);
1151     
1152     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), InDemandedBits, KnownZero, 
1153                              KnownOne, TLO, Depth+1))
1154       return true;
1155     KnownZero.zext(BitWidth);
1156     KnownOne.zext(BitWidth);
1157     
1158     // If the sign bit is known zero, convert this to a zero extend.
1159     if (KnownZero.intersects(InSignBit))
1160       return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, 
1161                                                Op.getValueType(), 
1162                                                Op.getOperand(0)));
1163     
1164     // If the sign bit is known one, the top bits match.
1165     if (KnownOne.intersects(InSignBit)) {
1166       KnownOne  |= NewBits;
1167       KnownZero &= ~NewBits;
1168     } else {   // Otherwise, top bits aren't known.
1169       KnownOne  &= ~NewBits;
1170       KnownZero &= ~NewBits;
1171     }
1172     break;
1173   }
1174   case ISD::ANY_EXTEND: {
1175     unsigned OperandBitWidth = Op.getOperand(0).getValueSizeInBits();
1176     APInt InMask = NewMask;
1177     InMask.trunc(OperandBitWidth);
1178     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), InMask,
1179                              KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1180       return true;
1181     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1182     KnownZero.zext(BitWidth);
1183     KnownOne.zext(BitWidth);
1184     break;
1185   }
1186   case ISD::TRUNCATE: {
1187     // Simplify the input, using demanded bit information, and compute the known
1188     // zero/one bits live out.
1189     APInt TruncMask = NewMask;
1190     TruncMask.zext(Op.getOperand(0).getValueSizeInBits());
1191     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), TruncMask,
1192                              KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1193       return true;
1194     KnownZero.trunc(BitWidth);
1195     KnownOne.trunc(BitWidth);
1196     
1197     // If the input is only used by this truncate, see if we can shrink it based
1198     // on the known demanded bits.
1199     if (Op.getOperand(0).getNode()->hasOneUse()) {
1200       SDValue In = Op.getOperand(0);
1201       unsigned InBitWidth = In.getValueSizeInBits();
1202       switch (In.getOpcode()) {
1203       default: break;
1204       case ISD::SRL:
1205         // Shrink SRL by a constant if none of the high bits shifted in are
1206         // demanded.
1207         if (ConstantSDNode *ShAmt = dyn_cast<ConstantSDNode>(In.getOperand(1))){
1208           APInt HighBits = APInt::getHighBitsSet(InBitWidth,
1209                                                  InBitWidth - BitWidth);
1210           HighBits = HighBits.lshr(ShAmt->getZExtValue());
1211           HighBits.trunc(BitWidth);
1212           
1213           if (ShAmt->getZExtValue() < BitWidth && !(HighBits & NewMask)) {
1214             // None of the shifted in bits are needed.  Add a truncate of the
1215             // shift input, then shift it.
1216             SDValue NewTrunc = TLO.DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, 
1217                                                  Op.getValueType(), 
1218                                                  In.getOperand(0));
1219             return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::SRL,Op.getValueType(),
1220                                                    NewTrunc, In.getOperand(1)));
1221           }
1222         }
1223         break;
1224       }
1225     }
1226     
1227     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1228     break;
1229   }
1230   case ISD::AssertZext: {
1231     MVT VT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
1232     APInt InMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1233                                         VT.getSizeInBits());
1234     if (SimplifyDemandedBits(Op.getOperand(0), InMask & NewMask,
1235                              KnownZero, KnownOne, TLO, Depth+1))
1236       return true;
1237     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
1238     KnownZero |= ~InMask & NewMask;
1239     break;
1240   }
1241   case ISD::BIT_CONVERT:
1242 #if 0
1243     // If this is an FP->Int bitcast and if the sign bit is the only thing that
1244     // is demanded, turn this into a FGETSIGN.
1245     if (NewMask == MVT::getIntegerVTSignBit(Op.getValueType()) &&
1246         MVT::isFloatingPoint(Op.getOperand(0).getValueType()) &&
1247         !MVT::isVector(Op.getOperand(0).getValueType())) {
1248       // Only do this xform if FGETSIGN is valid or if before legalize.
1249       if (!TLO.AfterLegalize ||
1250           isOperationLegal(ISD::FGETSIGN, Op.getValueType())) {
1251         // Make a FGETSIGN + SHL to move the sign bit into the appropriate
1252         // place.  We expect the SHL to be eliminated by other optimizations.
1253         SDValue Sign = TLO.DAG.getNode(ISD::FGETSIGN, Op.getValueType(), 
1254                                          Op.getOperand(0));
1255         unsigned ShVal = Op.getValueType().getSizeInBits()-1;
1256         SDValue ShAmt = TLO.DAG.getConstant(ShVal, getShiftAmountTy());
1257         return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getNode(ISD::SHL, Op.getValueType(),
1258                                                  Sign, ShAmt));
1259       }
1260     }
1261 #endif
1262     break;
1263   default:
1264     // Just use ComputeMaskedBits to compute output bits.
1265     TLO.DAG.ComputeMaskedBits(Op, NewMask, KnownZero, KnownOne, Depth);
1266     break;
1267   }
1268   
1269   // If we know the value of all of the demanded bits, return this as a
1270   // constant.
1271   if ((NewMask & (KnownZero|KnownOne)) == NewMask)
1272     return TLO.CombineTo(Op, TLO.DAG.getConstant(KnownOne, Op.getValueType()));
1273   
1274   return false;
1275 }
1276
1277 /// computeMaskedBitsForTargetNode - Determine which of the bits specified 
1278 /// in Mask are known to be either zero or one and return them in the 
1279 /// KnownZero/KnownOne bitsets.
1280 void TargetLowering::computeMaskedBitsForTargetNode(const SDValue Op, 
1281                                                     const APInt &Mask,
1282                                                     APInt &KnownZero, 
1283                                                     APInt &KnownOne,
1284                                                     const SelectionDAG &DAG,
1285                                                     unsigned Depth) const {
1286   assert((Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
1287           Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
1288           Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
1289           Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) &&
1290          "Should use MaskedValueIsZero if you don't know whether Op"
1291          " is a target node!");
1292   KnownZero = KnownOne = APInt(Mask.getBitWidth(), 0);
1293 }
1294
1295 /// ComputeNumSignBitsForTargetNode - This method can be implemented by
1296 /// targets that want to expose additional information about sign bits to the
1297 /// DAG Combiner.
1298 unsigned TargetLowering::ComputeNumSignBitsForTargetNode(SDValue Op,
1299                                                          unsigned Depth) const {
1300   assert((Op.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
1301           Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
1302           Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
1303           Op.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) &&
1304          "Should use ComputeNumSignBits if you don't know whether Op"
1305          " is a target node!");
1306   return 1;
1307 }
1308
1309
1310 /// SimplifySetCC - Try to simplify a setcc built with the specified operands 
1311 /// and cc. If it is unable to simplify it, return a null SDValue.
1312 SDValue
1313 TargetLowering::SimplifySetCC(MVT VT, SDValue N0, SDValue N1,
1314                               ISD::CondCode Cond, bool foldBooleans,
1315                               DAGCombinerInfo &DCI) const {
1316   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
1317
1318   // These setcc operations always fold.
1319   switch (Cond) {
1320   default: break;
1321   case ISD::SETFALSE:
1322   case ISD::SETFALSE2: return DAG.getConstant(0, VT);
1323   case ISD::SETTRUE:
1324   case ISD::SETTRUE2:  return DAG.getConstant(1, VT);
1325   }
1326
1327   if (ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode())) {
1328     const APInt &C1 = N1C->getAPIntValue();
1329     if (isa<ConstantSDNode>(N0.getNode())) {
1330       return DAG.FoldSetCC(VT, N0, N1, Cond);
1331     } else {
1332       // If the LHS is '(srl (ctlz x), 5)', the RHS is 0/1, and this is an
1333       // equality comparison, then we're just comparing whether X itself is
1334       // zero.
1335       if (N0.getOpcode() == ISD::SRL && (C1 == 0 || C1 == 1) &&
1336           N0.getOperand(0).getOpcode() == ISD::CTLZ &&
1337           N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
1338         unsigned ShAmt = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getZExtValue();
1339         if ((Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE) &&
1340             ShAmt == Log2_32(N0.getValueType().getSizeInBits())) {
1341           if ((C1 == 0) == (Cond == ISD::SETEQ)) {
1342             // (srl (ctlz x), 5) == 0  -> X != 0
1343             // (srl (ctlz x), 5) != 1  -> X != 0
1344             Cond = ISD::SETNE;
1345           } else {
1346             // (srl (ctlz x), 5) != 0  -> X == 0
1347             // (srl (ctlz x), 5) == 1  -> X == 0
1348             Cond = ISD::SETEQ;
1349           }
1350           SDValue Zero = DAG.getConstant(0, N0.getValueType());
1351           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0).getOperand(0),
1352                               Zero, Cond);
1353         }
1354       }
1355       
1356       // If the LHS is a ZERO_EXTEND, perform the comparison on the input.
1357       if (N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND) {
1358         unsigned InSize = N0.getOperand(0).getValueType().getSizeInBits();
1359
1360         // If the comparison constant has bits in the upper part, the
1361         // zero-extended value could never match.
1362         if (C1.intersects(APInt::getHighBitsSet(C1.getBitWidth(),
1363                                                 C1.getBitWidth() - InSize))) {
1364           switch (Cond) {
1365           case ISD::SETUGT:
1366           case ISD::SETUGE:
1367           case ISD::SETEQ: return DAG.getConstant(0, VT);
1368           case ISD::SETULT:
1369           case ISD::SETULE:
1370           case ISD::SETNE: return DAG.getConstant(1, VT);
1371           case ISD::SETGT:
1372           case ISD::SETGE:
1373             // True if the sign bit of C1 is set.
1374             return DAG.getConstant(C1.isNegative(), VT);
1375           case ISD::SETLT:
1376           case ISD::SETLE:
1377             // True if the sign bit of C1 isn't set.
1378             return DAG.getConstant(C1.isNonNegative(), VT);
1379           default:
1380             break;
1381           }
1382         }
1383
1384         // Otherwise, we can perform the comparison with the low bits.
1385         switch (Cond) {
1386         case ISD::SETEQ:
1387         case ISD::SETNE:
1388         case ISD::SETUGT:
1389         case ISD::SETUGE:
1390         case ISD::SETULT:
1391         case ISD::SETULE:
1392           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0),
1393                           DAG.getConstant(APInt(C1).trunc(InSize),
1394                                           N0.getOperand(0).getValueType()),
1395                           Cond);
1396         default:
1397           break;   // todo, be more careful with signed comparisons
1398         }
1399       } else if (N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
1400                  (Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE)) {
1401         MVT ExtSrcTy = cast<VTSDNode>(N0.getOperand(1))->getVT();
1402         unsigned ExtSrcTyBits = ExtSrcTy.getSizeInBits();
1403         MVT ExtDstTy = N0.getValueType();
1404         unsigned ExtDstTyBits = ExtDstTy.getSizeInBits();
1405
1406         // If the extended part has any inconsistent bits, it cannot ever
1407         // compare equal.  In other words, they have to be all ones or all
1408         // zeros.
1409         APInt ExtBits =
1410           APInt::getHighBitsSet(ExtDstTyBits, ExtDstTyBits - ExtSrcTyBits);
1411         if ((C1 & ExtBits) != 0 && (C1 & ExtBits) != ExtBits)
1412           return DAG.getConstant(Cond == ISD::SETNE, VT);
1413         
1414         SDValue ZextOp;
1415         MVT Op0Ty = N0.getOperand(0).getValueType();
1416         if (Op0Ty == ExtSrcTy) {
1417           ZextOp = N0.getOperand(0);
1418         } else {
1419           APInt Imm = APInt::getLowBitsSet(ExtDstTyBits, ExtSrcTyBits);
1420           ZextOp = DAG.getNode(ISD::AND, Op0Ty, N0.getOperand(0),
1421                                DAG.getConstant(Imm, Op0Ty));
1422         }
1423         if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1424           DCI.AddToWorklist(ZextOp.getNode());
1425         // Otherwise, make this a use of a zext.
1426         return DAG.getSetCC(VT, ZextOp, 
1427                             DAG.getConstant(C1 & APInt::getLowBitsSet(
1428                                                                ExtDstTyBits,
1429                                                                ExtSrcTyBits), 
1430                                             ExtDstTy),
1431                             Cond);
1432       } else if ((N1C->isNullValue() || N1C->getAPIntValue() == 1) &&
1433                  (Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE)) {
1434         
1435         // SETCC (SETCC), [0|1], [EQ|NE]  -> SETCC
1436         if (N0.getOpcode() == ISD::SETCC) {
1437           bool TrueWhenTrue = (Cond == ISD::SETEQ) ^ (N1C->getZExtValue() != 1);
1438           if (TrueWhenTrue)
1439             return N0;
1440           
1441           // Invert the condition.
1442           ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get();
1443           CC = ISD::getSetCCInverse(CC, 
1444                                    N0.getOperand(0).getValueType().isInteger());
1445           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0), N0.getOperand(1), CC);
1446         }
1447         
1448         if ((N0.getOpcode() == ISD::XOR ||
1449              (N0.getOpcode() == ISD::AND && 
1450               N0.getOperand(0).getOpcode() == ISD::XOR &&
1451               N0.getOperand(1) == N0.getOperand(0).getOperand(1))) &&
1452             isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1)) &&
1453             cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getAPIntValue() == 1) {
1454           // If this is (X^1) == 0/1, swap the RHS and eliminate the xor.  We
1455           // can only do this if the top bits are known zero.
1456           unsigned BitWidth = N0.getValueSizeInBits();
1457           if (DAG.MaskedValueIsZero(N0,
1458                                     APInt::getHighBitsSet(BitWidth,
1459                                                           BitWidth-1))) {
1460             // Okay, get the un-inverted input value.
1461             SDValue Val;
1462             if (N0.getOpcode() == ISD::XOR)
1463               Val = N0.getOperand(0);
1464             else {
1465               assert(N0.getOpcode() == ISD::AND && 
1466                      N0.getOperand(0).getOpcode() == ISD::XOR);
1467               // ((X^1)&1)^1 -> X & 1
1468               Val = DAG.getNode(ISD::AND, N0.getValueType(),
1469                                 N0.getOperand(0).getOperand(0),
1470                                 N0.getOperand(1));
1471             }
1472             return DAG.getSetCC(VT, Val, N1,
1473                                 Cond == ISD::SETEQ ? ISD::SETNE : ISD::SETEQ);
1474           }
1475         }
1476       }
1477       
1478       APInt MinVal, MaxVal;
1479       unsigned OperandBitSize = N1C->getValueType(0).getSizeInBits();
1480       if (ISD::isSignedIntSetCC(Cond)) {
1481         MinVal = APInt::getSignedMinValue(OperandBitSize);
1482         MaxVal = APInt::getSignedMaxValue(OperandBitSize);
1483       } else {
1484         MinVal = APInt::getMinValue(OperandBitSize);
1485         MaxVal = APInt::getMaxValue(OperandBitSize);
1486       }
1487
1488       // Canonicalize GE/LE comparisons to use GT/LT comparisons.
1489       if (Cond == ISD::SETGE || Cond == ISD::SETUGE) {
1490         if (C1 == MinVal) return DAG.getConstant(1, VT);   // X >= MIN --> true
1491         // X >= C0 --> X > (C0-1)
1492         return DAG.getSetCC(VT, N0, DAG.getConstant(C1-1, N1.getValueType()),
1493                         (Cond == ISD::SETGE) ? ISD::SETGT : ISD::SETUGT);
1494       }
1495
1496       if (Cond == ISD::SETLE || Cond == ISD::SETULE) {
1497         if (C1 == MaxVal) return DAG.getConstant(1, VT);   // X <= MAX --> true
1498         // X <= C0 --> X < (C0+1)
1499         return DAG.getSetCC(VT, N0, DAG.getConstant(C1+1, N1.getValueType()),
1500                         (Cond == ISD::SETLE) ? ISD::SETLT : ISD::SETULT);
1501       }
1502
1503       if ((Cond == ISD::SETLT || Cond == ISD::SETULT) && C1 == MinVal)
1504         return DAG.getConstant(0, VT);      // X < MIN --> false
1505       if ((Cond == ISD::SETGE || Cond == ISD::SETUGE) && C1 == MinVal)
1506         return DAG.getConstant(1, VT);      // X >= MIN --> true
1507       if ((Cond == ISD::SETGT || Cond == ISD::SETUGT) && C1 == MaxVal)
1508         return DAG.getConstant(0, VT);      // X > MAX --> false
1509       if ((Cond == ISD::SETLE || Cond == ISD::SETULE) && C1 == MaxVal)
1510         return DAG.getConstant(1, VT);      // X <= MAX --> true
1511
1512       // Canonicalize setgt X, Min --> setne X, Min
1513       if ((Cond == ISD::SETGT || Cond == ISD::SETUGT) && C1 == MinVal)
1514         return DAG.getSetCC(VT, N0, N1, ISD::SETNE);
1515       // Canonicalize setlt X, Max --> setne X, Max
1516       if ((Cond == ISD::SETLT || Cond == ISD::SETULT) && C1 == MaxVal)
1517         return DAG.getSetCC(VT, N0, N1, ISD::SETNE);
1518
1519       // If we have setult X, 1, turn it into seteq X, 0
1520       if ((Cond == ISD::SETLT || Cond == ISD::SETULT) && C1 == MinVal+1)
1521         return DAG.getSetCC(VT, N0, DAG.getConstant(MinVal, N0.getValueType()),
1522                         ISD::SETEQ);
1523       // If we have setugt X, Max-1, turn it into seteq X, Max
1524       else if ((Cond == ISD::SETGT || Cond == ISD::SETUGT) && C1 == MaxVal-1)
1525         return DAG.getSetCC(VT, N0, DAG.getConstant(MaxVal, N0.getValueType()),
1526                         ISD::SETEQ);
1527
1528       // If we have "setcc X, C0", check to see if we can shrink the immediate
1529       // by changing cc.
1530
1531       // SETUGT X, SINTMAX  -> SETLT X, 0
1532       if (Cond == ISD::SETUGT && OperandBitSize != 1 &&
1533           C1 == (~0ULL >> (65-OperandBitSize)))
1534         return DAG.getSetCC(VT, N0, DAG.getConstant(0, N1.getValueType()),
1535                             ISD::SETLT);
1536
1537       // FIXME: Implement the rest of these.
1538
1539       // Fold bit comparisons when we can.
1540       if ((Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE) &&
1541           VT == N0.getValueType() && N0.getOpcode() == ISD::AND)
1542         if (ConstantSDNode *AndRHS =
1543                     dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
1544           if (Cond == ISD::SETNE && C1 == 0) {// (X & 8) != 0  -->  (X & 8) >> 3
1545             // Perform the xform if the AND RHS is a single bit.
1546             if (isPowerOf2_64(AndRHS->getZExtValue())) {
1547               return DAG.getNode(ISD::SRL, VT, N0,
1548                              DAG.getConstant(Log2_64(AndRHS->getZExtValue()),
1549                                              getShiftAmountTy()));
1550             }
1551           } else if (Cond == ISD::SETEQ && C1 == AndRHS->getZExtValue()) {
1552             // (X & 8) == 8  -->  (X & 8) >> 3
1553             // Perform the xform if C1 is a single bit.
1554             if (C1.isPowerOf2()) {
1555               return DAG.getNode(ISD::SRL, VT, N0,
1556                           DAG.getConstant(C1.logBase2(), getShiftAmountTy()));
1557             }
1558           }
1559         }
1560     }
1561   } else if (isa<ConstantSDNode>(N0.getNode())) {
1562       // Ensure that the constant occurs on the RHS.
1563     return DAG.getSetCC(VT, N1, N0, ISD::getSetCCSwappedOperands(Cond));
1564   }
1565
1566   if (isa<ConstantFPSDNode>(N0.getNode())) {
1567     // Constant fold or commute setcc.
1568     SDValue O = DAG.FoldSetCC(VT, N0, N1, Cond);    
1569     if (O.getNode()) return O;
1570   } else if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1.getNode())) {
1571     // If the RHS of an FP comparison is a constant, simplify it away in
1572     // some cases.
1573     if (CFP->getValueAPF().isNaN()) {
1574       // If an operand is known to be a nan, we can fold it.
1575       switch (ISD::getUnorderedFlavor(Cond)) {
1576       default: assert(0 && "Unknown flavor!");
1577       case 0:  // Known false.
1578         return DAG.getConstant(0, VT);
1579       case 1:  // Known true.
1580         return DAG.getConstant(1, VT);
1581       case 2:  // Undefined.
1582         return DAG.getNode(ISD::UNDEF, VT);
1583       }
1584     }
1585     
1586     // Otherwise, we know the RHS is not a NaN.  Simplify the node to drop the
1587     // constant if knowing that the operand is non-nan is enough.  We prefer to
1588     // have SETO(x,x) instead of SETO(x, 0.0) because this avoids having to
1589     // materialize 0.0.
1590     if (Cond == ISD::SETO || Cond == ISD::SETUO)
1591       return DAG.getSetCC(VT, N0, N0, Cond);
1592   }
1593
1594   if (N0 == N1) {
1595     // We can always fold X == X for integer setcc's.
1596     if (N0.getValueType().isInteger())
1597       return DAG.getConstant(ISD::isTrueWhenEqual(Cond), VT);
1598     unsigned UOF = ISD::getUnorderedFlavor(Cond);
1599     if (UOF == 2)   // FP operators that are undefined on NaNs.
1600       return DAG.getConstant(ISD::isTrueWhenEqual(Cond), VT);
1601     if (UOF == unsigned(ISD::isTrueWhenEqual(Cond)))
1602       return DAG.getConstant(UOF, VT);
1603     // Otherwise, we can't fold it.  However, we can simplify it to SETUO/SETO
1604     // if it is not already.
1605     ISD::CondCode NewCond = UOF == 0 ? ISD::SETO : ISD::SETUO;
1606     if (NewCond != Cond)
1607       return DAG.getSetCC(VT, N0, N1, NewCond);
1608   }
1609
1610   if ((Cond == ISD::SETEQ || Cond == ISD::SETNE) &&
1611       N0.getValueType().isInteger()) {
1612     if (N0.getOpcode() == ISD::ADD || N0.getOpcode() == ISD::SUB ||
1613         N0.getOpcode() == ISD::XOR) {
1614       // Simplify (X+Y) == (X+Z) -->  Y == Z
1615       if (N0.getOpcode() == N1.getOpcode()) {
1616         if (N0.getOperand(0) == N1.getOperand(0))
1617           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(1), N1.getOperand(1), Cond);
1618         if (N0.getOperand(1) == N1.getOperand(1))
1619           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0), N1.getOperand(0), Cond);
1620         if (DAG.isCommutativeBinOp(N0.getOpcode())) {
1621           // If X op Y == Y op X, try other combinations.
1622           if (N0.getOperand(0) == N1.getOperand(1))
1623             return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(1), N1.getOperand(0), Cond);
1624           if (N0.getOperand(1) == N1.getOperand(0))
1625             return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0), N1.getOperand(1), Cond);
1626         }
1627       }
1628       
1629       if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1)) {
1630         if (ConstantSDNode *LHSR = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
1631           // Turn (X+C1) == C2 --> X == C2-C1
1632           if (N0.getOpcode() == ISD::ADD && N0.getNode()->hasOneUse()) {
1633             return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0),
1634                                 DAG.getConstant(RHSC->getAPIntValue()-
1635                                                 LHSR->getAPIntValue(),
1636                                 N0.getValueType()), Cond);
1637           }
1638           
1639           // Turn (X^C1) == C2 into X == C1^C2 iff X&~C1 = 0.
1640           if (N0.getOpcode() == ISD::XOR)
1641             // If we know that all of the inverted bits are zero, don't bother
1642             // performing the inversion.
1643             if (DAG.MaskedValueIsZero(N0.getOperand(0), ~LHSR->getAPIntValue()))
1644               return
1645                 DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0),
1646                              DAG.getConstant(LHSR->getAPIntValue() ^
1647                                                RHSC->getAPIntValue(),
1648                                              N0.getValueType()),
1649                              Cond);
1650         }
1651         
1652         // Turn (C1-X) == C2 --> X == C1-C2
1653         if (ConstantSDNode *SUBC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(0))) {
1654           if (N0.getOpcode() == ISD::SUB && N0.getNode()->hasOneUse()) {
1655             return
1656               DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(1),
1657                            DAG.getConstant(SUBC->getAPIntValue() -
1658                                              RHSC->getAPIntValue(),
1659                                            N0.getValueType()),
1660                            Cond);
1661           }
1662         }          
1663       }
1664
1665       // Simplify (X+Z) == X -->  Z == 0
1666       if (N0.getOperand(0) == N1)
1667         return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(1),
1668                         DAG.getConstant(0, N0.getValueType()), Cond);
1669       if (N0.getOperand(1) == N1) {
1670         if (DAG.isCommutativeBinOp(N0.getOpcode()))
1671           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0),
1672                           DAG.getConstant(0, N0.getValueType()), Cond);
1673         else if (N0.getNode()->hasOneUse()) {
1674           assert(N0.getOpcode() == ISD::SUB && "Unexpected operation!");
1675           // (Z-X) == X  --> Z == X<<1
1676           SDValue SH = DAG.getNode(ISD::SHL, N1.getValueType(),
1677                                      N1, 
1678                                      DAG.getConstant(1, getShiftAmountTy()));
1679           if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1680             DCI.AddToWorklist(SH.getNode());
1681           return DAG.getSetCC(VT, N0.getOperand(0), SH, Cond);
1682         }
1683       }
1684     }
1685
1686     if (N1.getOpcode() == ISD::ADD || N1.getOpcode() == ISD::SUB ||
1687         N1.getOpcode() == ISD::XOR) {
1688       // Simplify  X == (X+Z) -->  Z == 0
1689       if (N1.getOperand(0) == N0) {
1690         return DAG.getSetCC(VT, N1.getOperand(1),
1691                         DAG.getConstant(0, N1.getValueType()), Cond);
1692       } else if (N1.getOperand(1) == N0) {
1693         if (DAG.isCommutativeBinOp(N1.getOpcode())) {
1694           return DAG.getSetCC(VT, N1.getOperand(0),
1695                           DAG.getConstant(0, N1.getValueType()), Cond);
1696         } else if (N1.getNode()->hasOneUse()) {
1697           assert(N1.getOpcode() == ISD::SUB && "Unexpected operation!");
1698           // X == (Z-X)  --> X<<1 == Z
1699           SDValue SH = DAG.getNode(ISD::SHL, N1.getValueType(), N0, 
1700                                      DAG.getConstant(1, getShiftAmountTy()));
1701           if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1702             DCI.AddToWorklist(SH.getNode());
1703           return DAG.getSetCC(VT, SH, N1.getOperand(0), Cond);
1704         }
1705       }
1706     }
1707   }
1708
1709   // Fold away ALL boolean setcc's.
1710   SDValue Temp;
1711   if (N0.getValueType() == MVT::i1 && foldBooleans) {
1712     switch (Cond) {
1713     default: assert(0 && "Unknown integer setcc!");
1714     case ISD::SETEQ:  // X == Y  -> (X^Y)^1
1715       Temp = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, N0, N1);
1716       N0 = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, Temp, DAG.getConstant(1, MVT::i1));
1717       if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1718         DCI.AddToWorklist(Temp.getNode());
1719       break;
1720     case ISD::SETNE:  // X != Y   -->  (X^Y)
1721       N0 = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, N0, N1);
1722       break;
1723     case ISD::SETGT:  // X >s Y   -->  X == 0 & Y == 1  -->  X^1 & Y
1724     case ISD::SETULT: // X <u Y   -->  X == 0 & Y == 1  -->  X^1 & Y
1725       Temp = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, N0, DAG.getConstant(1, MVT::i1));
1726       N0 = DAG.getNode(ISD::AND, MVT::i1, N1, Temp);
1727       if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1728         DCI.AddToWorklist(Temp.getNode());
1729       break;
1730     case ISD::SETLT:  // X <s Y   --> X == 1 & Y == 0  -->  Y^1 & X
1731     case ISD::SETUGT: // X >u Y   --> X == 1 & Y == 0  -->  Y^1 & X
1732       Temp = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, N1, DAG.getConstant(1, MVT::i1));
1733       N0 = DAG.getNode(ISD::AND, MVT::i1, N0, Temp);
1734       if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1735         DCI.AddToWorklist(Temp.getNode());
1736       break;
1737     case ISD::SETULE: // X <=u Y  --> X == 0 | Y == 1  -->  X^1 | Y
1738     case ISD::SETGE:  // X >=s Y  --> X == 0 | Y == 1  -->  X^1 | Y
1739       Temp = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, N0, DAG.getConstant(1, MVT::i1));
1740       N0 = DAG.getNode(ISD::OR, MVT::i1, N1, Temp);
1741       if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1742         DCI.AddToWorklist(Temp.getNode());
1743       break;
1744     case ISD::SETUGE: // X >=u Y  --> X == 1 | Y == 0  -->  Y^1 | X
1745     case ISD::SETLE:  // X <=s Y  --> X == 1 | Y == 0  -->  Y^1 | X
1746       Temp = DAG.getNode(ISD::XOR, MVT::i1, N1, DAG.getConstant(1, MVT::i1));
1747       N0 = DAG.getNode(ISD::OR, MVT::i1, N0, Temp);
1748       break;
1749     }
1750     if (VT != MVT::i1) {
1751       if (!DCI.isCalledByLegalizer())
1752         DCI.AddToWorklist(N0.getNode());
1753       // FIXME: If running after legalize, we probably can't do this.
1754       N0 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, VT, N0);
1755     }
1756     return N0;
1757   }
1758
1759   // Could not fold it.
1760   return SDValue();
1761 }
1762
1763 /// isGAPlusOffset - Returns true (and the GlobalValue and the offset) if the
1764 /// node is a GlobalAddress + offset.
1765 bool TargetLowering::isGAPlusOffset(SDNode *N, GlobalValue* &GA,
1766                                     int64_t &Offset) const {
1767   if (isa<GlobalAddressSDNode>(N)) {
1768     GlobalAddressSDNode *GASD = cast<GlobalAddressSDNode>(N);
1769     GA = GASD->getGlobal();
1770     Offset += GASD->getOffset();
1771     return true;
1772   }
1773
1774   if (N->getOpcode() == ISD::ADD) {
1775     SDValue N1 = N->getOperand(0);
1776     SDValue N2 = N->getOperand(1);
1777     if (isGAPlusOffset(N1.getNode(), GA, Offset)) {
1778       ConstantSDNode *V = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2);
1779       if (V) {
1780         Offset += V->getSExtValue();
1781         return true;
1782       }
1783     } else if (isGAPlusOffset(N2.getNode(), GA, Offset)) {
1784       ConstantSDNode *V = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1785       if (V) {
1786         Offset += V->getSExtValue();
1787         return true;
1788       }
1789     }
1790   }
1791   return false;
1792 }
1793
1794
1795 /// isConsecutiveLoad - Return true if LD (which must be a LoadSDNode) is
1796 /// loading 'Bytes' bytes from a location that is 'Dist' units away from the
1797 /// location that the 'Base' load is loading from.
1798 bool TargetLowering::isConsecutiveLoad(SDNode *LD, SDNode *Base,
1799                                        unsigned Bytes, int Dist,
1800                                        const MachineFrameInfo *MFI) const {
1801   if (LD->getOperand(0).getNode() != Base->getOperand(0).getNode())
1802     return false;
1803   MVT VT = LD->getValueType(0);
1804   if (VT.getSizeInBits() / 8 != Bytes)
1805     return false;
1806
1807   SDValue Loc = LD->getOperand(1);
1808   SDValue BaseLoc = Base->getOperand(1);
1809   if (Loc.getOpcode() == ISD::FrameIndex) {
1810     if (BaseLoc.getOpcode() != ISD::FrameIndex)
1811       return false;
1812     int FI  = cast<FrameIndexSDNode>(Loc)->getIndex();
1813     int BFI = cast<FrameIndexSDNode>(BaseLoc)->getIndex();
1814     int FS  = MFI->getObjectSize(FI);
1815     int BFS = MFI->getObjectSize(BFI);
1816     if (FS != BFS || FS != (int)Bytes) return false;
1817     return MFI->getObjectOffset(FI) == (MFI->getObjectOffset(BFI) + Dist*Bytes);
1818   }
1819
1820   GlobalValue *GV1 = NULL;
1821   GlobalValue *GV2 = NULL;
1822   int64_t Offset1 = 0;
1823   int64_t Offset2 = 0;
1824   bool isGA1 = isGAPlusOffset(Loc.getNode(), GV1, Offset1);
1825   bool isGA2 = isGAPlusOffset(BaseLoc.getNode(), GV2, Offset2);
1826   if (isGA1 && isGA2 && GV1 == GV2)
1827     return Offset1 == (Offset2 + Dist*Bytes);
1828   return false;
1829 }
1830
1831
1832 SDValue TargetLowering::
1833 PerformDAGCombine(SDNode *N, DAGCombinerInfo &DCI) const {
1834   // Default implementation: no optimization.
1835   return SDValue();
1836 }
1837
1838 //===----------------------------------------------------------------------===//
1839 //  Inline Assembler Implementation Methods
1840 //===----------------------------------------------------------------------===//
1841
1842
1843 TargetLowering::ConstraintType
1844 TargetLowering::getConstraintType(const std::string &Constraint) const {
1845   // FIXME: lots more standard ones to handle.
1846   if (Constraint.size() == 1) {
1847     switch (Constraint[0]) {
1848     default: break;
1849     case 'r': return C_RegisterClass;
1850     case 'm':    // memory
1851     case 'o':    // offsetable
1852     case 'V':    // not offsetable
1853       return C_Memory;
1854     case 'i':    // Simple Integer or Relocatable Constant
1855     case 'n':    // Simple Integer
1856     case 's':    // Relocatable Constant
1857     case 'X':    // Allow ANY value.
1858     case 'I':    // Target registers.
1859     case 'J':
1860     case 'K':
1861     case 'L':
1862     case 'M':
1863     case 'N':
1864     case 'O':
1865     case 'P':
1866       return C_Other;
1867     }
1868   }
1869   
1870   if (Constraint.size() > 1 && Constraint[0] == '{' && 
1871       Constraint[Constraint.size()-1] == '}')
1872     return C_Register;
1873   return C_Unknown;
1874 }
1875
1876 /// LowerXConstraint - try to replace an X constraint, which matches anything,
1877 /// with another that has more specific requirements based on the type of the
1878 /// corresponding operand.
1879 const char *TargetLowering::LowerXConstraint(MVT ConstraintVT) const{
1880   if (ConstraintVT.isInteger())
1881     return "r";
1882   if (ConstraintVT.isFloatingPoint())
1883     return "f";      // works for many targets
1884   return 0;
1885 }
1886
1887 /// LowerAsmOperandForConstraint - Lower the specified operand into the Ops
1888 /// vector.  If it is invalid, don't add anything to Ops.
1889 void TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
1890                                                   char ConstraintLetter,
1891                                                   bool hasMemory,
1892                                                   std::vector<SDValue> &Ops,
1893                                                   SelectionDAG &DAG) const {
1894   switch (ConstraintLetter) {
1895   default: break;
1896   case 'X':     // Allows any operand; labels (basic block) use this.
1897     if (Op.getOpcode() == ISD::BasicBlock) {
1898       Ops.push_back(Op);
1899       return;
1900     }
1901     // fall through
1902   case 'i':    // Simple Integer or Relocatable Constant
1903   case 'n':    // Simple Integer
1904   case 's': {  // Relocatable Constant
1905     // These operands are interested in values of the form (GV+C), where C may
1906     // be folded in as an offset of GV, or it may be explicitly added.  Also, it
1907     // is possible and fine if either GV or C are missing.
1908     ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op);
1909     GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
1910     
1911     // If we have "(add GV, C)", pull out GV/C
1912     if (Op.getOpcode() == ISD::ADD) {
1913       C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1));
1914       GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op.getOperand(0));
1915       if (C == 0 || GA == 0) {
1916         C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0));
1917         GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op.getOperand(1));
1918       }
1919       if (C == 0 || GA == 0)
1920         C = 0, GA = 0;
1921     }
1922     
1923     // If we find a valid operand, map to the TargetXXX version so that the
1924     // value itself doesn't get selected.
1925     if (GA) {   // Either &GV   or   &GV+C
1926       if (ConstraintLetter != 'n') {
1927         int64_t Offs = GA->getOffset();
1928         if (C) Offs += C->getZExtValue();
1929         Ops.push_back(DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(),
1930                                                  Op.getValueType(), Offs));
1931         return;
1932       }
1933     }
1934     if (C) {   // just C, no GV.
1935       // Simple constants are not allowed for 's'.
1936       if (ConstraintLetter != 's') {
1937         Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(C->getAPIntValue(),
1938                                             Op.getValueType()));
1939         return;
1940       }
1941     }
1942     break;
1943   }
1944   }
1945 }
1946
1947 std::vector<unsigned> TargetLowering::
1948 getRegClassForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
1949                                   MVT VT) const {
1950   return std::vector<unsigned>();
1951 }
1952
1953
1954 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> TargetLowering::
1955 getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
1956                              MVT VT) const {
1957   if (Constraint[0] != '{')
1958     return std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*>(0, 0);
1959   assert(*(Constraint.end()-1) == '}' && "Not a brace enclosed constraint?");
1960
1961   // Remove the braces from around the name.
1962   std::string RegName(Constraint.begin()+1, Constraint.end()-1);
1963
1964   // Figure out which register class contains this reg.
1965   const TargetRegisterInfo *RI = TM.getRegisterInfo();
1966   for (TargetRegisterInfo::regclass_iterator RCI = RI->regclass_begin(),
1967        E = RI->regclass_end(); RCI != E; ++RCI) {
1968     const TargetRegisterClass *RC = *RCI;
1969     
1970     // If none of the the value types for this register class are valid, we 
1971     // can't use it.  For example, 64-bit reg classes on 32-bit targets.
1972     bool isLegal = false;
1973     for (TargetRegisterClass::vt_iterator I = RC->vt_begin(), E = RC->vt_end();
1974          I != E; ++I) {
1975       if (isTypeLegal(*I)) {
1976         isLegal = true;
1977         break;
1978       }
1979     }
1980     
1981     if (!isLegal) continue;
1982     
1983     for (TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin(), E = RC->end(); 
1984          I != E; ++I) {
1985       if (StringsEqualNoCase(RegName, RI->get(*I).AsmName))
1986         return std::make_pair(*I, RC);
1987     }
1988   }
1989   
1990   return std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*>(0, 0);
1991 }
1992
1993 //===----------------------------------------------------------------------===//
1994 // Constraint Selection.
1995
1996 /// isMatchingInputConstraint - Return true of this is an input operand that is
1997 /// a matching constraint like "4".
1998 bool TargetLowering::AsmOperandInfo::isMatchingInputConstraint() const {
1999   assert(!ConstraintCode.empty() && "No known constraint!");
2000   return isdigit(ConstraintCode[0]);
2001 }
2002
2003 /// getMatchedOperand - If this is an input matching constraint, this method
2004 /// returns the output operand it matches.
2005 unsigned TargetLowering::AsmOperandInfo::getMatchedOperand() const {
2006   assert(!ConstraintCode.empty() && "No known constraint!");
2007   return atoi(ConstraintCode.c_str());
2008 }
2009
2010
2011 /// getConstraintGenerality - Return an integer indicating how general CT
2012 /// is.
2013 static unsigned getConstraintGenerality(TargetLowering::ConstraintType CT) {
2014   switch (CT) {
2015   default: assert(0 && "Unknown constraint type!");
2016   case TargetLowering::C_Other:
2017   case TargetLowering::C_Unknown:
2018     return 0;
2019   case TargetLowering::C_Register:
2020     return 1;
2021   case TargetLowering::C_RegisterClass:
2022     return 2;
2023   case TargetLowering::C_Memory:
2024     return 3;
2025   }
2026 }
2027
2028 /// ChooseConstraint - If there are multiple different constraints that we
2029 /// could pick for this operand (e.g. "imr") try to pick the 'best' one.
2030 /// This is somewhat tricky: constraints fall into four classes:
2031 ///    Other         -> immediates and magic values
2032 ///    Register      -> one specific register
2033 ///    RegisterClass -> a group of regs
2034 ///    Memory        -> memory
2035 /// Ideally, we would pick the most specific constraint possible: if we have
2036 /// something that fits into a register, we would pick it.  The problem here
2037 /// is that if we have something that could either be in a register or in
2038 /// memory that use of the register could cause selection of *other*
2039 /// operands to fail: they might only succeed if we pick memory.  Because of
2040 /// this the heuristic we use is:
2041 ///
2042 ///  1) If there is an 'other' constraint, and if the operand is valid for
2043 ///     that constraint, use it.  This makes us take advantage of 'i'
2044 ///     constraints when available.
2045 ///  2) Otherwise, pick the most general constraint present.  This prefers
2046 ///     'm' over 'r', for example.
2047 ///
2048 static void ChooseConstraint(TargetLowering::AsmOperandInfo &OpInfo,
2049                              bool hasMemory,  const TargetLowering &TLI,
2050                              SDValue Op, SelectionDAG *DAG) {
2051   assert(OpInfo.Codes.size() > 1 && "Doesn't have multiple constraint options");
2052   unsigned BestIdx = 0;
2053   TargetLowering::ConstraintType BestType = TargetLowering::C_Unknown;
2054   int BestGenerality = -1;
2055   
2056   // Loop over the options, keeping track of the most general one.
2057   for (unsigned i = 0, e = OpInfo.Codes.size(); i != e; ++i) {
2058     TargetLowering::ConstraintType CType =
2059       TLI.getConstraintType(OpInfo.Codes[i]);
2060     
2061     // If this is an 'other' constraint, see if the operand is valid for it.
2062     // For example, on X86 we might have an 'rI' constraint.  If the operand
2063     // is an integer in the range [0..31] we want to use I (saving a load
2064     // of a register), otherwise we must use 'r'.
2065     if (CType == TargetLowering::C_Other && Op.getNode()) {
2066       assert(OpInfo.Codes[i].size() == 1 &&
2067              "Unhandled multi-letter 'other' constraint");
2068       std::vector<SDValue> ResultOps;
2069       TLI.LowerAsmOperandForConstraint(Op, OpInfo.Codes[i][0], hasMemory,
2070                                        ResultOps, *DAG);
2071       if (!ResultOps.empty()) {
2072         BestType = CType;
2073         BestIdx = i;
2074         break;
2075       }
2076     }
2077     
2078     // This constraint letter is more general than the previous one, use it.
2079     int Generality = getConstraintGenerality(CType);
2080     if (Generality > BestGenerality) {
2081       BestType = CType;
2082       BestIdx = i;
2083       BestGenerality = Generality;
2084     }
2085   }
2086   
2087   OpInfo.ConstraintCode = OpInfo.Codes[BestIdx];
2088   OpInfo.ConstraintType = BestType;
2089 }
2090
2091 /// ComputeConstraintToUse - Determines the constraint code and constraint
2092 /// type to use for the specific AsmOperandInfo, setting
2093 /// OpInfo.ConstraintCode and OpInfo.ConstraintType.
2094 void TargetLowering::ComputeConstraintToUse(AsmOperandInfo &OpInfo,
2095                                             SDValue Op, 
2096                                             bool hasMemory,
2097                                             SelectionDAG *DAG) const {
2098   assert(!OpInfo.Codes.empty() && "Must have at least one constraint");
2099   
2100   // Single-letter constraints ('r') are very common.
2101   if (OpInfo.Codes.size() == 1) {
2102     OpInfo.ConstraintCode = OpInfo.Codes[0];
2103     OpInfo.ConstraintType = getConstraintType(OpInfo.ConstraintCode);
2104   } else {
2105     ChooseConstraint(OpInfo, hasMemory, *this, Op, DAG);
2106   }
2107   
2108   // 'X' matches anything.
2109   if (OpInfo.ConstraintCode == "X" && OpInfo.CallOperandVal) {
2110     // Labels and constants are handled elsewhere ('X' is the only thing
2111     // that matches labels).
2112     if (isa<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal) ||
2113         isa<ConstantInt>(OpInfo.CallOperandVal))
2114       return;
2115     
2116     // Otherwise, try to resolve it to something we know about by looking at
2117     // the actual operand type.
2118     if (const char *Repl = LowerXConstraint(OpInfo.ConstraintVT)) {
2119       OpInfo.ConstraintCode = Repl;
2120       OpInfo.ConstraintType = getConstraintType(OpInfo.ConstraintCode);
2121     }
2122   }
2123 }
2124
2125 //===----------------------------------------------------------------------===//
2126 //  Loop Strength Reduction hooks
2127 //===----------------------------------------------------------------------===//
2128
2129 /// isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
2130 /// by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
2131 bool TargetLowering::isLegalAddressingMode(const AddrMode &AM, 
2132                                            const Type *Ty) const {
2133   // The default implementation of this implements a conservative RISCy, r+r and
2134   // r+i addr mode.
2135
2136   // Allows a sign-extended 16-bit immediate field.
2137   if (AM.BaseOffs <= -(1LL << 16) || AM.BaseOffs >= (1LL << 16)-1)
2138     return false;
2139   
2140   // No global is ever allowed as a base.
2141   if (AM.BaseGV)
2142     return false;
2143   
2144   // Only support r+r, 
2145   switch (AM.Scale) {
2146   case 0:  // "r+i" or just "i", depending on HasBaseReg.
2147     break;
2148   case 1:
2149     if (AM.HasBaseReg && AM.BaseOffs)  // "r+r+i" is not allowed.
2150       return false;
2151     // Otherwise we have r+r or r+i.
2152     break;
2153   case 2:
2154     if (AM.HasBaseReg || AM.BaseOffs)  // 2*r+r  or  2*r+i is not allowed.
2155       return false;
2156     // Allow 2*r as r+r.
2157     break;
2158   }
2159   
2160   return true;
2161 }
2162
2163 // Magic for divide replacement
2164
2165 struct ms {
2166   int64_t m;  // magic number
2167   int64_t s;  // shift amount
2168 };
2169
2170 struct mu {
2171   uint64_t m; // magic number
2172   int64_t a;  // add indicator
2173   int64_t s;  // shift amount
2174 };
2175
2176 /// magic - calculate the magic numbers required to codegen an integer sdiv as
2177 /// a sequence of multiply and shifts.  Requires that the divisor not be 0, 1,
2178 /// or -1.
2179 static ms magic32(int32_t d) {
2180   int32_t p;
2181   uint32_t ad, anc, delta, q1, r1, q2, r2, t;
2182   const uint32_t two31 = 0x80000000U;
2183   struct ms mag;
2184   
2185   ad = abs(d);
2186   t = two31 + ((uint32_t)d >> 31);
2187   anc = t - 1 - t%ad;   // absolute value of nc
2188   p = 31;               // initialize p
2189   q1 = two31/anc;       // initialize q1 = 2p/abs(nc)
2190   r1 = two31 - q1*anc;  // initialize r1 = rem(2p,abs(nc))
2191   q2 = two31/ad;        // initialize q2 = 2p/abs(d)
2192   r2 = two31 - q2*ad;   // initialize r2 = rem(2p,abs(d))
2193   do {
2194     p = p + 1;
2195     q1 = 2*q1;        // update q1 = 2p/abs(nc)
2196     r1 = 2*r1;        // update r1 = rem(2p/abs(nc))
2197     if (r1 >= anc) {  // must be unsigned comparison
2198       q1 = q1 + 1;
2199       r1 = r1 - anc;
2200     }
2201     q2 = 2*q2;        // update q2 = 2p/abs(d)
2202     r2 = 2*r2;        // update r2 = rem(2p/abs(d))
2203     if (r2 >= ad) {   // must be unsigned comparison
2204       q2 = q2 + 1;
2205       r2 = r2 - ad;
2206     }
2207     delta = ad - r2;
2208   } while (q1 < delta || (q1 == delta && r1 == 0));
2209   
2210   mag.m = (int32_t)(q2 + 1); // make sure to sign extend
2211   if (d < 0) mag.m = -mag.m; // resulting magic number
2212   mag.s = p - 32;            // resulting shift
2213   return mag;
2214 }
2215
2216 /// magicu - calculate the magic numbers required to codegen an integer udiv as
2217 /// a sequence of multiply, add and shifts.  Requires that the divisor not be 0.
2218 static mu magicu32(uint32_t d) {
2219   int32_t p;
2220   uint32_t nc, delta, q1, r1, q2, r2;
2221   struct mu magu;
2222   magu.a = 0;               // initialize "add" indicator
2223   nc = - 1 - (-d)%d;
2224   p = 31;                   // initialize p
2225   q1 = 0x80000000/nc;       // initialize q1 = 2p/nc
2226   r1 = 0x80000000 - q1*nc;  // initialize r1 = rem(2p,nc)
2227   q2 = 0x7FFFFFFF/d;        // initialize q2 = (2p-1)/d
2228   r2 = 0x7FFFFFFF - q2*d;   // initialize r2 = rem((2p-1),d)
2229   do {
2230     p = p + 1;
2231     if (r1 >= nc - r1 ) {
2232       q1 = 2*q1 + 1;  // update q1
2233       r1 = 2*r1 - nc; // update r1
2234     }
2235     else {
2236       q1 = 2*q1; // update q1
2237       r1 = 2*r1; // update r1
2238     }
2239     if (r2 + 1 >= d - r2) {
2240       if (q2 >= 0x7FFFFFFF) magu.a = 1;
2241       q2 = 2*q2 + 1;     // update q2
2242       r2 = 2*r2 + 1 - d; // update r2
2243     }
2244     else {
2245       if (q2 >= 0x80000000) magu.a = 1;
2246       q2 = 2*q2;     // update q2
2247       r2 = 2*r2 + 1; // update r2
2248     }
2249     delta = d - 1 - r2;
2250   } while (p < 64 && (q1 < delta || (q1 == delta && r1 == 0)));
2251   magu.m = q2 + 1; // resulting magic number
2252   magu.s = p - 32;  // resulting shift
2253   return magu;
2254 }
2255
2256 /// magic - calculate the magic numbers required to codegen an integer sdiv as
2257 /// a sequence of multiply and shifts.  Requires that the divisor not be 0, 1,
2258 /// or -1.
2259 static ms magic64(int64_t d) {
2260   int64_t p;
2261   uint64_t ad, anc, delta, q1, r1, q2, r2, t;
2262   const uint64_t two63 = 9223372036854775808ULL; // 2^63
2263   struct ms mag;
2264   
2265   ad = d >= 0 ? d : -d;
2266   t = two63 + ((uint64_t)d >> 63);
2267   anc = t - 1 - t%ad;   // absolute value of nc
2268   p = 63;               // initialize p
2269   q1 = two63/anc;       // initialize q1 = 2p/abs(nc)
2270   r1 = two63 - q1*anc;  // initialize r1 = rem(2p,abs(nc))
2271   q2 = two63/ad;        // initialize q2 = 2p/abs(d)
2272   r2 = two63 - q2*ad;   // initialize r2 = rem(2p,abs(d))
2273   do {
2274     p = p + 1;
2275     q1 = 2*q1;        // update q1 = 2p/abs(nc)
2276     r1 = 2*r1;        // update r1 = rem(2p/abs(nc))
2277     if (r1 >= anc) {  // must be unsigned comparison
2278       q1 = q1 + 1;
2279       r1 = r1 - anc;
2280     }
2281     q2 = 2*q2;        // update q2 = 2p/abs(d)
2282     r2 = 2*r2;        // update r2 = rem(2p/abs(d))
2283     if (r2 >= ad) {   // must be unsigned comparison
2284       q2 = q2 + 1;
2285       r2 = r2 - ad;
2286     }
2287     delta = ad - r2;
2288   } while (q1 < delta || (q1 == delta && r1 == 0));
2289   
2290   mag.m = q2 + 1;
2291   if (d < 0) mag.m = -mag.m; // resulting magic number
2292   mag.s = p - 64;            // resulting shift
2293   return mag;
2294 }
2295
2296 /// magicu - calculate the magic numbers required to codegen an integer udiv as
2297 /// a sequence of multiply, add and shifts.  Requires that the divisor not be 0.
2298 static mu magicu64(uint64_t d)
2299 {
2300   int64_t p;
2301   uint64_t nc, delta, q1, r1, q2, r2;
2302   struct mu magu;
2303   magu.a = 0;               // initialize "add" indicator
2304   nc = - 1 - (-d)%d;
2305   p = 63;                   // initialize p
2306   q1 = 0x8000000000000000ull/nc;       // initialize q1 = 2p/nc
2307   r1 = 0x8000000000000000ull - q1*nc;  // initialize r1 = rem(2p,nc)
2308   q2 = 0x7FFFFFFFFFFFFFFFull/d;        // initialize q2 = (2p-1)/d
2309   r2 = 0x7FFFFFFFFFFFFFFFull - q2*d;   // initialize r2 = rem((2p-1),d)
2310   do {
2311     p = p + 1;
2312     if (r1 >= nc - r1 ) {
2313       q1 = 2*q1 + 1;  // update q1
2314       r1 = 2*r1 - nc; // update r1
2315     }
2316     else {
2317       q1 = 2*q1; // update q1
2318       r1 = 2*r1; // update r1
2319     }
2320     if (r2 + 1 >= d - r2) {
2321       if (q2 >= 0x7FFFFFFFFFFFFFFFull) magu.a = 1;
2322       q2 = 2*q2 + 1;     // update q2
2323       r2 = 2*r2 + 1 - d; // update r2
2324     }
2325     else {
2326       if (q2 >= 0x8000000000000000ull) magu.a = 1;
2327       q2 = 2*q2;     // update q2
2328       r2 = 2*r2 + 1; // update r2
2329     }
2330     delta = d - 1 - r2;
2331   } while (p < 128 && (q1 < delta || (q1 == delta && r1 == 0)));
2332   magu.m = q2 + 1; // resulting magic number
2333   magu.s = p - 64;  // resulting shift
2334   return magu;
2335 }
2336
2337 /// BuildSDIVSequence - Given an ISD::SDIV node expressing a divide by constant,
2338 /// return a DAG expression to select that will generate the same value by
2339 /// multiplying by a magic number.  See:
2340 /// <http://the.wall.riscom.net/books/proc/ppc/cwg/code2.html>
2341 SDValue TargetLowering::BuildSDIV(SDNode *N, SelectionDAG &DAG, 
2342                                   std::vector<SDNode*>* Created) const {
2343   MVT VT = N->getValueType(0);
2344   
2345   // Check to see if we can do this.
2346   if (!isTypeLegal(VT) || (VT != MVT::i32 && VT != MVT::i64))
2347     return SDValue();       // BuildSDIV only operates on i32 or i64
2348   
2349   int64_t d = cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getSExtValue();
2350   ms magics = (VT == MVT::i32) ? magic32(d) : magic64(d);
2351   
2352   // Multiply the numerator (operand 0) by the magic value
2353   SDValue Q;
2354   if (isOperationLegal(ISD::MULHS, VT))
2355     Q = DAG.getNode(ISD::MULHS, VT, N->getOperand(0),
2356                     DAG.getConstant(magics.m, VT));
2357   else if (isOperationLegal(ISD::SMUL_LOHI, VT))
2358     Q = SDValue(DAG.getNode(ISD::SMUL_LOHI, DAG.getVTList(VT, VT),
2359                               N->getOperand(0),
2360                               DAG.getConstant(magics.m, VT)).getNode(), 1);
2361   else
2362     return SDValue();       // No mulhs or equvialent
2363   // If d > 0 and m < 0, add the numerator
2364   if (d > 0 && magics.m < 0) { 
2365     Q = DAG.getNode(ISD::ADD, VT, Q, N->getOperand(0));
2366     if (Created)
2367       Created->push_back(Q.getNode());
2368   }
2369   // If d < 0 and m > 0, subtract the numerator.
2370   if (d < 0 && magics.m > 0) {
2371     Q = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, Q, N->getOperand(0));
2372     if (Created)
2373       Created->push_back(Q.getNode());
2374   }
2375   // Shift right algebraic if shift value is nonzero
2376   if (magics.s > 0) {
2377     Q = DAG.getNode(ISD::SRA, VT, Q, 
2378                     DAG.getConstant(magics.s, getShiftAmountTy()));
2379     if (Created)
2380       Created->push_back(Q.getNode());
2381   }
2382   // Extract the sign bit and add it to the quotient
2383   SDValue T =
2384     DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Q, DAG.getConstant(VT.getSizeInBits()-1,
2385                                                  getShiftAmountTy()));
2386   if (Created)
2387     Created->push_back(T.getNode());
2388   return DAG.getNode(ISD::ADD, VT, Q, T);
2389 }
2390
2391 /// BuildUDIVSequence - Given an ISD::UDIV node expressing a divide by constant,
2392 /// return a DAG expression to select that will generate the same value by
2393 /// multiplying by a magic number.  See:
2394 /// <http://the.wall.riscom.net/books/proc/ppc/cwg/code2.html>
2395 SDValue TargetLowering::BuildUDIV(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
2396                                   std::vector<SDNode*>* Created) const {
2397   MVT VT = N->getValueType(0);
2398   
2399   // Check to see if we can do this.
2400   if (!isTypeLegal(VT) || (VT != MVT::i32 && VT != MVT::i64))
2401     return SDValue();       // BuildUDIV only operates on i32 or i64
2402   
2403   uint64_t d = cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue();
2404   mu magics = (VT == MVT::i32) ? magicu32(d) : magicu64(d);
2405   
2406   // Multiply the numerator (operand 0) by the magic value
2407   SDValue Q;
2408   if (isOperationLegal(ISD::MULHU, VT))
2409     Q = DAG.getNode(ISD::MULHU, VT, N->getOperand(0),
2410                     DAG.getConstant(magics.m, VT));
2411   else if (isOperationLegal(ISD::UMUL_LOHI, VT))
2412     Q = SDValue(DAG.getNode(ISD::UMUL_LOHI, DAG.getVTList(VT, VT),
2413                               N->getOperand(0),
2414                               DAG.getConstant(magics.m, VT)).getNode(), 1);
2415   else
2416     return SDValue();       // No mulhu or equvialent
2417   if (Created)
2418     Created->push_back(Q.getNode());
2419
2420   if (magics.a == 0) {
2421     return DAG.getNode(ISD::SRL, VT, Q, 
2422                        DAG.getConstant(magics.s, getShiftAmountTy()));
2423   } else {
2424     SDValue NPQ = DAG.getNode(ISD::SUB, VT, N->getOperand(0), Q);
2425     if (Created)
2426       Created->push_back(NPQ.getNode());
2427     NPQ = DAG.getNode(ISD::SRL, VT, NPQ, 
2428                       DAG.getConstant(1, getShiftAmountTy()));
2429     if (Created)
2430       Created->push_back(NPQ.getNode());
2431     NPQ = DAG.getNode(ISD::ADD, VT, NPQ, Q);
2432     if (Created)
2433       Created->push_back(NPQ.getNode());
2434     return DAG.getNode(ISD::SRL, VT, NPQ, 
2435                        DAG.getConstant(magics.s-1, getShiftAmountTy()));
2436   }
2437 }