Remove VISIBILITY_HIDDEN from class/struct found inside anonymous namespaces.
[oota-llvm.git] / lib / Target / Alpha / AlphaISelDAGToDAG.cpp
1 //===-- AlphaISelDAGToDAG.cpp - Alpha pattern matching inst selector ------===//
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 file defines a pattern matching instruction selector for Alpha,
11 // converting from a legalized dag to a Alpha dag.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "Alpha.h"
16 #include "AlphaTargetMachine.h"
17 #include "AlphaISelLowering.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
23 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
24 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
25 #include "llvm/Constants.h"
26 #include "llvm/DerivedTypes.h"
27 #include "llvm/GlobalValue.h"
28 #include "llvm/Intrinsics.h"
29 #include "llvm/LLVMContext.h"
30 #include "llvm/Support/Compiler.h"
31 #include "llvm/Support/Debug.h"
32 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
33 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
34 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
35 #include <algorithm>
36 using namespace llvm;
37
38 namespace {
39
40   //===--------------------------------------------------------------------===//
41   /// AlphaDAGToDAGISel - Alpha specific code to select Alpha machine
42   /// instructions for SelectionDAG operations.
43   class AlphaDAGToDAGISel : public SelectionDAGISel {
44     static const int64_t IMM_LOW  = -32768;
45     static const int64_t IMM_HIGH = 32767;
46     static const int64_t IMM_MULT = 65536;
47     static const int64_t IMM_FULLHIGH = IMM_HIGH + IMM_HIGH * IMM_MULT;
48     static const int64_t IMM_FULLLOW = IMM_LOW + IMM_LOW  * IMM_MULT;
49
50     static int64_t get_ldah16(int64_t x) {
51       int64_t y = x / IMM_MULT;
52       if (x % IMM_MULT > IMM_HIGH)
53         ++y;
54       return y;
55     }
56
57     static int64_t get_lda16(int64_t x) {
58       return x - get_ldah16(x) * IMM_MULT;
59     }
60
61     /// get_zapImm - Return a zap mask if X is a valid immediate for a zapnot
62     /// instruction (if not, return 0).  Note that this code accepts partial
63     /// zap masks.  For example (and LHS, 1) is a valid zap, as long we know
64     /// that the bits 1-7 of LHS are already zero.  If LHS is non-null, we are
65     /// in checking mode.  If LHS is null, we assume that the mask has already
66     /// been validated before.
67     uint64_t get_zapImm(SDValue LHS, uint64_t Constant) {
68       uint64_t BitsToCheck = 0;
69       unsigned Result = 0;
70       for (unsigned i = 0; i != 8; ++i) {
71         if (((Constant >> 8*i) & 0xFF) == 0) {
72           // nothing to do.
73         } else {
74           Result |= 1 << i;
75           if (((Constant >> 8*i) & 0xFF) == 0xFF) {
76             // If the entire byte is set, zapnot the byte.
77           } else if (LHS.getNode() == 0) {
78             // Otherwise, if the mask was previously validated, we know its okay
79             // to zapnot this entire byte even though all the bits aren't set.
80           } else {
81             // Otherwise we don't know that the it's okay to zapnot this entire
82             // byte.  Only do this iff we can prove that the missing bits are
83             // already null, so the bytezap doesn't need to really null them.
84             BitsToCheck |= ~Constant & (0xFF << 8*i);
85           }
86         }
87       }
88       
89       // If there are missing bits in a byte (for example, X & 0xEF00), check to
90       // see if the missing bits (0x1000) are already known zero if not, the zap
91       // isn't okay to do, as it won't clear all the required bits.
92       if (BitsToCheck &&
93           !CurDAG->MaskedValueIsZero(LHS,
94                                      APInt(LHS.getValueSizeInBits(),
95                                            BitsToCheck)))
96         return 0;
97       
98       return Result;
99     }
100     
101     static uint64_t get_zapImm(uint64_t x) {
102       unsigned build = 0;
103       for(int i = 0; i != 8; ++i) {
104         if ((x & 0x00FF) == 0x00FF)
105           build |= 1 << i;
106         else if ((x & 0x00FF) != 0)
107           return 0;
108         x >>= 8;
109       }
110       return build;
111     }
112       
113     
114     static uint64_t getNearPower2(uint64_t x) {
115       if (!x) return 0;
116       unsigned at = CountLeadingZeros_64(x);
117       uint64_t complow = 1 << (63 - at);
118       uint64_t comphigh = 1 << (64 - at);
119       //cerr << x << ":" << complow << ":" << comphigh << "\n";
120       if (abs64(complow - x) <= abs64(comphigh - x))
121         return complow;
122       else
123         return comphigh;
124     }
125
126     static bool chkRemNearPower2(uint64_t x, uint64_t r, bool swap) {
127       uint64_t y = getNearPower2(x);
128       if (swap)
129         return (y - x) == r;
130       else
131         return (x - y) == r;
132     }
133
134     static bool isFPZ(SDValue N) {
135       ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N);
136       return (CN && (CN->getValueAPF().isZero()));
137     }
138     static bool isFPZn(SDValue N) {
139       ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N);
140       return (CN && CN->getValueAPF().isNegZero());
141     }
142     static bool isFPZp(SDValue N) {
143       ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N);
144       return (CN && CN->getValueAPF().isPosZero());
145     }
146
147   public:
148     explicit AlphaDAGToDAGISel(AlphaTargetMachine &TM)
149       : SelectionDAGISel(TM)
150     {}
151
152     /// getI64Imm - Return a target constant with the specified value, of type
153     /// i64.
154     inline SDValue getI64Imm(int64_t Imm) {
155       return CurDAG->getTargetConstant(Imm, MVT::i64);
156     }
157
158     // Select - Convert the specified operand from a target-independent to a
159     // target-specific node if it hasn't already been changed.
160     SDNode *Select(SDValue Op);
161     
162     /// InstructionSelect - This callback is invoked by
163     /// SelectionDAGISel when it has created a SelectionDAG for us to codegen.
164     virtual void InstructionSelect();
165     
166     virtual const char *getPassName() const {
167       return "Alpha DAG->DAG Pattern Instruction Selection";
168     } 
169
170     /// SelectInlineAsmMemoryOperand - Implement addressing mode selection for
171     /// inline asm expressions.
172     virtual bool SelectInlineAsmMemoryOperand(const SDValue &Op,
173                                               char ConstraintCode,
174                                               std::vector<SDValue> &OutOps) {
175       SDValue Op0;
176       switch (ConstraintCode) {
177       default: return true;
178       case 'm':   // memory
179         Op0 = Op;
180         break;
181       }
182       
183       OutOps.push_back(Op0);
184       return false;
185     }
186     
187 // Include the pieces autogenerated from the target description.
188 #include "AlphaGenDAGISel.inc"
189     
190 private:
191     /// getTargetMachine - Return a reference to the TargetMachine, casted
192     /// to the target-specific type.
193     const AlphaTargetMachine &getTargetMachine() {
194       return static_cast<const AlphaTargetMachine &>(TM);
195     }
196
197     /// getInstrInfo - Return a reference to the TargetInstrInfo, casted
198     /// to the target-specific type.
199     const AlphaInstrInfo *getInstrInfo() {
200       return getTargetMachine().getInstrInfo();
201     }
202
203     SDNode *getGlobalBaseReg();
204     SDNode *getGlobalRetAddr();
205     void SelectCALL(SDValue Op);
206
207   };
208 }
209
210 /// getGlobalBaseReg - Output the instructions required to put the
211 /// GOT address into a register.
212 ///
213 SDNode *AlphaDAGToDAGISel::getGlobalBaseReg() {
214   unsigned GlobalBaseReg = getInstrInfo()->getGlobalBaseReg(MF);
215   return CurDAG->getRegister(GlobalBaseReg, TLI.getPointerTy()).getNode();
216 }
217
218 /// getGlobalRetAddr - Grab the return address.
219 ///
220 SDNode *AlphaDAGToDAGISel::getGlobalRetAddr() {
221   unsigned GlobalRetAddr = getInstrInfo()->getGlobalRetAddr(MF);
222   return CurDAG->getRegister(GlobalRetAddr, TLI.getPointerTy()).getNode();
223 }
224
225 /// InstructionSelect - This callback is invoked by
226 /// SelectionDAGISel when it has created a SelectionDAG for us to codegen.
227 void AlphaDAGToDAGISel::InstructionSelect() {
228   DEBUG(BB->dump());
229   
230   // Select target instructions for the DAG.
231   SelectRoot(*CurDAG);
232   CurDAG->RemoveDeadNodes();
233 }
234
235 // Select - Convert the specified operand from a target-independent to a
236 // target-specific node if it hasn't already been changed.
237 SDNode *AlphaDAGToDAGISel::Select(SDValue Op) {
238   SDNode *N = Op.getNode();
239   if (N->isMachineOpcode()) {
240     return NULL;   // Already selected.
241   }
242   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
243
244   switch (N->getOpcode()) {
245   default: break;
246   case AlphaISD::CALL:
247     SelectCALL(Op);
248     return NULL;
249
250   case ISD::FrameIndex: {
251     int FI = cast<FrameIndexSDNode>(N)->getIndex();
252     return CurDAG->SelectNodeTo(N, Alpha::LDA, MVT::i64,
253                                 CurDAG->getTargetFrameIndex(FI, MVT::i32),
254                                 getI64Imm(0));
255   }
256   case ISD::GLOBAL_OFFSET_TABLE:
257     return getGlobalBaseReg();
258   case AlphaISD::GlobalRetAddr:
259     return getGlobalRetAddr();
260   
261   case AlphaISD::DivCall: {
262     SDValue Chain = CurDAG->getEntryNode();
263     SDValue N0 = Op.getOperand(0);
264     SDValue N1 = Op.getOperand(1);
265     SDValue N2 = Op.getOperand(2);
266     Chain = CurDAG->getCopyToReg(Chain, dl, Alpha::R24, N1, 
267                                  SDValue(0,0));
268     Chain = CurDAG->getCopyToReg(Chain, dl, Alpha::R25, N2, 
269                                  Chain.getValue(1));
270     Chain = CurDAG->getCopyToReg(Chain, dl, Alpha::R27, N0, 
271                                  Chain.getValue(1));
272     SDNode *CNode =
273       CurDAG->getMachineNode(Alpha::JSRs, dl, MVT::Other, MVT::Flag, 
274                              Chain, Chain.getValue(1));
275     Chain = CurDAG->getCopyFromReg(Chain, dl, Alpha::R27, MVT::i64, 
276                                    SDValue(CNode, 1));
277     return CurDAG->SelectNodeTo(N, Alpha::BISr, MVT::i64, Chain, Chain);
278   }
279
280   case ISD::READCYCLECOUNTER: {
281     SDValue Chain = N->getOperand(0);
282     return CurDAG->getMachineNode(Alpha::RPCC, dl, MVT::i64, MVT::Other,
283                                   Chain);
284   }
285
286   case ISD::Constant: {
287     uint64_t uval = cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
288     
289     if (uval == 0) {
290       SDValue Result = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(), dl,
291                                                 Alpha::R31, MVT::i64);
292       ReplaceUses(Op, Result);
293       return NULL;
294     }
295
296     int64_t val = (int64_t)uval;
297     int32_t val32 = (int32_t)val;
298     if (val <= IMM_HIGH + IMM_HIGH * IMM_MULT &&
299         val >= IMM_LOW  + IMM_LOW  * IMM_MULT)
300       break; //(LDAH (LDA))
301     if ((uval >> 32) == 0 && //empty upper bits
302         val32 <= IMM_HIGH + IMM_HIGH * IMM_MULT)
303       // val32 >= IMM_LOW  + IMM_LOW  * IMM_MULT) //always true
304       break; //(zext (LDAH (LDA)))
305     //Else use the constant pool
306     ConstantInt *C = ConstantInt::get(
307                                 Type::getInt64Ty(*CurDAG->getContext()), uval);
308     SDValue CPI = CurDAG->getTargetConstantPool(C, MVT::i64);
309     SDNode *Tmp = CurDAG->getMachineNode(Alpha::LDAHr, dl, MVT::i64, CPI,
310                                          SDValue(getGlobalBaseReg(), 0));
311     return CurDAG->SelectNodeTo(N, Alpha::LDQr, MVT::i64, MVT::Other, 
312                                 CPI, SDValue(Tmp, 0), CurDAG->getEntryNode());
313   }
314   case ISD::TargetConstantFP:
315   case ISD::ConstantFP: {
316     ConstantFPSDNode *CN = cast<ConstantFPSDNode>(N);
317     bool isDouble = N->getValueType(0) == MVT::f64;
318     EVT T = isDouble ? MVT::f64 : MVT::f32;
319     if (CN->getValueAPF().isPosZero()) {
320       return CurDAG->SelectNodeTo(N, isDouble ? Alpha::CPYST : Alpha::CPYSS,
321                                   T, CurDAG->getRegister(Alpha::F31, T),
322                                   CurDAG->getRegister(Alpha::F31, T));
323     } else if (CN->getValueAPF().isNegZero()) {
324       return CurDAG->SelectNodeTo(N, isDouble ? Alpha::CPYSNT : Alpha::CPYSNS,
325                                   T, CurDAG->getRegister(Alpha::F31, T),
326                                   CurDAG->getRegister(Alpha::F31, T));
327     } else {
328       llvm_report_error("Unhandled FP constant type");
329     }
330     break;
331   }
332
333   case ISD::SETCC:
334     if (N->getOperand(0).getNode()->getValueType(0).isFloatingPoint()) {
335       ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
336
337       unsigned Opc = Alpha::WTF;
338       bool rev = false;
339       bool inv = false;
340       switch(CC) {
341       default: DEBUG(N->dump(CurDAG)); llvm_unreachable("Unknown FP comparison!");
342       case ISD::SETEQ: case ISD::SETOEQ: case ISD::SETUEQ:
343         Opc = Alpha::CMPTEQ; break;
344       case ISD::SETLT: case ISD::SETOLT: case ISD::SETULT: 
345         Opc = Alpha::CMPTLT; break;
346       case ISD::SETLE: case ISD::SETOLE: case ISD::SETULE: 
347         Opc = Alpha::CMPTLE; break;
348       case ISD::SETGT: case ISD::SETOGT: case ISD::SETUGT: 
349         Opc = Alpha::CMPTLT; rev = true; break;
350       case ISD::SETGE: case ISD::SETOGE: case ISD::SETUGE: 
351         Opc = Alpha::CMPTLE; rev = true; break;
352       case ISD::SETNE: case ISD::SETONE: case ISD::SETUNE:
353         Opc = Alpha::CMPTEQ; inv = true; break;
354       case ISD::SETO:
355         Opc = Alpha::CMPTUN; inv = true; break;
356       case ISD::SETUO:
357         Opc = Alpha::CMPTUN; break;
358       };
359       SDValue tmp1 = N->getOperand(rev?1:0);
360       SDValue tmp2 = N->getOperand(rev?0:1);
361       SDNode *cmp = CurDAG->getMachineNode(Opc, dl, MVT::f64, tmp1, tmp2);
362       if (inv) 
363         cmp = CurDAG->getMachineNode(Alpha::CMPTEQ, dl, 
364                                      MVT::f64, SDValue(cmp, 0), 
365                                      CurDAG->getRegister(Alpha::F31, MVT::f64));
366       switch(CC) {
367       case ISD::SETUEQ: case ISD::SETULT: case ISD::SETULE:
368       case ISD::SETUNE: case ISD::SETUGT: case ISD::SETUGE:
369        {
370          SDNode* cmp2 = CurDAG->getMachineNode(Alpha::CMPTUN, dl, MVT::f64,
371                                                tmp1, tmp2);
372          cmp = CurDAG->getMachineNode(Alpha::ADDT, dl, MVT::f64, 
373                                       SDValue(cmp2, 0), SDValue(cmp, 0));
374          break;
375        }
376       default: break;
377       }
378
379       SDNode* LD = CurDAG->getMachineNode(Alpha::FTOIT, dl,
380                                           MVT::i64, SDValue(cmp, 0));
381       return CurDAG->getMachineNode(Alpha::CMPULT, dl, MVT::i64, 
382                                     CurDAG->getRegister(Alpha::R31, MVT::i64),
383                                     SDValue(LD,0));
384     }
385     break;
386
387   case ISD::AND: {
388     ConstantSDNode* SC = NULL;
389     ConstantSDNode* MC = NULL;
390     if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::SRL &&
391         (MC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))) &&
392         (SC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0).getOperand(1)))) {
393       uint64_t sval = SC->getZExtValue();
394       uint64_t mval = MC->getZExtValue();
395       // If the result is a zap, let the autogened stuff handle it.
396       if (get_zapImm(N->getOperand(0), mval))
397         break;
398       // given mask X, and shift S, we want to see if there is any zap in the
399       // mask if we play around with the botton S bits
400       uint64_t dontcare = (~0ULL) >> (64 - sval);
401       uint64_t mask = mval << sval;
402       
403       if (get_zapImm(mask | dontcare))
404         mask = mask | dontcare;
405       
406       if (get_zapImm(mask)) {
407         SDValue Z = 
408           SDValue(CurDAG->getMachineNode(Alpha::ZAPNOTi, dl, MVT::i64,
409                                          N->getOperand(0).getOperand(0),
410                                          getI64Imm(get_zapImm(mask))), 0);
411         return CurDAG->getMachineNode(Alpha::SRLr, dl, MVT::i64, Z, 
412                                       getI64Imm(sval));
413       }
414     }
415     break;
416   }
417
418   }
419
420   return SelectCode(Op);
421 }
422
423 void AlphaDAGToDAGISel::SelectCALL(SDValue Op) {
424   //TODO: add flag stuff to prevent nondeturministic breakage!
425
426   SDNode *N = Op.getNode();
427   SDValue Chain = N->getOperand(0);
428   SDValue Addr = N->getOperand(1);
429   SDValue InFlag = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
430   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
431
432    if (Addr.getOpcode() == AlphaISD::GPRelLo) {
433      SDValue GOT = SDValue(getGlobalBaseReg(), 0);
434      Chain = CurDAG->getCopyToReg(Chain, dl, Alpha::R29, GOT, InFlag);
435      InFlag = Chain.getValue(1);
436      Chain = SDValue(CurDAG->getMachineNode(Alpha::BSR, dl, MVT::Other, 
437                                             MVT::Flag, Addr.getOperand(0),
438                                             Chain, InFlag), 0);
439    } else {
440      Chain = CurDAG->getCopyToReg(Chain, dl, Alpha::R27, Addr, InFlag);
441      InFlag = Chain.getValue(1);
442      Chain = SDValue(CurDAG->getMachineNode(Alpha::JSR, dl, MVT::Other,
443                                             MVT::Flag, Chain, InFlag), 0);
444    }
445    InFlag = Chain.getValue(1);
446
447   ReplaceUses(Op.getValue(0), Chain);
448   ReplaceUses(Op.getValue(1), InFlag);
449 }
450
451
452 /// createAlphaISelDag - This pass converts a legalized DAG into a 
453 /// Alpha-specific DAG, ready for instruction scheduling.
454 ///
455 FunctionPass *llvm::createAlphaISelDag(AlphaTargetMachine &TM) {
456   return new AlphaDAGToDAGISel(TM);
457 }