Implement a small optimization, which papers over the problem in
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86ISelSimple.cpp
1 //===-- InstSelectSimple.cpp - A simple instruction selector for x86 ------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines a simple peephole instruction selector for the x86 target
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "X86.h"
15 #include "X86InstrBuilder.h"
16 #include "X86InstrInfo.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Function.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/IntrinsicLowering.h"
22 #include "llvm/Pass.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
26 #include "llvm/CodeGen/SSARegMap.h"
27 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
29 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
30 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
31 #include "llvm/Support/CFG.h"
32 #include "Support/Statistic.h"
33 using namespace llvm;
34
35 namespace {
36   Statistic<>
37   NumFPKill("x86-codegen", "Number of FP_REG_KILL instructions added");
38
39   /// TypeClass - Used by the X86 backend to group LLVM types by their basic X86
40   /// Representation.
41   ///
42   enum TypeClass {
43     cByte, cShort, cInt, cFP, cLong
44   };
45 }
46
47 /// getClass - Turn a primitive type into a "class" number which is based on the
48 /// size of the type, and whether or not it is floating point.
49 ///
50 static inline TypeClass getClass(const Type *Ty) {
51   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
52   case Type::SByteTyID:
53   case Type::UByteTyID:   return cByte;      // Byte operands are class #0
54   case Type::ShortTyID:
55   case Type::UShortTyID:  return cShort;     // Short operands are class #1
56   case Type::IntTyID:
57   case Type::UIntTyID:
58   case Type::PointerTyID: return cInt;       // Int's and pointers are class #2
59
60   case Type::FloatTyID:
61   case Type::DoubleTyID:  return cFP;        // Floating Point is #3
62
63   case Type::LongTyID:
64   case Type::ULongTyID:   return cLong;      // Longs are class #4
65   default:
66     assert(0 && "Invalid type to getClass!");
67     return cByte;  // not reached
68   }
69 }
70
71 // getClassB - Just like getClass, but treat boolean values as bytes.
72 static inline TypeClass getClassB(const Type *Ty) {
73   if (Ty == Type::BoolTy) return cByte;
74   return getClass(Ty);
75 }
76
77 namespace {
78   struct ISel : public FunctionPass, InstVisitor<ISel> {
79     TargetMachine &TM;
80     MachineFunction *F;                 // The function we are compiling into
81     MachineBasicBlock *BB;              // The current MBB we are compiling
82     int VarArgsFrameIndex;              // FrameIndex for start of varargs area
83     int ReturnAddressIndex;             // FrameIndex for the return address
84
85     std::map<Value*, unsigned> RegMap;  // Mapping between Val's and SSA Regs
86
87     // MBBMap - Mapping between LLVM BB -> Machine BB
88     std::map<const BasicBlock*, MachineBasicBlock*> MBBMap;
89
90     ISel(TargetMachine &tm) : TM(tm), F(0), BB(0) {}
91
92     /// runOnFunction - Top level implementation of instruction selection for
93     /// the entire function.
94     ///
95     bool runOnFunction(Function &Fn) {
96       // First pass over the function, lower any unknown intrinsic functions
97       // with the IntrinsicLowering class.
98       LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls(Fn);
99
100       F = &MachineFunction::construct(&Fn, TM);
101
102       // Create all of the machine basic blocks for the function...
103       for (Function::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
104         F->getBasicBlockList().push_back(MBBMap[I] = new MachineBasicBlock(I));
105
106       BB = &F->front();
107
108       // Set up a frame object for the return address.  This is used by the
109       // llvm.returnaddress & llvm.frameaddress intrinisics.
110       ReturnAddressIndex = F->getFrameInfo()->CreateFixedObject(4, -4);
111
112       // Copy incoming arguments off of the stack...
113       LoadArgumentsToVirtualRegs(Fn);
114
115       // Instruction select everything except PHI nodes
116       visit(Fn);
117
118       // Select the PHI nodes
119       SelectPHINodes();
120
121       // Insert the FP_REG_KILL instructions into blocks that need them.
122       InsertFPRegKills();
123
124       RegMap.clear();
125       MBBMap.clear();
126       F = 0;
127       // We always build a machine code representation for the function
128       return true;
129     }
130
131     virtual const char *getPassName() const {
132       return "X86 Simple Instruction Selection";
133     }
134
135     /// visitBasicBlock - This method is called when we are visiting a new basic
136     /// block.  This simply creates a new MachineBasicBlock to emit code into
137     /// and adds it to the current MachineFunction.  Subsequent visit* for
138     /// instructions will be invoked for all instructions in the basic block.
139     ///
140     void visitBasicBlock(BasicBlock &LLVM_BB) {
141       BB = MBBMap[&LLVM_BB];
142     }
143
144     /// LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls - This performs a prepass over the
145     /// function, lowering any calls to unknown intrinsic functions into the
146     /// equivalent LLVM code.
147     ///
148     void LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls(Function &F);
149
150     /// LoadArgumentsToVirtualRegs - Load all of the arguments to this function
151     /// from the stack into virtual registers.
152     ///
153     void LoadArgumentsToVirtualRegs(Function &F);
154
155     /// SelectPHINodes - Insert machine code to generate phis.  This is tricky
156     /// because we have to generate our sources into the source basic blocks,
157     /// not the current one.
158     ///
159     void SelectPHINodes();
160
161     /// InsertFPRegKills - Insert FP_REG_KILL instructions into basic blocks
162     /// that need them.  This only occurs due to the floating point stackifier
163     /// not being aggressive enough to handle arbitrary global stackification.
164     ///
165     void InsertFPRegKills();
166
167     // Visitation methods for various instructions.  These methods simply emit
168     // fixed X86 code for each instruction.
169     //
170
171     // Control flow operators
172     void visitReturnInst(ReturnInst &RI);
173     void visitBranchInst(BranchInst &BI);
174
175     struct ValueRecord {
176       Value *Val;
177       unsigned Reg;
178       const Type *Ty;
179       ValueRecord(unsigned R, const Type *T) : Val(0), Reg(R), Ty(T) {}
180       ValueRecord(Value *V) : Val(V), Reg(0), Ty(V->getType()) {}
181     };
182     void doCall(const ValueRecord &Ret, MachineInstr *CallMI,
183                 const std::vector<ValueRecord> &Args);
184     void visitCallInst(CallInst &I);
185     void visitIntrinsicCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &I);
186
187     // Arithmetic operators
188     void visitSimpleBinary(BinaryOperator &B, unsigned OpcodeClass);
189     void visitAdd(BinaryOperator &B) { visitSimpleBinary(B, 0); }
190     void visitSub(BinaryOperator &B) { visitSimpleBinary(B, 1); }
191     void visitMul(BinaryOperator &B);
192
193     void visitDiv(BinaryOperator &B) { visitDivRem(B); }
194     void visitRem(BinaryOperator &B) { visitDivRem(B); }
195     void visitDivRem(BinaryOperator &B);
196
197     // Bitwise operators
198     void visitAnd(BinaryOperator &B) { visitSimpleBinary(B, 2); }
199     void visitOr (BinaryOperator &B) { visitSimpleBinary(B, 3); }
200     void visitXor(BinaryOperator &B) { visitSimpleBinary(B, 4); }
201
202     // Comparison operators...
203     void visitSetCondInst(SetCondInst &I);
204     unsigned EmitComparison(unsigned OpNum, Value *Op0, Value *Op1,
205                             MachineBasicBlock *MBB,
206                             MachineBasicBlock::iterator MBBI);
207     void visitSelectInst(SelectInst &SI);
208     
209     
210     // Memory Instructions
211     void visitLoadInst(LoadInst &I);
212     void visitStoreInst(StoreInst &I);
213     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
214     void visitAllocaInst(AllocaInst &I);
215     void visitMallocInst(MallocInst &I);
216     void visitFreeInst(FreeInst &I);
217     
218     // Other operators
219     void visitShiftInst(ShiftInst &I);
220     void visitPHINode(PHINode &I) {}      // PHI nodes handled by second pass
221     void visitCastInst(CastInst &I);
222     void visitVANextInst(VANextInst &I);
223     void visitVAArgInst(VAArgInst &I);
224
225     void visitInstruction(Instruction &I) {
226       std::cerr << "Cannot instruction select: " << I;
227       abort();
228     }
229
230     /// promote32 - Make a value 32-bits wide, and put it somewhere.
231     ///
232     void promote32(unsigned targetReg, const ValueRecord &VR);
233
234     /// getAddressingMode - Get the addressing mode to use to address the
235     /// specified value.  The returned value should be used with addFullAddress.
236     void getAddressingMode(Value *Addr, unsigned &BaseReg, unsigned &Scale,
237                            unsigned &IndexReg, unsigned &Disp);
238
239
240     /// getGEPIndex - This is used to fold GEP instructions into X86 addressing
241     /// expressions.
242     void getGEPIndex(MachineBasicBlock *MBB, MachineBasicBlock::iterator IP,
243                      std::vector<Value*> &GEPOps,
244                      std::vector<const Type*> &GEPTypes, unsigned &BaseReg,
245                      unsigned &Scale, unsigned &IndexReg, unsigned &Disp);
246
247     /// isGEPFoldable - Return true if the specified GEP can be completely
248     /// folded into the addressing mode of a load/store or lea instruction.
249     bool isGEPFoldable(MachineBasicBlock *MBB,
250                        Value *Src, User::op_iterator IdxBegin,
251                        User::op_iterator IdxEnd, unsigned &BaseReg,
252                        unsigned &Scale, unsigned &IndexReg, unsigned &Disp);
253
254     /// emitGEPOperation - Common code shared between visitGetElementPtrInst and
255     /// constant expression GEP support.
256     ///
257     void emitGEPOperation(MachineBasicBlock *BB, MachineBasicBlock::iterator IP,
258                           Value *Src, User::op_iterator IdxBegin,
259                           User::op_iterator IdxEnd, unsigned TargetReg);
260
261     /// emitCastOperation - Common code shared between visitCastInst and
262     /// constant expression cast support.
263     ///
264     void emitCastOperation(MachineBasicBlock *BB,MachineBasicBlock::iterator IP,
265                            Value *Src, const Type *DestTy, unsigned TargetReg);
266
267     /// emitSimpleBinaryOperation - Common code shared between visitSimpleBinary
268     /// and constant expression support.
269     ///
270     void emitSimpleBinaryOperation(MachineBasicBlock *BB,
271                                    MachineBasicBlock::iterator IP,
272                                    Value *Op0, Value *Op1,
273                                    unsigned OperatorClass, unsigned TargetReg);
274
275     /// emitBinaryFPOperation - This method handles emission of floating point
276     /// Add (0), Sub (1), Mul (2), and Div (3) operations.
277     void emitBinaryFPOperation(MachineBasicBlock *BB,
278                                MachineBasicBlock::iterator IP,
279                                Value *Op0, Value *Op1,
280                                unsigned OperatorClass, unsigned TargetReg);
281
282     void emitMultiply(MachineBasicBlock *BB, MachineBasicBlock::iterator IP,
283                       Value *Op0, Value *Op1, unsigned TargetReg);
284
285     void doMultiply(MachineBasicBlock *MBB, MachineBasicBlock::iterator MBBI,
286                     unsigned DestReg, const Type *DestTy,
287                     unsigned Op0Reg, unsigned Op1Reg);
288     void doMultiplyConst(MachineBasicBlock *MBB, 
289                          MachineBasicBlock::iterator MBBI,
290                          unsigned DestReg, const Type *DestTy,
291                          unsigned Op0Reg, unsigned Op1Val);
292
293     void emitDivRemOperation(MachineBasicBlock *BB,
294                              MachineBasicBlock::iterator IP,
295                              Value *Op0, Value *Op1, bool isDiv,
296                              unsigned TargetReg);
297
298     /// emitSetCCOperation - Common code shared between visitSetCondInst and
299     /// constant expression support.
300     ///
301     void emitSetCCOperation(MachineBasicBlock *BB,
302                             MachineBasicBlock::iterator IP,
303                             Value *Op0, Value *Op1, unsigned Opcode,
304                             unsigned TargetReg);
305
306     /// emitShiftOperation - Common code shared between visitShiftInst and
307     /// constant expression support.
308     ///
309     void emitShiftOperation(MachineBasicBlock *MBB,
310                             MachineBasicBlock::iterator IP,
311                             Value *Op, Value *ShiftAmount, bool isLeftShift,
312                             const Type *ResultTy, unsigned DestReg);
313       
314     /// emitSelectOperation - Common code shared between visitSelectInst and the
315     /// constant expression support.
316     void emitSelectOperation(MachineBasicBlock *MBB,
317                              MachineBasicBlock::iterator IP,
318                              Value *Cond, Value *TrueVal, Value *FalseVal,
319                              unsigned DestReg);
320
321     /// copyConstantToRegister - Output the instructions required to put the
322     /// specified constant into the specified register.
323     ///
324     void copyConstantToRegister(MachineBasicBlock *MBB,
325                                 MachineBasicBlock::iterator MBBI,
326                                 Constant *C, unsigned Reg);
327
328     /// makeAnotherReg - This method returns the next register number we haven't
329     /// yet used.
330     ///
331     /// Long values are handled somewhat specially.  They are always allocated
332     /// as pairs of 32 bit integer values.  The register number returned is the
333     /// lower 32 bits of the long value, and the regNum+1 is the upper 32 bits
334     /// of the long value.
335     ///
336     unsigned makeAnotherReg(const Type *Ty) {
337       assert(dynamic_cast<const X86RegisterInfo*>(TM.getRegisterInfo()) &&
338              "Current target doesn't have X86 reg info??");
339       const X86RegisterInfo *MRI =
340         static_cast<const X86RegisterInfo*>(TM.getRegisterInfo());
341       if (Ty == Type::LongTy || Ty == Type::ULongTy) {
342         const TargetRegisterClass *RC = MRI->getRegClassForType(Type::IntTy);
343         // Create the lower part
344         F->getSSARegMap()->createVirtualRegister(RC);
345         // Create the upper part.
346         return F->getSSARegMap()->createVirtualRegister(RC)-1;
347       }
348
349       // Add the mapping of regnumber => reg class to MachineFunction
350       const TargetRegisterClass *RC = MRI->getRegClassForType(Ty);
351       return F->getSSARegMap()->createVirtualRegister(RC);
352     }
353
354     /// getReg - This method turns an LLVM value into a register number.  This
355     /// is guaranteed to produce the same register number for a particular value
356     /// every time it is queried.
357     ///
358     unsigned getReg(Value &V) { return getReg(&V); }  // Allow references
359     unsigned getReg(Value *V) {
360       // Just append to the end of the current bb.
361       MachineBasicBlock::iterator It = BB->end();
362       return getReg(V, BB, It);
363     }
364     unsigned getReg(Value *V, MachineBasicBlock *MBB,
365                     MachineBasicBlock::iterator IPt) {
366       // If this operand is a constant, emit the code to copy the constant into
367       // the register here...
368       //
369       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
370         unsigned Reg = makeAnotherReg(V->getType());
371         copyConstantToRegister(MBB, IPt, C, Reg);
372         return Reg;
373       } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
374         unsigned Reg = makeAnotherReg(V->getType());
375         // Move the address of the global into the register
376         BuildMI(*MBB, IPt, X86::MOV32ri, 1, Reg).addGlobalAddress(GV);
377         return Reg;
378       } else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(V)) {
379         // Do not emit noop casts at all.
380         if (getClassB(CI->getType()) == getClassB(CI->getOperand(0)->getType()))
381           return getReg(CI->getOperand(0), MBB, IPt);
382       }
383
384       unsigned &Reg = RegMap[V];
385       if (Reg == 0) {
386         Reg = makeAnotherReg(V->getType());
387         RegMap[V] = Reg;
388       }
389
390       return Reg;
391     }
392   };
393 }
394
395 /// copyConstantToRegister - Output the instructions required to put the
396 /// specified constant into the specified register.
397 ///
398 void ISel::copyConstantToRegister(MachineBasicBlock *MBB,
399                                   MachineBasicBlock::iterator IP,
400                                   Constant *C, unsigned R) {
401   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
402     unsigned Class = 0;
403     switch (CE->getOpcode()) {
404     case Instruction::GetElementPtr:
405       emitGEPOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0),
406                        CE->op_begin()+1, CE->op_end(), R);
407       return;
408     case Instruction::Cast:
409       emitCastOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getType(), R);
410       return;
411
412     case Instruction::Xor: ++Class; // FALL THROUGH
413     case Instruction::Or:  ++Class; // FALL THROUGH
414     case Instruction::And: ++Class; // FALL THROUGH
415     case Instruction::Sub: ++Class; // FALL THROUGH
416     case Instruction::Add:
417       emitSimpleBinaryOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getOperand(1),
418                                 Class, R);
419       return;
420
421     case Instruction::Mul:
422       emitMultiply(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getOperand(1), R);
423       return;
424
425     case Instruction::Div:
426     case Instruction::Rem:
427       emitDivRemOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getOperand(1),
428                           CE->getOpcode() == Instruction::Div, R);
429       return;
430
431     case Instruction::SetNE:
432     case Instruction::SetEQ:
433     case Instruction::SetLT:
434     case Instruction::SetGT:
435     case Instruction::SetLE:
436     case Instruction::SetGE:
437       emitSetCCOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getOperand(1),
438                          CE->getOpcode(), R);
439       return;
440
441     case Instruction::Shl:
442     case Instruction::Shr:
443       emitShiftOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getOperand(1),
444                          CE->getOpcode() == Instruction::Shl, CE->getType(), R);
445       return;
446
447     case Instruction::Select:
448       emitSelectOperation(MBB, IP, CE->getOperand(0), CE->getOperand(1),
449                           CE->getOperand(2), R);
450       return;
451
452     default:
453       std::cerr << "Offending expr: " << C << "\n";
454       assert(0 && "Constant expression not yet handled!\n");
455     }
456   }
457
458   if (C->getType()->isIntegral()) {
459     unsigned Class = getClassB(C->getType());
460
461     if (Class == cLong) {
462       // Copy the value into the register pair.
463       uint64_t Val = cast<ConstantInt>(C)->getRawValue();
464       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, R).addImm(Val & 0xFFFFFFFF);
465       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, R+1).addImm(Val >> 32);
466       return;
467     }
468
469     assert(Class <= cInt && "Type not handled yet!");
470
471     static const unsigned IntegralOpcodeTab[] = {
472       X86::MOV8ri, X86::MOV16ri, X86::MOV32ri
473     };
474
475     if (C->getType() == Type::BoolTy) {
476       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8ri, 1, R).addImm(C == ConstantBool::True);
477     } else {
478       ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(C);
479       BuildMI(*MBB, IP, IntegralOpcodeTab[Class],1,R).addImm(CI->getRawValue());
480     }
481   } else if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
482     if (CFP->isExactlyValue(+0.0))
483       BuildMI(*MBB, IP, X86::FLD0, 0, R);
484     else if (CFP->isExactlyValue(+1.0))
485       BuildMI(*MBB, IP, X86::FLD1, 0, R);
486     else {
487       // Otherwise we need to spill the constant to memory...
488       MachineConstantPool *CP = F->getConstantPool();
489       unsigned CPI = CP->getConstantPoolIndex(CFP);
490       const Type *Ty = CFP->getType();
491
492       assert(Ty == Type::FloatTy || Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
493       unsigned LoadOpcode = Ty == Type::FloatTy ? X86::FLD32m : X86::FLD64m;
494       addConstantPoolReference(BuildMI(*MBB, IP, LoadOpcode, 4, R), CPI);
495     }
496
497   } else if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
498     // Copy zero (null pointer) to the register.
499     BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, R).addImm(0);
500   } else if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(C)) {
501     BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, R).addGlobalAddress(CPR->getValue());
502   } else {
503     std::cerr << "Offending constant: " << C << "\n";
504     assert(0 && "Type not handled yet!");
505   }
506 }
507
508 /// LoadArgumentsToVirtualRegs - Load all of the arguments to this function from
509 /// the stack into virtual registers.
510 ///
511 void ISel::LoadArgumentsToVirtualRegs(Function &Fn) {
512   // Emit instructions to load the arguments...  On entry to a function on the
513   // X86, the stack frame looks like this:
514   //
515   // [ESP] -- return address
516   // [ESP + 4] -- first argument (leftmost lexically)
517   // [ESP + 8] -- second argument, if first argument is four bytes in size
518   //    ... 
519   //
520   unsigned ArgOffset = 0;   // Frame mechanisms handle retaddr slot
521   MachineFrameInfo *MFI = F->getFrameInfo();
522
523   for (Function::aiterator I = Fn.abegin(), E = Fn.aend(); I != E; ++I) {
524     bool ArgLive = !I->use_empty();
525     unsigned Reg = ArgLive ? getReg(*I) : 0;
526     int FI;          // Frame object index
527
528     switch (getClassB(I->getType())) {
529     case cByte:
530       if (ArgLive) {
531         FI = MFI->CreateFixedObject(1, ArgOffset);
532         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::MOV8rm, 4, Reg), FI);
533       }
534       break;
535     case cShort:
536       if (ArgLive) {
537         FI = MFI->CreateFixedObject(2, ArgOffset);
538         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::MOV16rm, 4, Reg), FI);
539       }
540       break;
541     case cInt:
542       if (ArgLive) {
543         FI = MFI->CreateFixedObject(4, ArgOffset);
544         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, Reg), FI);
545       }
546       break;
547     case cLong:
548       if (ArgLive) {
549         FI = MFI->CreateFixedObject(8, ArgOffset);
550         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, Reg), FI);
551         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, Reg+1), FI, 4);
552       }
553       ArgOffset += 4;   // longs require 4 additional bytes
554       break;
555     case cFP:
556       if (ArgLive) {
557         unsigned Opcode;
558         if (I->getType() == Type::FloatTy) {
559           Opcode = X86::FLD32m;
560           FI = MFI->CreateFixedObject(4, ArgOffset);
561         } else {
562           Opcode = X86::FLD64m;
563           FI = MFI->CreateFixedObject(8, ArgOffset);
564         }
565         addFrameReference(BuildMI(BB, Opcode, 4, Reg), FI);
566       }
567       if (I->getType() == Type::DoubleTy)
568         ArgOffset += 4;   // doubles require 4 additional bytes
569       break;
570     default:
571       assert(0 && "Unhandled argument type!");
572     }
573     ArgOffset += 4;  // Each argument takes at least 4 bytes on the stack...
574   }
575
576   // If the function takes variable number of arguments, add a frame offset for
577   // the start of the first vararg value... this is used to expand
578   // llvm.va_start.
579   if (Fn.getFunctionType()->isVarArg())
580     VarArgsFrameIndex = MFI->CreateFixedObject(1, ArgOffset);
581 }
582
583
584 /// SelectPHINodes - Insert machine code to generate phis.  This is tricky
585 /// because we have to generate our sources into the source basic blocks, not
586 /// the current one.
587 ///
588 void ISel::SelectPHINodes() {
589   const TargetInstrInfo &TII = TM.getInstrInfo();
590   const Function &LF = *F->getFunction();  // The LLVM function...
591   for (Function::const_iterator I = LF.begin(), E = LF.end(); I != E; ++I) {
592     const BasicBlock *BB = I;
593     MachineBasicBlock &MBB = *MBBMap[I];
594
595     // Loop over all of the PHI nodes in the LLVM basic block...
596     MachineBasicBlock::iterator PHIInsertPoint = MBB.begin();
597     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin();
598          PHINode *PN = const_cast<PHINode*>(dyn_cast<PHINode>(I)); ++I) {
599
600       // Create a new machine instr PHI node, and insert it.
601       unsigned PHIReg = getReg(*PN);
602       MachineInstr *PhiMI = BuildMI(MBB, PHIInsertPoint,
603                                     X86::PHI, PN->getNumOperands(), PHIReg);
604
605       MachineInstr *LongPhiMI = 0;
606       if (PN->getType() == Type::LongTy || PN->getType() == Type::ULongTy)
607         LongPhiMI = BuildMI(MBB, PHIInsertPoint,
608                             X86::PHI, PN->getNumOperands(), PHIReg+1);
609
610       // PHIValues - Map of blocks to incoming virtual registers.  We use this
611       // so that we only initialize one incoming value for a particular block,
612       // even if the block has multiple entries in the PHI node.
613       //
614       std::map<MachineBasicBlock*, unsigned> PHIValues;
615
616       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
617         MachineBasicBlock *PredMBB = MBBMap[PN->getIncomingBlock(i)];
618         unsigned ValReg;
619         std::map<MachineBasicBlock*, unsigned>::iterator EntryIt =
620           PHIValues.lower_bound(PredMBB);
621
622         if (EntryIt != PHIValues.end() && EntryIt->first == PredMBB) {
623           // We already inserted an initialization of the register for this
624           // predecessor.  Recycle it.
625           ValReg = EntryIt->second;
626
627         } else {        
628           // Get the incoming value into a virtual register.
629           //
630           Value *Val = PN->getIncomingValue(i);
631
632           // If this is a constant or GlobalValue, we may have to insert code
633           // into the basic block to compute it into a virtual register.
634           if (isa<Constant>(Val) || isa<GlobalValue>(Val)) {
635             if (isa<ConstantExpr>(Val)) {
636               // Because we don't want to clobber any values which might be in
637               // physical registers with the computation of this constant (which
638               // might be arbitrarily complex if it is a constant expression),
639               // just insert the computation at the top of the basic block.
640               MachineBasicBlock::iterator PI = PredMBB->begin();
641               
642               // Skip over any PHI nodes though!
643               while (PI != PredMBB->end() && PI->getOpcode() == X86::PHI)
644                 ++PI;
645               
646               ValReg = getReg(Val, PredMBB, PI);
647             } else {
648               // Simple constants get emitted at the end of the basic block,
649               // before any terminator instructions.  We "know" that the code to
650               // move a constant into a register will never clobber any flags.
651               ValReg = getReg(Val, PredMBB, PredMBB->getFirstTerminator());
652             }
653           } else {
654             ValReg = getReg(Val);
655           }
656
657           // Remember that we inserted a value for this PHI for this predecessor
658           PHIValues.insert(EntryIt, std::make_pair(PredMBB, ValReg));
659         }
660
661         PhiMI->addRegOperand(ValReg);
662         PhiMI->addMachineBasicBlockOperand(PredMBB);
663         if (LongPhiMI) {
664           LongPhiMI->addRegOperand(ValReg+1);
665           LongPhiMI->addMachineBasicBlockOperand(PredMBB);
666         }
667       }
668
669       // Now that we emitted all of the incoming values for the PHI node, make
670       // sure to reposition the InsertPoint after the PHI that we just added.
671       // This is needed because we might have inserted a constant into this
672       // block, right after the PHI's which is before the old insert point!
673       PHIInsertPoint = LongPhiMI ? LongPhiMI : PhiMI;
674       ++PHIInsertPoint;
675     }
676   }
677 }
678
679 /// RequiresFPRegKill - The floating point stackifier pass cannot insert
680 /// compensation code on critical edges.  As such, it requires that we kill all
681 /// FP registers on the exit from any blocks that either ARE critical edges, or
682 /// branch to a block that has incoming critical edges.
683 ///
684 /// Note that this kill instruction will eventually be eliminated when
685 /// restrictions in the stackifier are relaxed.
686 ///
687 static bool RequiresFPRegKill(const BasicBlock *BB) {
688 #if 0
689   for (succ_const_iterator SI = succ_begin(BB), E = succ_end(BB); SI!=E; ++SI) {
690     const BasicBlock *Succ = *SI;
691     pred_const_iterator PI = pred_begin(Succ), PE = pred_end(Succ);
692     ++PI;  // Block have at least one predecessory
693     if (PI != PE) {             // If it has exactly one, this isn't crit edge
694       // If this block has more than one predecessor, check all of the
695       // predecessors to see if they have multiple successors.  If so, then the
696       // block we are analyzing needs an FPRegKill.
697       for (PI = pred_begin(Succ); PI != PE; ++PI) {
698         const BasicBlock *Pred = *PI;
699         succ_const_iterator SI2 = succ_begin(Pred);
700         ++SI2;  // There must be at least one successor of this block.
701         if (SI2 != succ_end(Pred))
702           return true;   // Yes, we must insert the kill on this edge.
703       }
704     }
705   }
706   // If we got this far, there is no need to insert the kill instruction.
707   return false;
708 #else
709   return true;
710 #endif
711 }
712
713 // InsertFPRegKills - Insert FP_REG_KILL instructions into basic blocks that
714 // need them.  This only occurs due to the floating point stackifier not being
715 // aggressive enough to handle arbitrary global stackification.
716 //
717 // Currently we insert an FP_REG_KILL instruction into each block that uses or
718 // defines a floating point virtual register.
719 //
720 // When the global register allocators (like linear scan) finally update live
721 // variable analysis, we can keep floating point values in registers across
722 // portions of the CFG that do not involve critical edges.  This will be a big
723 // win, but we are waiting on the global allocators before we can do this.
724 //
725 // With a bit of work, the floating point stackifier pass can be enhanced to
726 // break critical edges as needed (to make a place to put compensation code),
727 // but this will require some infrastructure improvements as well.
728 //
729 void ISel::InsertFPRegKills() {
730   SSARegMap &RegMap = *F->getSSARegMap();
731
732   for (MachineFunction::iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB) {
733     for (MachineBasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I)
734       for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
735       MachineOperand& MO = I->getOperand(i);
736         if (MO.isRegister() && MO.getReg()) {
737           unsigned Reg = MO.getReg();
738           if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg))
739             if (RegMap.getRegClass(Reg)->getSize() == 10)
740               goto UsesFPReg;
741         }
742       }
743     // If we haven't found an FP register use or def in this basic block, check
744     // to see if any of our successors has an FP PHI node, which will cause a
745     // copy to be inserted into this block.
746     for (succ_const_iterator SI = succ_begin(BB->getBasicBlock()),
747            E = succ_end(BB->getBasicBlock()); SI != E; ++SI) {
748       MachineBasicBlock *SBB = MBBMap[*SI];
749       for (MachineBasicBlock::iterator I = SBB->begin();
750            I != SBB->end() && I->getOpcode() == X86::PHI; ++I) {
751         if (RegMap.getRegClass(I->getOperand(0).getReg())->getSize() == 10)
752           goto UsesFPReg;
753       }
754     }
755     continue;
756   UsesFPReg:
757     // Okay, this block uses an FP register.  If the block has successors (ie,
758     // it's not an unwind/return), insert the FP_REG_KILL instruction.
759     if (BB->getBasicBlock()->getTerminator()->getNumSuccessors() &&
760         RequiresFPRegKill(BB->getBasicBlock())) {
761       BuildMI(*BB, BB->getFirstTerminator(), X86::FP_REG_KILL, 0);
762       ++NumFPKill;
763     }
764   }
765 }
766
767
768 // canFoldSetCCIntoBranchOrSelect - Return the setcc instruction if we can fold
769 // it into the conditional branch or select instruction which is the only user
770 // of the cc instruction.  This is the case if the conditional branch is the
771 // only user of the setcc, and if the setcc is in the same basic block as the
772 // conditional branch.  We also don't handle long arguments below, so we reject
773 // them here as well.
774 //
775 static SetCondInst *canFoldSetCCIntoBranchOrSelect(Value *V) {
776   if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(V))
777     if (SCI->hasOneUse()) {
778       Instruction *User = cast<Instruction>(SCI->use_back());
779       if ((isa<BranchInst>(User) || isa<SelectInst>(User)) &&
780           SCI->getParent() == User->getParent() &&
781           (getClassB(SCI->getOperand(0)->getType()) != cLong ||
782            SCI->getOpcode() == Instruction::SetEQ ||
783            SCI->getOpcode() == Instruction::SetNE))
784         return SCI;
785     }
786   return 0;
787 }
788
789 // Return a fixed numbering for setcc instructions which does not depend on the
790 // order of the opcodes.
791 //
792 static unsigned getSetCCNumber(unsigned Opcode) {
793   switch(Opcode) {
794   default: assert(0 && "Unknown setcc instruction!");
795   case Instruction::SetEQ: return 0;
796   case Instruction::SetNE: return 1;
797   case Instruction::SetLT: return 2;
798   case Instruction::SetGE: return 3;
799   case Instruction::SetGT: return 4;
800   case Instruction::SetLE: return 5;
801   }
802 }
803
804 // LLVM  -> X86 signed  X86 unsigned
805 // -----    ----------  ------------
806 // seteq -> sete        sete
807 // setne -> setne       setne
808 // setlt -> setl        setb
809 // setge -> setge       setae
810 // setgt -> setg        seta
811 // setle -> setle       setbe
812 // ----
813 //          sets                       // Used by comparison with 0 optimization
814 //          setns
815 static const unsigned SetCCOpcodeTab[2][8] = {
816   { X86::SETEr, X86::SETNEr, X86::SETBr, X86::SETAEr, X86::SETAr, X86::SETBEr,
817     0, 0 },
818   { X86::SETEr, X86::SETNEr, X86::SETLr, X86::SETGEr, X86::SETGr, X86::SETLEr,
819     X86::SETSr, X86::SETNSr },
820 };
821
822 // EmitComparison - This function emits a comparison of the two operands,
823 // returning the extended setcc code to use.
824 unsigned ISel::EmitComparison(unsigned OpNum, Value *Op0, Value *Op1,
825                               MachineBasicBlock *MBB,
826                               MachineBasicBlock::iterator IP) {
827   // The arguments are already supposed to be of the same type.
828   const Type *CompTy = Op0->getType();
829   unsigned Class = getClassB(CompTy);
830   unsigned Op0r = getReg(Op0, MBB, IP);
831
832   // Special case handling of: cmp R, i
833   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
834     if (Class == cByte || Class == cShort || Class == cInt) {
835       unsigned Op1v = CI->getRawValue();
836
837       // Mask off any upper bits of the constant, if there are any...
838       Op1v &= (1ULL << (8 << Class)) - 1;
839
840       // If this is a comparison against zero, emit more efficient code.  We
841       // can't handle unsigned comparisons against zero unless they are == or
842       // !=.  These should have been strength reduced already anyway.
843       if (Op1v == 0 && (CompTy->isSigned() || OpNum < 2)) {
844         static const unsigned TESTTab[] = {
845           X86::TEST8rr, X86::TEST16rr, X86::TEST32rr
846         };
847         BuildMI(*MBB, IP, TESTTab[Class], 2).addReg(Op0r).addReg(Op0r);
848
849         if (OpNum == 2) return 6;   // Map jl -> js
850         if (OpNum == 3) return 7;   // Map jg -> jns
851         return OpNum;
852       }
853
854       static const unsigned CMPTab[] = {
855         X86::CMP8ri, X86::CMP16ri, X86::CMP32ri
856       };
857
858       BuildMI(*MBB, IP, CMPTab[Class], 2).addReg(Op0r).addImm(Op1v);
859       return OpNum;
860     } else {
861       assert(Class == cLong && "Unknown integer class!");
862       unsigned LowCst = CI->getRawValue();
863       unsigned HiCst = CI->getRawValue() >> 32;
864       if (OpNum < 2) {    // seteq, setne
865         unsigned LoTmp = Op0r;
866         if (LowCst != 0) {
867           LoTmp = makeAnotherReg(Type::IntTy);
868           BuildMI(*MBB, IP, X86::XOR32ri, 2, LoTmp).addReg(Op0r).addImm(LowCst);
869         }
870         unsigned HiTmp = Op0r+1;
871         if (HiCst != 0) {
872           HiTmp = makeAnotherReg(Type::IntTy);
873           BuildMI(*MBB, IP, X86::XOR32ri, 2,HiTmp).addReg(Op0r+1).addImm(HiCst);
874         }
875         unsigned FinalTmp = makeAnotherReg(Type::IntTy);
876         BuildMI(*MBB, IP, X86::OR32rr, 2, FinalTmp).addReg(LoTmp).addReg(HiTmp);
877         return OpNum;
878       } else {
879         // Emit a sequence of code which compares the high and low parts once
880         // each, then uses a conditional move to handle the overflow case.  For
881         // example, a setlt for long would generate code like this:
882         //
883         // AL = lo(op1) < lo(op2)   // Signedness depends on operands
884         // BL = hi(op1) < hi(op2)   // Always unsigned comparison
885         // dest = hi(op1) == hi(op2) ? AL : BL;
886         //
887
888         // FIXME: This would be much better if we had hierarchical register
889         // classes!  Until then, hardcode registers so that we can deal with
890         // their aliases (because we don't have conditional byte moves).
891         //
892         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP32ri, 2).addReg(Op0r).addImm(LowCst);
893         BuildMI(*MBB, IP, SetCCOpcodeTab[0][OpNum], 0, X86::AL);
894         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP32ri, 2).addReg(Op0r+1).addImm(HiCst);
895         BuildMI(*MBB, IP, SetCCOpcodeTab[CompTy->isSigned()][OpNum], 0,X86::BL);
896         BuildMI(*MBB, IP, X86::IMPLICIT_DEF, 0, X86::BH);
897         BuildMI(*MBB, IP, X86::IMPLICIT_DEF, 0, X86::AH);
898         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMOVE16rr, 2, X86::BX).addReg(X86::BX)
899           .addReg(X86::AX);
900         // NOTE: visitSetCondInst knows that the value is dumped into the BL
901         // register at this point for long values...
902         return OpNum;
903       }
904     }
905   }
906
907   // Special case handling of comparison against +/- 0.0
908   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(Op1))
909     if (CFP->isExactlyValue(+0.0) || CFP->isExactlyValue(-0.0)) {
910       BuildMI(*MBB, IP, X86::FTST, 1).addReg(Op0r);
911       BuildMI(*MBB, IP, X86::FNSTSW8r, 0);
912       BuildMI(*MBB, IP, X86::SAHF, 1);
913       return OpNum;
914     }
915
916   unsigned Op1r = getReg(Op1, MBB, IP);
917   switch (Class) {
918   default: assert(0 && "Unknown type class!");
919     // Emit: cmp <var1>, <var2> (do the comparison).  We can
920     // compare 8-bit with 8-bit, 16-bit with 16-bit, 32-bit with
921     // 32-bit.
922   case cByte:
923     BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP8rr, 2).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
924     break;
925   case cShort:
926     BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP16rr, 2).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
927     break;
928   case cInt:
929     BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP32rr, 2).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
930     break;
931   case cFP:
932     if (0) { // for processors prior to the P6
933       BuildMI(*MBB, IP, X86::FpUCOM, 2).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
934       BuildMI(*MBB, IP, X86::FNSTSW8r, 0);
935       BuildMI(*MBB, IP, X86::SAHF, 1);
936     } else {
937       BuildMI(*MBB, IP, X86::FpUCOMI, 2).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
938     }
939     break;
940
941   case cLong:
942     if (OpNum < 2) {    // seteq, setne
943       unsigned LoTmp = makeAnotherReg(Type::IntTy);
944       unsigned HiTmp = makeAnotherReg(Type::IntTy);
945       unsigned FinalTmp = makeAnotherReg(Type::IntTy);
946       BuildMI(*MBB, IP, X86::XOR32rr, 2, LoTmp).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
947       BuildMI(*MBB, IP, X86::XOR32rr, 2, HiTmp).addReg(Op0r+1).addReg(Op1r+1);
948       BuildMI(*MBB, IP, X86::OR32rr,  2, FinalTmp).addReg(LoTmp).addReg(HiTmp);
949       break;  // Allow the sete or setne to be generated from flags set by OR
950     } else {
951       // Emit a sequence of code which compares the high and low parts once
952       // each, then uses a conditional move to handle the overflow case.  For
953       // example, a setlt for long would generate code like this:
954       //
955       // AL = lo(op1) < lo(op2)   // Signedness depends on operands
956       // BL = hi(op1) < hi(op2)   // Always unsigned comparison
957       // dest = hi(op1) == hi(op2) ? AL : BL;
958       //
959
960       // FIXME: This would be much better if we had hierarchical register
961       // classes!  Until then, hardcode registers so that we can deal with their
962       // aliases (because we don't have conditional byte moves).
963       //
964       BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP32rr, 2).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
965       BuildMI(*MBB, IP, SetCCOpcodeTab[0][OpNum], 0, X86::AL);
966       BuildMI(*MBB, IP, X86::CMP32rr, 2).addReg(Op0r+1).addReg(Op1r+1);
967       BuildMI(*MBB, IP, SetCCOpcodeTab[CompTy->isSigned()][OpNum], 0, X86::BL);
968       BuildMI(*MBB, IP, X86::IMPLICIT_DEF, 0, X86::BH);
969       BuildMI(*MBB, IP, X86::IMPLICIT_DEF, 0, X86::AH);
970       BuildMI(*MBB, IP, X86::CMOVE16rr, 2, X86::BX).addReg(X86::BX)
971                                                    .addReg(X86::AX);
972       // NOTE: visitSetCondInst knows that the value is dumped into the BL
973       // register at this point for long values...
974       return OpNum;
975     }
976   }
977   return OpNum;
978 }
979
980 /// SetCC instructions - Here we just emit boilerplate code to set a byte-sized
981 /// register, then move it to wherever the result should be. 
982 ///
983 void ISel::visitSetCondInst(SetCondInst &I) {
984   if (canFoldSetCCIntoBranchOrSelect(&I))
985     return;  // Fold this into a branch or select.
986
987   unsigned DestReg = getReg(I);
988   MachineBasicBlock::iterator MII = BB->end();
989   emitSetCCOperation(BB, MII, I.getOperand(0), I.getOperand(1), I.getOpcode(),
990                      DestReg);
991 }
992
993 /// emitSetCCOperation - Common code shared between visitSetCondInst and
994 /// constant expression support.
995 ///
996 void ISel::emitSetCCOperation(MachineBasicBlock *MBB,
997                               MachineBasicBlock::iterator IP,
998                               Value *Op0, Value *Op1, unsigned Opcode,
999                               unsigned TargetReg) {
1000   unsigned OpNum = getSetCCNumber(Opcode);
1001   OpNum = EmitComparison(OpNum, Op0, Op1, MBB, IP);
1002
1003   const Type *CompTy = Op0->getType();
1004   unsigned CompClass = getClassB(CompTy);
1005   bool isSigned = CompTy->isSigned() && CompClass != cFP;
1006
1007   if (CompClass != cLong || OpNum < 2) {
1008     // Handle normal comparisons with a setcc instruction...
1009     BuildMI(*MBB, IP, SetCCOpcodeTab[isSigned][OpNum], 0, TargetReg);
1010   } else {
1011     // Handle long comparisons by copying the value which is already in BL into
1012     // the register we want...
1013     BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8rr, 1, TargetReg).addReg(X86::BL);
1014   }
1015 }
1016
1017 void ISel::visitSelectInst(SelectInst &SI) {
1018   unsigned DestReg = getReg(SI);
1019   MachineBasicBlock::iterator MII = BB->end();
1020   emitSelectOperation(BB, MII, SI.getCondition(), SI.getTrueValue(),
1021                       SI.getFalseValue(), DestReg);
1022 }
1023  
1024 /// emitSelect - Common code shared between visitSelectInst and the constant
1025 /// expression support.
1026 void ISel::emitSelectOperation(MachineBasicBlock *MBB,
1027                                MachineBasicBlock::iterator IP,
1028                                Value *Cond, Value *TrueVal, Value *FalseVal,
1029                                unsigned DestReg) {
1030   unsigned SelectClass = getClassB(TrueVal->getType());
1031   
1032   // We don't support 8-bit conditional moves.  If we have incoming constants,
1033   // transform them into 16-bit constants to avoid having a run-time conversion.
1034   if (SelectClass == cByte) {
1035     if (Constant *T = dyn_cast<Constant>(TrueVal))
1036       TrueVal = ConstantExpr::getCast(T, Type::ShortTy);
1037     if (Constant *F = dyn_cast<Constant>(FalseVal))
1038       FalseVal = ConstantExpr::getCast(F, Type::ShortTy);
1039   }
1040
1041   unsigned TrueReg  = getReg(TrueVal, MBB, IP);
1042   unsigned FalseReg = getReg(FalseVal, MBB, IP);
1043   if (TrueReg == FalseReg) {
1044     static const unsigned Opcode[] = {
1045       X86::MOV8rr, X86::MOV16rr, X86::MOV32rr, X86::FpMOV, X86::MOV32rr
1046     };
1047     BuildMI(*MBB, IP, Opcode[SelectClass], 1, DestReg).addReg(TrueReg);
1048     if (SelectClass == cLong)
1049       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg+1).addReg(TrueReg+1);
1050     return;
1051   }
1052
1053   unsigned Opcode;
1054   if (SetCondInst *SCI = canFoldSetCCIntoBranchOrSelect(Cond)) {
1055     // We successfully folded the setcc into the select instruction.
1056     
1057     unsigned OpNum = getSetCCNumber(SCI->getOpcode());
1058     OpNum = EmitComparison(OpNum, SCI->getOperand(0), SCI->getOperand(1), MBB,
1059                            IP);
1060
1061     const Type *CompTy = SCI->getOperand(0)->getType();
1062     bool isSigned = CompTy->isSigned() && getClassB(CompTy) != cFP;
1063   
1064     // LLVM  -> X86 signed  X86 unsigned
1065     // -----    ----------  ------------
1066     // seteq -> cmovNE      cmovNE
1067     // setne -> cmovE       cmovE
1068     // setlt -> cmovGE      cmovAE
1069     // setge -> cmovL       cmovB
1070     // setgt -> cmovLE      cmovBE
1071     // setle -> cmovG       cmovA
1072     // ----
1073     //          cmovNS              // Used by comparison with 0 optimization
1074     //          cmovS
1075     
1076     switch (SelectClass) {
1077     default: assert(0 && "Unknown value class!");
1078     case cFP: {
1079       // Annoyingly, we don't have a full set of floating point conditional
1080       // moves.  :(
1081       static const unsigned OpcodeTab[2][8] = {
1082         { X86::FCMOVNE, X86::FCMOVE, X86::FCMOVAE, X86::FCMOVB,
1083           X86::FCMOVBE, X86::FCMOVA, 0, 0 },
1084         { X86::FCMOVNE, X86::FCMOVE, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
1085       };
1086       Opcode = OpcodeTab[isSigned][OpNum];
1087
1088       // If opcode == 0, we hit a case that we don't support.  Output a setcc
1089       // and compare the result against zero.
1090       if (Opcode == 0) {
1091         unsigned CompClass = getClassB(CompTy);
1092         unsigned CondReg;
1093         if (CompClass != cLong || OpNum < 2) {
1094           CondReg = makeAnotherReg(Type::BoolTy);
1095           // Handle normal comparisons with a setcc instruction...
1096           BuildMI(*MBB, IP, SetCCOpcodeTab[isSigned][OpNum], 0, CondReg);
1097         } else {
1098           // Long comparisons end up in the BL register.
1099           CondReg = X86::BL;
1100         }
1101         
1102         BuildMI(*MBB, IP, X86::TEST8rr, 2).addReg(CondReg).addReg(CondReg);
1103         Opcode = X86::FCMOVE;
1104       }
1105       break;
1106     }
1107     case cByte:
1108     case cShort: {
1109       static const unsigned OpcodeTab[2][8] = {
1110         { X86::CMOVNE16rr, X86::CMOVE16rr, X86::CMOVAE16rr, X86::CMOVB16rr,
1111           X86::CMOVBE16rr, X86::CMOVA16rr, 0, 0 },
1112         { X86::CMOVNE16rr, X86::CMOVE16rr, X86::CMOVGE16rr, X86::CMOVL16rr,
1113           X86::CMOVLE16rr, X86::CMOVG16rr, X86::CMOVNS16rr, X86::CMOVS16rr },
1114       };
1115       Opcode = OpcodeTab[isSigned][OpNum];
1116       break;
1117     }
1118     case cInt:
1119     case cLong: {
1120       static const unsigned OpcodeTab[2][8] = {
1121         { X86::CMOVNE32rr, X86::CMOVE32rr, X86::CMOVAE32rr, X86::CMOVB32rr,
1122           X86::CMOVBE32rr, X86::CMOVA32rr, 0, 0 },
1123         { X86::CMOVNE32rr, X86::CMOVE32rr, X86::CMOVGE32rr, X86::CMOVL32rr,
1124           X86::CMOVLE32rr, X86::CMOVG32rr, X86::CMOVNS32rr, X86::CMOVS32rr },
1125       };
1126       Opcode = OpcodeTab[isSigned][OpNum];
1127       break;
1128     }
1129     }
1130   } else {
1131     // Get the value being branched on, and use it to set the condition codes.
1132     unsigned CondReg = getReg(Cond, MBB, IP);
1133     BuildMI(*MBB, IP, X86::TEST8rr, 2).addReg(CondReg).addReg(CondReg);
1134     switch (SelectClass) {
1135     default: assert(0 && "Unknown value class!");
1136     case cFP:    Opcode = X86::FCMOVE; break;
1137     case cByte:
1138     case cShort: Opcode = X86::CMOVE16rr; break;
1139     case cInt:
1140     case cLong:  Opcode = X86::CMOVE32rr; break;
1141     }
1142   }
1143
1144   unsigned RealDestReg = DestReg;
1145
1146
1147   // Annoyingly enough, X86 doesn't HAVE 8-bit conditional moves.  Because of
1148   // this, we have to promote the incoming values to 16 bits, perform a 16-bit
1149   // cmove, then truncate the result.
1150   if (SelectClass == cByte) {
1151     DestReg = makeAnotherReg(Type::ShortTy);
1152     if (getClassB(TrueVal->getType()) == cByte) {
1153       // Promote the true value, by storing it into AL, and reading from AX.
1154       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8rr, 1, X86::AL).addReg(TrueReg);
1155       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8ri, 1, X86::AH).addImm(0);
1156       TrueReg = makeAnotherReg(Type::ShortTy);
1157       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV16rr, 1, TrueReg).addReg(X86::AX);
1158     }
1159     if (getClassB(FalseVal->getType()) == cByte) {
1160       // Promote the true value, by storing it into CL, and reading from CX.
1161       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8rr, 1, X86::CL).addReg(FalseReg);
1162       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8ri, 1, X86::CH).addImm(0);
1163       FalseReg = makeAnotherReg(Type::ShortTy);
1164       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV16rr, 1, FalseReg).addReg(X86::CX);
1165     }
1166   }
1167
1168   BuildMI(*MBB, IP, Opcode, 2, DestReg).addReg(TrueReg).addReg(FalseReg);
1169
1170   switch (SelectClass) {
1171   case cByte:
1172     // We did the computation with 16-bit registers.  Truncate back to our
1173     // result by copying into AX then copying out AL.
1174     BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV16rr, 1, X86::AX).addReg(DestReg);
1175     BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8rr, 1, RealDestReg).addReg(X86::AL);
1176     break;
1177   case cLong:
1178     // Move the upper half of the value as well.
1179     BuildMI(*MBB, IP, Opcode, 2,DestReg+1).addReg(TrueReg+1).addReg(FalseReg+1);
1180     break;
1181   }
1182 }
1183
1184
1185
1186 /// promote32 - Emit instructions to turn a narrow operand into a 32-bit-wide
1187 /// operand, in the specified target register.
1188 ///
1189 void ISel::promote32(unsigned targetReg, const ValueRecord &VR) {
1190   bool isUnsigned = VR.Ty->isUnsigned();
1191
1192   Value *Val = VR.Val;
1193   const Type *Ty = VR.Ty;
1194   if (Val) {
1195     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Val)) {
1196       Val = ConstantExpr::getCast(C, Type::IntTy);
1197       Ty = Type::IntTy;
1198     }
1199
1200     // If this is a simple constant, just emit a MOVri directly to avoid the
1201     // copy.
1202     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Val)) {
1203       int TheVal = CI->getRawValue() & 0xFFFFFFFF;
1204     BuildMI(BB, X86::MOV32ri, 1, targetReg).addImm(TheVal);
1205       return;
1206     }
1207   }
1208
1209   // Make sure we have the register number for this value...
1210   unsigned Reg = Val ? getReg(Val) : VR.Reg;
1211
1212   switch (getClassB(Ty)) {
1213   case cByte:
1214     // Extend value into target register (8->32)
1215     if (isUnsigned)
1216       BuildMI(BB, X86::MOVZX32rr8, 1, targetReg).addReg(Reg);
1217     else
1218       BuildMI(BB, X86::MOVSX32rr8, 1, targetReg).addReg(Reg);
1219     break;
1220   case cShort:
1221     // Extend value into target register (16->32)
1222     if (isUnsigned)
1223       BuildMI(BB, X86::MOVZX32rr16, 1, targetReg).addReg(Reg);
1224     else
1225       BuildMI(BB, X86::MOVSX32rr16, 1, targetReg).addReg(Reg);
1226     break;
1227   case cInt:
1228     // Move value into target register (32->32)
1229     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, targetReg).addReg(Reg);
1230     break;
1231   default:
1232     assert(0 && "Unpromotable operand class in promote32");
1233   }
1234 }
1235
1236 /// 'ret' instruction - Here we are interested in meeting the x86 ABI.  As such,
1237 /// we have the following possibilities:
1238 ///
1239 ///   ret void: No return value, simply emit a 'ret' instruction
1240 ///   ret sbyte, ubyte : Extend value into EAX and return
1241 ///   ret short, ushort: Extend value into EAX and return
1242 ///   ret int, uint    : Move value into EAX and return
1243 ///   ret pointer      : Move value into EAX and return
1244 ///   ret long, ulong  : Move value into EAX/EDX and return
1245 ///   ret float/double : Top of FP stack
1246 ///
1247 void ISel::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
1248   if (I.getNumOperands() == 0) {
1249     BuildMI(BB, X86::RET, 0); // Just emit a 'ret' instruction
1250     return;
1251   }
1252
1253   Value *RetVal = I.getOperand(0);
1254   switch (getClassB(RetVal->getType())) {
1255   case cByte:   // integral return values: extend or move into EAX and return
1256   case cShort:
1257   case cInt:
1258     promote32(X86::EAX, ValueRecord(RetVal));
1259     // Declare that EAX is live on exit
1260     BuildMI(BB, X86::IMPLICIT_USE, 2).addReg(X86::EAX).addReg(X86::ESP);
1261     break;
1262   case cFP: {                  // Floats & Doubles: Return in ST(0)
1263     unsigned RetReg = getReg(RetVal);
1264     BuildMI(BB, X86::FpSETRESULT, 1).addReg(RetReg);
1265     // Declare that top-of-stack is live on exit
1266     BuildMI(BB, X86::IMPLICIT_USE, 2).addReg(X86::ST0).addReg(X86::ESP);
1267     break;
1268   }
1269   case cLong: {
1270     unsigned RetReg = getReg(RetVal);
1271     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::EAX).addReg(RetReg);
1272     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::EDX).addReg(RetReg+1);
1273     // Declare that EAX & EDX are live on exit
1274     BuildMI(BB, X86::IMPLICIT_USE, 3).addReg(X86::EAX).addReg(X86::EDX)
1275       .addReg(X86::ESP);
1276     break;
1277   }
1278   default:
1279     visitInstruction(I);
1280   }
1281   // Emit a 'ret' instruction
1282   BuildMI(BB, X86::RET, 0);
1283 }
1284
1285 // getBlockAfter - Return the basic block which occurs lexically after the
1286 // specified one.
1287 static inline BasicBlock *getBlockAfter(BasicBlock *BB) {
1288   Function::iterator I = BB; ++I;  // Get iterator to next block
1289   return I != BB->getParent()->end() ? &*I : 0;
1290 }
1291
1292 /// visitBranchInst - Handle conditional and unconditional branches here.  Note
1293 /// that since code layout is frozen at this point, that if we are trying to
1294 /// jump to a block that is the immediate successor of the current block, we can
1295 /// just make a fall-through (but we don't currently).
1296 ///
1297 void ISel::visitBranchInst(BranchInst &BI) {
1298   BasicBlock *NextBB = getBlockAfter(BI.getParent());  // BB after current one
1299
1300   if (!BI.isConditional()) {  // Unconditional branch?
1301     if (BI.getSuccessor(0) != NextBB)
1302       BuildMI(BB, X86::JMP, 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(0));
1303     return;
1304   }
1305
1306   // See if we can fold the setcc into the branch itself...
1307   SetCondInst *SCI = canFoldSetCCIntoBranchOrSelect(BI.getCondition());
1308   if (SCI == 0) {
1309     // Nope, cannot fold setcc into this branch.  Emit a branch on a condition
1310     // computed some other way...
1311     unsigned condReg = getReg(BI.getCondition());
1312     BuildMI(BB, X86::TEST8rr, 2).addReg(condReg).addReg(condReg);
1313     if (BI.getSuccessor(1) == NextBB) {
1314       if (BI.getSuccessor(0) != NextBB)
1315         BuildMI(BB, X86::JNE, 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(0));
1316     } else {
1317       BuildMI(BB, X86::JE, 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(1));
1318       
1319       if (BI.getSuccessor(0) != NextBB)
1320         BuildMI(BB, X86::JMP, 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(0));
1321     }
1322     return;
1323   }
1324
1325   unsigned OpNum = getSetCCNumber(SCI->getOpcode());
1326   MachineBasicBlock::iterator MII = BB->end();
1327   OpNum = EmitComparison(OpNum, SCI->getOperand(0), SCI->getOperand(1), BB,MII);
1328
1329   const Type *CompTy = SCI->getOperand(0)->getType();
1330   bool isSigned = CompTy->isSigned() && getClassB(CompTy) != cFP;
1331   
1332
1333   // LLVM  -> X86 signed  X86 unsigned
1334   // -----    ----------  ------------
1335   // seteq -> je          je
1336   // setne -> jne         jne
1337   // setlt -> jl          jb
1338   // setge -> jge         jae
1339   // setgt -> jg          ja
1340   // setle -> jle         jbe
1341   // ----
1342   //          js                  // Used by comparison with 0 optimization
1343   //          jns
1344
1345   static const unsigned OpcodeTab[2][8] = {
1346     { X86::JE, X86::JNE, X86::JB, X86::JAE, X86::JA, X86::JBE, 0, 0 },
1347     { X86::JE, X86::JNE, X86::JL, X86::JGE, X86::JG, X86::JLE,
1348       X86::JS, X86::JNS },
1349   };
1350   
1351   if (BI.getSuccessor(0) != NextBB) {
1352     BuildMI(BB, OpcodeTab[isSigned][OpNum], 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(0));
1353     if (BI.getSuccessor(1) != NextBB)
1354       BuildMI(BB, X86::JMP, 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(1));
1355   } else {
1356     // Change to the inverse condition...
1357     if (BI.getSuccessor(1) != NextBB) {
1358       OpNum ^= 1;
1359       BuildMI(BB, OpcodeTab[isSigned][OpNum], 1).addPCDisp(BI.getSuccessor(1));
1360     }
1361   }
1362 }
1363
1364
1365 /// doCall - This emits an abstract call instruction, setting up the arguments
1366 /// and the return value as appropriate.  For the actual function call itself,
1367 /// it inserts the specified CallMI instruction into the stream.
1368 ///
1369 void ISel::doCall(const ValueRecord &Ret, MachineInstr *CallMI,
1370                   const std::vector<ValueRecord> &Args) {
1371
1372   // Count how many bytes are to be pushed on the stack...
1373   unsigned NumBytes = 0;
1374
1375   if (!Args.empty()) {
1376     for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i)
1377       switch (getClassB(Args[i].Ty)) {
1378       case cByte: case cShort: case cInt:
1379         NumBytes += 4; break;
1380       case cLong:
1381         NumBytes += 8; break;
1382       case cFP:
1383         NumBytes += Args[i].Ty == Type::FloatTy ? 4 : 8;
1384         break;
1385       default: assert(0 && "Unknown class!");
1386       }
1387
1388     // Adjust the stack pointer for the new arguments...
1389     BuildMI(BB, X86::ADJCALLSTACKDOWN, 1).addImm(NumBytes);
1390
1391     // Arguments go on the stack in reverse order, as specified by the ABI.
1392     unsigned ArgOffset = 0;
1393     for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
1394       unsigned ArgReg;
1395       switch (getClassB(Args[i].Ty)) {
1396       case cByte:
1397       case cShort:
1398         if (Args[i].Val && isa<ConstantInt>(Args[i].Val)) {
1399           // Zero/Sign extend constant, then stuff into memory.
1400           ConstantInt *Val = cast<ConstantInt>(Args[i].Val);
1401           Val = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getCast(Val, Type::IntTy));
1402           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mi, 5), X86::ESP, ArgOffset)
1403             .addImm(Val->getRawValue() & 0xFFFFFFFF);
1404         } else {
1405           // Promote arg to 32 bits wide into a temporary register...
1406           ArgReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
1407           promote32(ArgReg, Args[i]);
1408           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mr, 5),
1409                        X86::ESP, ArgOffset).addReg(ArgReg);
1410         }
1411         break;
1412       case cInt:
1413         if (Args[i].Val && isa<ConstantInt>(Args[i].Val)) {
1414           unsigned Val = cast<ConstantInt>(Args[i].Val)->getRawValue();
1415           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mi, 5),
1416                        X86::ESP, ArgOffset).addImm(Val);
1417         } else {
1418           ArgReg = Args[i].Val ? getReg(Args[i].Val) : Args[i].Reg;
1419           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mr, 5),
1420                        X86::ESP, ArgOffset).addReg(ArgReg);
1421         }
1422         break;
1423       case cLong:
1424         if (Args[i].Val && isa<ConstantInt>(Args[i].Val)) {
1425           uint64_t Val = cast<ConstantInt>(Args[i].Val)->getRawValue();
1426           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mi, 5),
1427                        X86::ESP, ArgOffset).addImm(Val & ~0U);
1428           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mi, 5),
1429                        X86::ESP, ArgOffset+4).addImm(Val >> 32ULL);
1430         } else {
1431           ArgReg = Args[i].Val ? getReg(Args[i].Val) : Args[i].Reg;
1432           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mr, 5),
1433                        X86::ESP, ArgOffset).addReg(ArgReg);
1434           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32mr, 5),
1435                        X86::ESP, ArgOffset+4).addReg(ArgReg+1);
1436         }
1437         ArgOffset += 4;        // 8 byte entry, not 4.
1438         break;
1439         
1440       case cFP:
1441         ArgReg = Args[i].Val ? getReg(Args[i].Val) : Args[i].Reg;
1442         if (Args[i].Ty == Type::FloatTy) {
1443           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::FST32m, 5),
1444                        X86::ESP, ArgOffset).addReg(ArgReg);
1445         } else {
1446           assert(Args[i].Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
1447           addRegOffset(BuildMI(BB, X86::FST64m, 5),
1448                        X86::ESP, ArgOffset).addReg(ArgReg);
1449           ArgOffset += 4;       // 8 byte entry, not 4.
1450         }
1451         break;
1452
1453       default: assert(0 && "Unknown class!");
1454       }
1455       ArgOffset += 4;
1456     }
1457   } else {
1458     BuildMI(BB, X86::ADJCALLSTACKDOWN, 1).addImm(0);
1459   }
1460
1461   BB->push_back(CallMI);
1462
1463   BuildMI(BB, X86::ADJCALLSTACKUP, 1).addImm(NumBytes);
1464
1465   // If there is a return value, scavenge the result from the location the call
1466   // leaves it in...
1467   //
1468   if (Ret.Ty != Type::VoidTy) {
1469     unsigned DestClass = getClassB(Ret.Ty);
1470     switch (DestClass) {
1471     case cByte:
1472     case cShort:
1473     case cInt: {
1474       // Integral results are in %eax, or the appropriate portion
1475       // thereof.
1476       static const unsigned regRegMove[] = {
1477         X86::MOV8rr, X86::MOV16rr, X86::MOV32rr
1478       };
1479       static const unsigned AReg[] = { X86::AL, X86::AX, X86::EAX };
1480       BuildMI(BB, regRegMove[DestClass], 1, Ret.Reg).addReg(AReg[DestClass]);
1481       break;
1482     }
1483     case cFP:     // Floating-point return values live in %ST(0)
1484       BuildMI(BB, X86::FpGETRESULT, 1, Ret.Reg);
1485       break;
1486     case cLong:   // Long values are left in EDX:EAX
1487       BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, Ret.Reg).addReg(X86::EAX);
1488       BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, Ret.Reg+1).addReg(X86::EDX);
1489       break;
1490     default: assert(0 && "Unknown class!");
1491     }
1492   }
1493 }
1494
1495
1496 /// visitCallInst - Push args on stack and do a procedure call instruction.
1497 void ISel::visitCallInst(CallInst &CI) {
1498   MachineInstr *TheCall;
1499   if (Function *F = CI.getCalledFunction()) {
1500     // Is it an intrinsic function call?
1501     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID()) {
1502       visitIntrinsicCall(ID, CI);   // Special intrinsics are not handled here
1503       return;
1504     }
1505
1506     // Emit a CALL instruction with PC-relative displacement.
1507     TheCall = BuildMI(X86::CALLpcrel32, 1).addGlobalAddress(F, true);
1508   } else {  // Emit an indirect call...
1509     unsigned Reg = getReg(CI.getCalledValue());
1510     TheCall = BuildMI(X86::CALL32r, 1).addReg(Reg);
1511   }
1512
1513   std::vector<ValueRecord> Args;
1514   for (unsigned i = 1, e = CI.getNumOperands(); i != e; ++i)
1515     Args.push_back(ValueRecord(CI.getOperand(i)));
1516
1517   unsigned DestReg = CI.getType() != Type::VoidTy ? getReg(CI) : 0;
1518   doCall(ValueRecord(DestReg, CI.getType()), TheCall, Args);
1519 }         
1520
1521
1522 /// LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls - This performs a prepass over the
1523 /// function, lowering any calls to unknown intrinsic functions into the
1524 /// equivalent LLVM code.
1525 ///
1526 void ISel::LowerUnknownIntrinsicFunctionCalls(Function &F) {
1527   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB)
1528     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; )
1529       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I++))
1530         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
1531           switch (F->getIntrinsicID()) {
1532           case Intrinsic::not_intrinsic:
1533           case Intrinsic::vastart:
1534           case Intrinsic::vacopy:
1535           case Intrinsic::vaend:
1536           case Intrinsic::returnaddress:
1537           case Intrinsic::frameaddress:
1538           case Intrinsic::memcpy:
1539           case Intrinsic::memset:
1540           case Intrinsic::readport:
1541           case Intrinsic::writeport:
1542             // We directly implement these intrinsics
1543             break;
1544           default:
1545             // All other intrinsic calls we must lower.
1546             Instruction *Before = CI->getPrev();
1547             TM.getIntrinsicLowering().LowerIntrinsicCall(CI);
1548             if (Before) {        // Move iterator to instruction after call
1549               I = Before;  ++I;
1550             } else {
1551               I = BB->begin();
1552             }
1553           }
1554
1555 }
1556
1557 void ISel::visitIntrinsicCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI) {
1558   unsigned TmpReg1, TmpReg2;
1559   switch (ID) {
1560   case Intrinsic::vastart:
1561     // Get the address of the first vararg value...
1562     TmpReg1 = getReg(CI);
1563     addFrameReference(BuildMI(BB, X86::LEA32r, 5, TmpReg1), VarArgsFrameIndex);
1564     return;
1565
1566   case Intrinsic::vacopy:
1567     TmpReg1 = getReg(CI);
1568     TmpReg2 = getReg(CI.getOperand(1));
1569     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, TmpReg1).addReg(TmpReg2);
1570     return;
1571   case Intrinsic::vaend: return;   // Noop on X86
1572
1573   case Intrinsic::returnaddress:
1574   case Intrinsic::frameaddress:
1575     TmpReg1 = getReg(CI);
1576     if (cast<Constant>(CI.getOperand(1))->isNullValue()) {
1577       if (ID == Intrinsic::returnaddress) {
1578         // Just load the return address
1579         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, TmpReg1),
1580                           ReturnAddressIndex);
1581       } else {
1582         addFrameReference(BuildMI(BB, X86::LEA32r, 4, TmpReg1),
1583                           ReturnAddressIndex, -4);
1584       }
1585     } else {
1586       // Values other than zero are not implemented yet.
1587       BuildMI(BB, X86::MOV32ri, 1, TmpReg1).addImm(0);
1588     }
1589     return;
1590
1591   case Intrinsic::memcpy: {
1592     assert(CI.getNumOperands() == 5 && "Illegal llvm.memcpy call!");
1593     unsigned Align = 1;
1594     if (ConstantInt *AlignC = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(4))) {
1595       Align = AlignC->getRawValue();
1596       if (Align == 0) Align = 1;
1597     }
1598
1599     // Turn the byte code into # iterations
1600     unsigned CountReg;
1601     unsigned Opcode;
1602     switch (Align & 3) {
1603     case 2:   // WORD aligned
1604       if (ConstantInt *I = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(3))) {
1605         CountReg = getReg(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, I->getRawValue()/2));
1606       } else {
1607         CountReg = makeAnotherReg(Type::IntTy);
1608         unsigned ByteReg = getReg(CI.getOperand(3));
1609         BuildMI(BB, X86::SHR32ri, 2, CountReg).addReg(ByteReg).addImm(1);
1610       }
1611       Opcode = X86::REP_MOVSW;
1612       break;
1613     case 0:   // DWORD aligned
1614       if (ConstantInt *I = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(3))) {
1615         CountReg = getReg(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, I->getRawValue()/4));
1616       } else {
1617         CountReg = makeAnotherReg(Type::IntTy);
1618         unsigned ByteReg = getReg(CI.getOperand(3));
1619         BuildMI(BB, X86::SHR32ri, 2, CountReg).addReg(ByteReg).addImm(2);
1620       }
1621       Opcode = X86::REP_MOVSD;
1622       break;
1623     default:  // BYTE aligned
1624       CountReg = getReg(CI.getOperand(3));
1625       Opcode = X86::REP_MOVSB;
1626       break;
1627     }
1628
1629     // No matter what the alignment is, we put the source in ESI, the
1630     // destination in EDI, and the count in ECX.
1631     TmpReg1 = getReg(CI.getOperand(1));
1632     TmpReg2 = getReg(CI.getOperand(2));
1633     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::ECX).addReg(CountReg);
1634     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::EDI).addReg(TmpReg1);
1635     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::ESI).addReg(TmpReg2);
1636     BuildMI(BB, Opcode, 0);
1637     return;
1638   }
1639   case Intrinsic::memset: {
1640     assert(CI.getNumOperands() == 5 && "Illegal llvm.memset call!");
1641     unsigned Align = 1;
1642     if (ConstantInt *AlignC = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(4))) {
1643       Align = AlignC->getRawValue();
1644       if (Align == 0) Align = 1;
1645     }
1646
1647     // Turn the byte code into # iterations
1648     unsigned CountReg;
1649     unsigned Opcode;
1650     if (ConstantInt *ValC = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(2))) {
1651       unsigned Val = ValC->getRawValue() & 255;
1652
1653       // If the value is a constant, then we can potentially use larger copies.
1654       switch (Align & 3) {
1655       case 2:   // WORD aligned
1656         if (ConstantInt *I = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(3))) {
1657           CountReg =getReg(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, I->getRawValue()/2));
1658         } else {
1659           CountReg = makeAnotherReg(Type::IntTy);
1660           unsigned ByteReg = getReg(CI.getOperand(3));
1661           BuildMI(BB, X86::SHR32ri, 2, CountReg).addReg(ByteReg).addImm(1);
1662         }
1663         BuildMI(BB, X86::MOV16ri, 1, X86::AX).addImm((Val << 8) | Val);
1664         Opcode = X86::REP_STOSW;
1665         break;
1666       case 0:   // DWORD aligned
1667         if (ConstantInt *I = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(3))) {
1668           CountReg =getReg(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, I->getRawValue()/4));
1669         } else {
1670           CountReg = makeAnotherReg(Type::IntTy);
1671           unsigned ByteReg = getReg(CI.getOperand(3));
1672           BuildMI(BB, X86::SHR32ri, 2, CountReg).addReg(ByteReg).addImm(2);
1673         }
1674         Val = (Val << 8) | Val;
1675         BuildMI(BB, X86::MOV32ri, 1, X86::EAX).addImm((Val << 16) | Val);
1676         Opcode = X86::REP_STOSD;
1677         break;
1678       default:  // BYTE aligned
1679         CountReg = getReg(CI.getOperand(3));
1680         BuildMI(BB, X86::MOV8ri, 1, X86::AL).addImm(Val);
1681         Opcode = X86::REP_STOSB;
1682         break;
1683       }
1684     } else {
1685       // If it's not a constant value we are storing, just fall back.  We could
1686       // try to be clever to form 16 bit and 32 bit values, but we don't yet.
1687       unsigned ValReg = getReg(CI.getOperand(2));
1688       BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, X86::AL).addReg(ValReg);
1689       CountReg = getReg(CI.getOperand(3));
1690       Opcode = X86::REP_STOSB;
1691     }
1692
1693     // No matter what the alignment is, we put the source in ESI, the
1694     // destination in EDI, and the count in ECX.
1695     TmpReg1 = getReg(CI.getOperand(1));
1696     //TmpReg2 = getReg(CI.getOperand(2));
1697     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::ECX).addReg(CountReg);
1698     BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::EDI).addReg(TmpReg1);
1699     BuildMI(BB, Opcode, 0);
1700     return;
1701   }
1702
1703   case Intrinsic::readport: {
1704     // First, determine that the size of the operand falls within the acceptable
1705     // range for this architecture.
1706     //
1707     if (getClassB(CI.getOperand(1)->getType()) != cShort) {
1708       std::cerr << "llvm.readport: Address size is not 16 bits\n";
1709       exit(1);
1710     }
1711
1712     // Now, move the I/O port address into the DX register and use the IN
1713     // instruction to get the input data.
1714     //
1715     unsigned Class = getClass(CI.getCalledFunction()->getReturnType());
1716     unsigned DestReg = getReg(CI);
1717
1718     // If the port is a single-byte constant, use the immediate form.
1719     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(1)))
1720       if ((C->getRawValue() & 255) == C->getRawValue()) {
1721         switch (Class) {
1722         case cByte:
1723           BuildMI(BB, X86::IN8ri, 1).addImm((unsigned char)C->getRawValue());
1724           BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::AL);
1725           return;
1726         case cShort:
1727           BuildMI(BB, X86::IN16ri, 1).addImm((unsigned char)C->getRawValue());
1728           BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::AX);
1729           return;
1730         case cInt:
1731           BuildMI(BB, X86::IN32ri, 1).addImm((unsigned char)C->getRawValue());
1732           BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::EAX);
1733           return;
1734         }
1735       }
1736
1737     unsigned Reg = getReg(CI.getOperand(1));
1738     BuildMI(BB, X86::MOV16rr, 1, X86::DX).addReg(Reg);
1739     switch (Class) {
1740     case cByte:
1741       BuildMI(BB, X86::IN8rr, 0);
1742       BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::AL);
1743       break;
1744     case cShort:
1745       BuildMI(BB, X86::IN16rr, 0);
1746       BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::AX);
1747       break;
1748     case cInt:
1749       BuildMI(BB, X86::IN32rr, 0);
1750       BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::EAX);
1751       break;
1752     default:
1753       std::cerr << "Cannot do input on this data type";
1754       exit (1);
1755     }
1756     return;
1757   }
1758
1759   case Intrinsic::writeport: {
1760     // First, determine that the size of the operand falls within the
1761     // acceptable range for this architecture.
1762     if (getClass(CI.getOperand(2)->getType()) != cShort) {
1763       std::cerr << "llvm.writeport: Address size is not 16 bits\n";
1764       exit(1);
1765     }
1766
1767     unsigned Class = getClassB(CI.getOperand(1)->getType());
1768     unsigned ValReg = getReg(CI.getOperand(1));
1769     switch (Class) {
1770     case cByte:
1771       BuildMI(BB, X86::MOV8rr, 1, X86::AL).addReg(ValReg);
1772       break;
1773     case cShort:
1774       BuildMI(BB, X86::MOV16rr, 1, X86::AX).addReg(ValReg);
1775       break;
1776     case cInt:
1777       BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, X86::EAX).addReg(ValReg);
1778       break;
1779     default:
1780       std::cerr << "llvm.writeport: invalid data type for X86 target";
1781       exit(1);
1782     }
1783
1784
1785     // If the port is a single-byte constant, use the immediate form.
1786     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CI.getOperand(2)))
1787       if ((C->getRawValue() & 255) == C->getRawValue()) {
1788         static const unsigned O[] = { X86::OUT8ir, X86::OUT16ir, X86::OUT32ir };
1789         BuildMI(BB, O[Class], 1).addImm((unsigned char)C->getRawValue());
1790         return;
1791       }
1792
1793     // Otherwise, move the I/O port address into the DX register and the value
1794     // to write into the AL/AX/EAX register.
1795     static const unsigned Opc[] = { X86::OUT8rr, X86::OUT16rr, X86::OUT32rr };
1796     unsigned Reg = getReg(CI.getOperand(2));
1797     BuildMI(BB, X86::MOV16rr, 1, X86::DX).addReg(Reg);
1798     BuildMI(BB, Opc[Class], 0);
1799     return;
1800   }
1801     
1802   default: assert(0 && "Error: unknown intrinsics should have been lowered!");
1803   }
1804 }
1805
1806 static bool isSafeToFoldLoadIntoInstruction(LoadInst &LI, Instruction &User) {
1807   if (LI.getParent() != User.getParent())
1808     return false;
1809   BasicBlock::iterator It = &LI;
1810   // Check all of the instructions between the load and the user.  We should
1811   // really use alias analysis here, but for now we just do something simple.
1812   for (++It; It != BasicBlock::iterator(&User); ++It) {
1813     switch (It->getOpcode()) {
1814     case Instruction::Free:
1815     case Instruction::Store:
1816     case Instruction::Call:
1817     case Instruction::Invoke:
1818       return false;
1819     case Instruction::Load:
1820       if (cast<LoadInst>(It)->isVolatile() && LI.isVolatile())
1821         return false;
1822       break;
1823     }
1824   }
1825   return true;
1826 }
1827
1828 /// visitSimpleBinary - Implement simple binary operators for integral types...
1829 /// OperatorClass is one of: 0 for Add, 1 for Sub, 2 for And, 3 for Or, 4 for
1830 /// Xor.
1831 ///
1832 void ISel::visitSimpleBinary(BinaryOperator &B, unsigned OperatorClass) {
1833   unsigned DestReg = getReg(B);
1834   MachineBasicBlock::iterator MI = BB->end();
1835   Value *Op0 = B.getOperand(0), *Op1 = B.getOperand(1);
1836
1837   // Special case: op Reg, load [mem]
1838   if (isa<LoadInst>(Op0) && !isa<LoadInst>(Op1))
1839     if (!B.swapOperands())
1840       std::swap(Op0, Op1);  // Make sure any loads are in the RHS.
1841
1842   unsigned Class = getClassB(B.getType());
1843   if (isa<LoadInst>(Op1) && Class != cLong &&
1844       isSafeToFoldLoadIntoInstruction(*cast<LoadInst>(Op1), B)) {
1845
1846     unsigned Opcode;
1847     if (Class != cFP) {
1848       static const unsigned OpcodeTab[][3] = {
1849         // Arithmetic operators
1850         { X86::ADD8rm, X86::ADD16rm, X86::ADD32rm },  // ADD
1851         { X86::SUB8rm, X86::SUB16rm, X86::SUB32rm },  // SUB
1852         
1853         // Bitwise operators
1854         { X86::AND8rm, X86::AND16rm, X86::AND32rm },  // AND
1855         { X86:: OR8rm, X86:: OR16rm, X86:: OR32rm },  // OR
1856         { X86::XOR8rm, X86::XOR16rm, X86::XOR32rm },  // XOR
1857       };
1858       Opcode = OpcodeTab[OperatorClass][Class];
1859     } else {
1860       static const unsigned OpcodeTab[][2] = {
1861         { X86::FADD32m, X86::FADD64m },  // ADD
1862         { X86::FSUB32m, X86::FSUB64m },  // SUB
1863       };
1864       const Type *Ty = Op0->getType();
1865       assert(Ty == Type::FloatTy || Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
1866       Opcode = OpcodeTab[OperatorClass][Ty == Type::DoubleTy];
1867     }
1868
1869     unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
1870     getAddressingMode(cast<LoadInst>(Op1)->getOperand(0), BaseReg,
1871                       Scale, IndexReg, Disp);
1872
1873     unsigned Op0r = getReg(Op0);
1874     addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 2, DestReg).addReg(Op0r),
1875                    BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
1876     return;
1877   }
1878
1879   // If this is a floating point subtract, check to see if we can fold the first
1880   // operand in.
1881   if (Class == cFP && OperatorClass == 1 &&
1882       isa<LoadInst>(Op0) && 
1883       isSafeToFoldLoadIntoInstruction(*cast<LoadInst>(Op0), B)) {
1884     const Type *Ty = Op0->getType();
1885     assert(Ty == Type::FloatTy || Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
1886     unsigned Opcode = Ty == Type::FloatTy ? X86::FSUBR32m : X86::FSUBR64m;
1887
1888     unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
1889     getAddressingMode(cast<LoadInst>(Op0)->getOperand(0), BaseReg,
1890                       Scale, IndexReg, Disp);
1891
1892     unsigned Op1r = getReg(Op1);
1893     addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 2, DestReg).addReg(Op1r),
1894                    BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
1895     return;
1896   }
1897
1898   emitSimpleBinaryOperation(BB, MI, Op0, Op1, OperatorClass, DestReg);
1899 }
1900
1901
1902 /// emitBinaryFPOperation - This method handles emission of floating point
1903 /// Add (0), Sub (1), Mul (2), and Div (3) operations.
1904 void ISel::emitBinaryFPOperation(MachineBasicBlock *BB,
1905                                  MachineBasicBlock::iterator IP,
1906                                  Value *Op0, Value *Op1,
1907                                  unsigned OperatorClass, unsigned DestReg) {
1908
1909   // Special case: op Reg, <const fp>
1910   if (ConstantFP *Op1C = dyn_cast<ConstantFP>(Op1))
1911     if (!Op1C->isExactlyValue(+0.0) && !Op1C->isExactlyValue(+1.0)) {
1912       // Create a constant pool entry for this constant.
1913       MachineConstantPool *CP = F->getConstantPool();
1914       unsigned CPI = CP->getConstantPoolIndex(Op1C);
1915       const Type *Ty = Op1->getType();
1916
1917       static const unsigned OpcodeTab[][4] = {
1918         { X86::FADD32m, X86::FSUB32m, X86::FMUL32m, X86::FDIV32m },   // Float
1919         { X86::FADD64m, X86::FSUB64m, X86::FMUL64m, X86::FDIV64m },   // Double
1920       };
1921
1922       assert(Ty == Type::FloatTy || Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
1923       unsigned Opcode = OpcodeTab[Ty != Type::FloatTy][OperatorClass];
1924       unsigned Op0r = getReg(Op0, BB, IP);
1925       addConstantPoolReference(BuildMI(*BB, IP, Opcode, 5,
1926                                        DestReg).addReg(Op0r), CPI);
1927       return;
1928     }
1929   
1930   // Special case: R1 = op <const fp>, R2
1931   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(Op0))
1932     if (CFP->isExactlyValue(-0.0) && OperatorClass == 1) {
1933       // -0.0 - X === -X
1934       unsigned op1Reg = getReg(Op1, BB, IP);
1935       BuildMI(*BB, IP, X86::FCHS, 1, DestReg).addReg(op1Reg);
1936       return;
1937     } else if (!CFP->isExactlyValue(+0.0) && !CFP->isExactlyValue(+1.0)) {
1938       // R1 = op CST, R2  -->  R1 = opr R2, CST
1939
1940       // Create a constant pool entry for this constant.
1941       MachineConstantPool *CP = F->getConstantPool();
1942       unsigned CPI = CP->getConstantPoolIndex(CFP);
1943       const Type *Ty = CFP->getType();
1944
1945       static const unsigned OpcodeTab[][4] = {
1946         { X86::FADD32m, X86::FSUBR32m, X86::FMUL32m, X86::FDIVR32m }, // Float
1947         { X86::FADD64m, X86::FSUBR64m, X86::FMUL64m, X86::FDIVR64m }, // Double
1948       };
1949       
1950       assert(Ty == Type::FloatTy||Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
1951       unsigned Opcode = OpcodeTab[Ty != Type::FloatTy][OperatorClass];
1952       unsigned Op1r = getReg(Op1, BB, IP);
1953       addConstantPoolReference(BuildMI(*BB, IP, Opcode, 5,
1954                                        DestReg).addReg(Op1r), CPI);
1955       return;
1956     }
1957
1958   // General case.
1959   static const unsigned OpcodeTab[4] = {
1960     X86::FpADD, X86::FpSUB, X86::FpMUL, X86::FpDIV
1961   };
1962
1963   unsigned Opcode = OpcodeTab[OperatorClass];
1964   unsigned Op0r = getReg(Op0, BB, IP);
1965   unsigned Op1r = getReg(Op1, BB, IP);
1966   BuildMI(*BB, IP, Opcode, 2, DestReg).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
1967 }
1968
1969 /// emitSimpleBinaryOperation - Implement simple binary operators for integral
1970 /// types...  OperatorClass is one of: 0 for Add, 1 for Sub, 2 for And, 3 for
1971 /// Or, 4 for Xor.
1972 ///
1973 /// emitSimpleBinaryOperation - Common code shared between visitSimpleBinary
1974 /// and constant expression support.
1975 ///
1976 void ISel::emitSimpleBinaryOperation(MachineBasicBlock *MBB,
1977                                      MachineBasicBlock::iterator IP,
1978                                      Value *Op0, Value *Op1,
1979                                      unsigned OperatorClass, unsigned DestReg) {
1980   unsigned Class = getClassB(Op0->getType());
1981
1982   if (Class == cFP) {
1983     assert(OperatorClass < 2 && "No logical ops for FP!");
1984     emitBinaryFPOperation(MBB, IP, Op0, Op1, OperatorClass, DestReg);
1985     return;
1986   }
1987
1988   // sub 0, X -> neg X
1989   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0))
1990     if (OperatorClass == 1 && CI->isNullValue()) {
1991       unsigned op1Reg = getReg(Op1, MBB, IP);
1992       static unsigned const NEGTab[] = {
1993         X86::NEG8r, X86::NEG16r, X86::NEG32r, 0, X86::NEG32r
1994       };
1995       BuildMI(*MBB, IP, NEGTab[Class], 1, DestReg).addReg(op1Reg);
1996       
1997       if (Class == cLong) {
1998         // We just emitted: Dl = neg Sl
1999         // Now emit       : T  = addc Sh, 0
2000         //                : Dh = neg T
2001         unsigned T = makeAnotherReg(Type::IntTy);
2002         BuildMI(*MBB, IP, X86::ADC32ri, 2, T).addReg(op1Reg+1).addImm(0);
2003         BuildMI(*MBB, IP, X86::NEG32r, 1, DestReg+1).addReg(T);
2004       }
2005       return;
2006     }
2007
2008   // Special case: op Reg, <const int>
2009   if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2010     unsigned Op0r = getReg(Op0, MBB, IP);
2011
2012     // xor X, -1 -> not X
2013     if (OperatorClass == 4 && Op1C->isAllOnesValue()) {
2014       static unsigned const NOTTab[] = {
2015         X86::NOT8r, X86::NOT16r, X86::NOT32r, 0, X86::NOT32r
2016       };
2017       BuildMI(*MBB, IP, NOTTab[Class], 1, DestReg).addReg(Op0r);
2018       if (Class == cLong)  // Invert the top part too
2019         BuildMI(*MBB, IP, X86::NOT32r, 1, DestReg+1).addReg(Op0r+1);
2020       return;
2021     }
2022
2023     // add X, -1 -> dec X
2024     if (OperatorClass == 0 && Op1C->isAllOnesValue() && Class != cLong) {
2025       // Note that we can't use dec for 64-bit decrements, because it does not
2026       // set the carry flag!
2027       static unsigned const DECTab[] = { X86::DEC8r, X86::DEC16r, X86::DEC32r };
2028       BuildMI(*MBB, IP, DECTab[Class], 1, DestReg).addReg(Op0r);
2029       return;
2030     }
2031
2032     // add X, 1 -> inc X
2033     if (OperatorClass == 0 && Op1C->equalsInt(1) && Class != cLong) {
2034       // Note that we can't use inc for 64-bit increments, because it does not
2035       // set the carry flag!
2036       static unsigned const INCTab[] = { X86::INC8r, X86::INC16r, X86::INC32r };
2037       BuildMI(*MBB, IP, INCTab[Class], 1, DestReg).addReg(Op0r);
2038       return;
2039     }
2040   
2041     static const unsigned OpcodeTab[][5] = {
2042       // Arithmetic operators
2043       { X86::ADD8ri, X86::ADD16ri, X86::ADD32ri, 0, X86::ADD32ri },  // ADD
2044       { X86::SUB8ri, X86::SUB16ri, X86::SUB32ri, 0, X86::SUB32ri },  // SUB
2045     
2046       // Bitwise operators
2047       { X86::AND8ri, X86::AND16ri, X86::AND32ri, 0, X86::AND32ri },  // AND
2048       { X86:: OR8ri, X86:: OR16ri, X86:: OR32ri, 0, X86::OR32ri  },  // OR
2049       { X86::XOR8ri, X86::XOR16ri, X86::XOR32ri, 0, X86::XOR32ri },  // XOR
2050     };
2051   
2052     unsigned Opcode = OpcodeTab[OperatorClass][Class];
2053     unsigned Op1l = cast<ConstantInt>(Op1C)->getRawValue();
2054
2055     if (Class != cLong) {
2056       BuildMI(*MBB, IP, Opcode, 2, DestReg).addReg(Op0r).addImm(Op1l);
2057       return;
2058     }
2059     
2060     // If this is a long value and the high or low bits have a special
2061     // property, emit some special cases.
2062     unsigned Op1h = cast<ConstantInt>(Op1C)->getRawValue() >> 32LL;
2063     
2064     // If the constant is zero in the low 32-bits, just copy the low part
2065     // across and apply the normal 32-bit operation to the high parts.  There
2066     // will be no carry or borrow into the top.
2067     if (Op1l == 0) {
2068       if (OperatorClass != 2) // All but and...
2069         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(Op0r);
2070       else
2071         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, DestReg).addImm(0);
2072       BuildMI(*MBB, IP, OpcodeTab[OperatorClass][cLong], 2, DestReg+1)
2073         .addReg(Op0r+1).addImm(Op1h);
2074       return;
2075     }
2076     
2077     // If this is a logical operation and the top 32-bits are zero, just
2078     // operate on the lower 32.
2079     if (Op1h == 0 && OperatorClass > 1) {
2080       BuildMI(*MBB, IP, OpcodeTab[OperatorClass][cLong], 2, DestReg)
2081         .addReg(Op0r).addImm(Op1l);
2082       if (OperatorClass != 2)  // All but and
2083         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg+1).addReg(Op0r+1);
2084       else
2085         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, DestReg+1).addImm(0);
2086       return;
2087     }
2088     
2089     // TODO: We could handle lots of other special cases here, such as AND'ing
2090     // with 0xFFFFFFFF00000000 -> noop, etc.
2091     
2092     // Otherwise, code generate the full operation with a constant.
2093     static const unsigned TopTab[] = {
2094       X86::ADC32ri, X86::SBB32ri, X86::AND32ri, X86::OR32ri, X86::XOR32ri
2095     };
2096     
2097     BuildMI(*MBB, IP, Opcode, 2, DestReg).addReg(Op0r).addImm(Op1l);
2098     BuildMI(*MBB, IP, TopTab[OperatorClass], 2, DestReg+1)
2099       .addReg(Op0r+1).addImm(Op1h);
2100     return;
2101   }
2102
2103   // Finally, handle the general case now.
2104   static const unsigned OpcodeTab[][5] = {
2105     // Arithmetic operators
2106     { X86::ADD8rr, X86::ADD16rr, X86::ADD32rr, 0, X86::ADD32rr },  // ADD
2107     { X86::SUB8rr, X86::SUB16rr, X86::SUB32rr, 0, X86::SUB32rr },  // SUB
2108       
2109     // Bitwise operators
2110     { X86::AND8rr, X86::AND16rr, X86::AND32rr, 0, X86::AND32rr },  // AND
2111     { X86:: OR8rr, X86:: OR16rr, X86:: OR32rr, 0, X86:: OR32rr },  // OR
2112     { X86::XOR8rr, X86::XOR16rr, X86::XOR32rr, 0, X86::XOR32rr },  // XOR
2113   };
2114     
2115   unsigned Opcode = OpcodeTab[OperatorClass][Class];
2116   unsigned Op0r = getReg(Op0, MBB, IP);
2117   unsigned Op1r = getReg(Op1, MBB, IP);
2118   BuildMI(*MBB, IP, Opcode, 2, DestReg).addReg(Op0r).addReg(Op1r);
2119     
2120   if (Class == cLong) {        // Handle the upper 32 bits of long values...
2121     static const unsigned TopTab[] = {
2122       X86::ADC32rr, X86::SBB32rr, X86::AND32rr, X86::OR32rr, X86::XOR32rr
2123     };
2124     BuildMI(*MBB, IP, TopTab[OperatorClass], 2,
2125             DestReg+1).addReg(Op0r+1).addReg(Op1r+1);
2126   }
2127 }
2128
2129 /// doMultiply - Emit appropriate instructions to multiply together the
2130 /// registers op0Reg and op1Reg, and put the result in DestReg.  The type of the
2131 /// result should be given as DestTy.
2132 ///
2133 void ISel::doMultiply(MachineBasicBlock *MBB, MachineBasicBlock::iterator MBBI,
2134                       unsigned DestReg, const Type *DestTy,
2135                       unsigned op0Reg, unsigned op1Reg) {
2136   unsigned Class = getClass(DestTy);
2137   switch (Class) {
2138   case cInt:
2139   case cShort:
2140     BuildMI(*MBB, MBBI, Class == cInt ? X86::IMUL32rr:X86::IMUL16rr, 2, DestReg)
2141       .addReg(op0Reg).addReg(op1Reg);
2142     return;
2143   case cByte:
2144     // Must use the MUL instruction, which forces use of AL...
2145     BuildMI(*MBB, MBBI, X86::MOV8rr, 1, X86::AL).addReg(op0Reg);
2146     BuildMI(*MBB, MBBI, X86::MUL8r, 1).addReg(op1Reg);
2147     BuildMI(*MBB, MBBI, X86::MOV8rr, 1, DestReg).addReg(X86::AL);
2148     return;
2149   default:
2150   case cLong: assert(0 && "doMultiply cannot operate on LONG values!");
2151   }
2152 }
2153
2154 // ExactLog2 - This function solves for (Val == 1 << (N-1)) and returns N.  It
2155 // returns zero when the input is not exactly a power of two.
2156 static unsigned ExactLog2(unsigned Val) {
2157   if (Val == 0) return 0;
2158   unsigned Count = 0;
2159   while (Val != 1) {
2160     if (Val & 1) return 0;
2161     Val >>= 1;
2162     ++Count;
2163   }
2164   return Count+1;
2165 }
2166
2167
2168 /// doMultiplyConst - This function is specialized to efficiently codegen an 8,
2169 /// 16, or 32-bit integer multiply by a constant.
2170 void ISel::doMultiplyConst(MachineBasicBlock *MBB,
2171                            MachineBasicBlock::iterator IP,
2172                            unsigned DestReg, const Type *DestTy,
2173                            unsigned op0Reg, unsigned ConstRHS) {
2174   static const unsigned MOVrrTab[] = {X86::MOV8rr, X86::MOV16rr, X86::MOV32rr};
2175   static const unsigned MOVriTab[] = {X86::MOV8ri, X86::MOV16ri, X86::MOV32ri};
2176
2177   unsigned Class = getClass(DestTy);
2178
2179   if (ConstRHS == 0) {
2180     BuildMI(*MBB, IP, MOVriTab[Class], 1, DestReg).addImm(0);
2181     return;
2182   } else if (ConstRHS == 1) {
2183     BuildMI(*MBB, IP, MOVrrTab[Class], 1, DestReg).addReg(op0Reg);
2184     return;
2185   }
2186
2187   // If the element size is exactly a power of 2, use a shift to get it.
2188   if (unsigned Shift = ExactLog2(ConstRHS)) {
2189     switch (Class) {
2190     default: assert(0 && "Unknown class for this function!");
2191     case cByte:
2192       BuildMI(*MBB, IP, X86::SHL32ri,2, DestReg).addReg(op0Reg).addImm(Shift-1);
2193       return;
2194     case cShort:
2195       BuildMI(*MBB, IP, X86::SHL32ri,2, DestReg).addReg(op0Reg).addImm(Shift-1);
2196       return;
2197     case cInt:
2198       BuildMI(*MBB, IP, X86::SHL32ri,2, DestReg).addReg(op0Reg).addImm(Shift-1);
2199       return;
2200     }
2201   }
2202   
2203   if (Class == cShort) {
2204     BuildMI(*MBB, IP, X86::IMUL16rri,2,DestReg).addReg(op0Reg).addImm(ConstRHS);
2205     return;
2206   } else if (Class == cInt) {
2207     BuildMI(*MBB, IP, X86::IMUL32rri,2,DestReg).addReg(op0Reg).addImm(ConstRHS);
2208     return;
2209   }
2210
2211   // Most general case, emit a normal multiply...
2212   unsigned TmpReg = makeAnotherReg(DestTy);
2213   BuildMI(*MBB, IP, MOVriTab[Class], 1, TmpReg).addImm(ConstRHS);
2214   
2215   // Emit a MUL to multiply the register holding the index by
2216   // elementSize, putting the result in OffsetReg.
2217   doMultiply(MBB, IP, DestReg, DestTy, op0Reg, TmpReg);
2218 }
2219
2220 /// visitMul - Multiplies are not simple binary operators because they must deal
2221 /// with the EAX register explicitly.
2222 ///
2223 void ISel::visitMul(BinaryOperator &I) {
2224   unsigned ResultReg = getReg(I);
2225
2226   Value *Op0 = I.getOperand(0);
2227   Value *Op1 = I.getOperand(1);
2228
2229   // Fold loads into floating point multiplies.
2230   if (getClass(Op0->getType()) == cFP) {
2231     if (isa<LoadInst>(Op0) && !isa<LoadInst>(Op1))
2232       if (!I.swapOperands())
2233         std::swap(Op0, Op1);  // Make sure any loads are in the RHS.
2234     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(Op1))
2235       if (isSafeToFoldLoadIntoInstruction(*LI, I)) {
2236         const Type *Ty = Op0->getType();
2237         assert(Ty == Type::FloatTy||Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
2238         unsigned Opcode = Ty == Type::FloatTy ? X86::FMUL32m : X86::FMUL64m;
2239         
2240         unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
2241         getAddressingMode(LI->getOperand(0), BaseReg,
2242                           Scale, IndexReg, Disp);
2243         
2244         unsigned Op0r = getReg(Op0);
2245         addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 2, ResultReg).addReg(Op0r),
2246                        BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2247         return;
2248       }
2249   }
2250
2251   MachineBasicBlock::iterator IP = BB->end();
2252   emitMultiply(BB, IP, Op0, Op1, ResultReg);
2253 }
2254
2255 void ISel::emitMultiply(MachineBasicBlock *MBB, MachineBasicBlock::iterator IP,
2256                         Value *Op0, Value *Op1, unsigned DestReg) {
2257   MachineBasicBlock &BB = *MBB;
2258   TypeClass Class = getClass(Op0->getType());
2259
2260   // Simple scalar multiply?
2261   unsigned Op0Reg  = getReg(Op0, &BB, IP);
2262   switch (Class) {
2263   case cByte:
2264   case cShort:
2265   case cInt:
2266     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2267       unsigned Val = (unsigned)CI->getRawValue(); // Isn't a 64-bit constant
2268       doMultiplyConst(&BB, IP, DestReg, Op0->getType(), Op0Reg, Val);
2269     } else {
2270       unsigned Op1Reg  = getReg(Op1, &BB, IP);
2271       doMultiply(&BB, IP, DestReg, Op1->getType(), Op0Reg, Op1Reg);
2272     }
2273     return;
2274   case cFP:
2275     emitBinaryFPOperation(MBB, IP, Op0, Op1, 2, DestReg);
2276     return;
2277   case cLong:
2278     break;
2279   }
2280
2281   // Long value.  We have to do things the hard way...
2282   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2283     unsigned CLow = CI->getRawValue();
2284     unsigned CHi  = CI->getRawValue() >> 32;
2285     
2286     if (CLow == 0) {
2287       // If the low part of the constant is all zeros, things are simple.
2288       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32ri, 1, DestReg).addImm(0);
2289       doMultiplyConst(&BB, IP, DestReg+1, Type::UIntTy, Op0Reg, CHi);
2290       return;
2291     }
2292     
2293     // Multiply the two low parts... capturing carry into EDX
2294     unsigned OverflowReg = 0;
2295     if (CLow == 1) {
2296       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(Op0Reg);
2297     } else {
2298       unsigned Op1RegL = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
2299       OverflowReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
2300       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32ri, 1, Op1RegL).addImm(CLow);
2301       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1, X86::EAX).addReg(Op0Reg);
2302       BuildMI(BB, IP, X86::MUL32r, 1).addReg(Op1RegL);  // AL*BL
2303       
2304       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(X86::EAX);   // AL*BL
2305       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1,
2306               OverflowReg).addReg(X86::EDX);                    // AL*BL >> 32
2307     }
2308     
2309     unsigned AHBLReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);   // AH*BL
2310     doMultiplyConst(&BB, IP, AHBLReg, Type::UIntTy, Op0Reg+1, CLow);
2311     
2312     unsigned AHBLplusOverflowReg;
2313     if (OverflowReg) {
2314       AHBLplusOverflowReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
2315       BuildMI(BB, IP, X86::ADD32rr, 2,                // AH*BL+(AL*BL >> 32)
2316               AHBLplusOverflowReg).addReg(AHBLReg).addReg(OverflowReg);
2317     } else {
2318       AHBLplusOverflowReg = AHBLReg;
2319     }
2320     
2321     if (CHi == 0) {
2322       BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg+1).addReg(AHBLplusOverflowReg);
2323     } else {
2324       unsigned ALBHReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy); // AL*BH
2325       doMultiplyConst(&BB, IP, ALBHReg, Type::UIntTy, Op0Reg, CHi);
2326       
2327       BuildMI(BB, IP, X86::ADD32rr, 2,      // AL*BH + AH*BL + (AL*BL >> 32)
2328               DestReg+1).addReg(AHBLplusOverflowReg).addReg(ALBHReg);
2329     }
2330     return;
2331   }
2332
2333   // General 64x64 multiply
2334
2335   unsigned Op1Reg  = getReg(Op1, &BB, IP);
2336   // Multiply the two low parts... capturing carry into EDX
2337   BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1, X86::EAX).addReg(Op0Reg);
2338   BuildMI(BB, IP, X86::MUL32r, 1).addReg(Op1Reg);  // AL*BL
2339   
2340   unsigned OverflowReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
2341   BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(X86::EAX);     // AL*BL
2342   BuildMI(BB, IP, X86::MOV32rr, 1,
2343           OverflowReg).addReg(X86::EDX); // AL*BL >> 32
2344   
2345   unsigned AHBLReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);   // AH*BL
2346   BuildMI(BB, IP, X86::IMUL32rr, 2,
2347           AHBLReg).addReg(Op0Reg+1).addReg(Op1Reg);
2348   
2349   unsigned AHBLplusOverflowReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
2350   BuildMI(BB, IP, X86::ADD32rr, 2,                // AH*BL+(AL*BL >> 32)
2351           AHBLplusOverflowReg).addReg(AHBLReg).addReg(OverflowReg);
2352   
2353   unsigned ALBHReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy); // AL*BH
2354   BuildMI(BB, IP, X86::IMUL32rr, 2,
2355           ALBHReg).addReg(Op0Reg).addReg(Op1Reg+1);
2356   
2357   BuildMI(BB, IP, X86::ADD32rr, 2,      // AL*BH + AH*BL + (AL*BL >> 32)
2358           DestReg+1).addReg(AHBLplusOverflowReg).addReg(ALBHReg);
2359 }
2360
2361
2362 /// visitDivRem - Handle division and remainder instructions... these
2363 /// instruction both require the same instructions to be generated, they just
2364 /// select the result from a different register.  Note that both of these
2365 /// instructions work differently for signed and unsigned operands.
2366 ///
2367 void ISel::visitDivRem(BinaryOperator &I) {
2368   unsigned ResultReg = getReg(I);
2369   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2370
2371   // Fold loads into floating point divides.
2372   if (getClass(Op0->getType()) == cFP) {
2373     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(Op1))
2374       if (isSafeToFoldLoadIntoInstruction(*LI, I)) {
2375         const Type *Ty = Op0->getType();
2376         assert(Ty == Type::FloatTy||Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
2377         unsigned Opcode = Ty == Type::FloatTy ? X86::FDIV32m : X86::FDIV64m;
2378         
2379         unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
2380         getAddressingMode(LI->getOperand(0), BaseReg,
2381                           Scale, IndexReg, Disp);
2382         
2383         unsigned Op0r = getReg(Op0);
2384         addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 2, ResultReg).addReg(Op0r),
2385                        BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2386         return;
2387       }
2388
2389     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(Op0))
2390       if (isSafeToFoldLoadIntoInstruction(*LI, I)) {
2391         const Type *Ty = Op0->getType();
2392         assert(Ty == Type::FloatTy||Ty == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
2393         unsigned Opcode = Ty == Type::FloatTy ? X86::FDIVR32m : X86::FDIVR64m;
2394         
2395         unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
2396         getAddressingMode(LI->getOperand(0), BaseReg,
2397                           Scale, IndexReg, Disp);
2398         
2399         unsigned Op1r = getReg(Op1);
2400         addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 2, ResultReg).addReg(Op1r),
2401                        BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2402         return;
2403       }
2404   }
2405
2406
2407   MachineBasicBlock::iterator IP = BB->end();
2408   emitDivRemOperation(BB, IP, Op0, Op1,
2409                       I.getOpcode() == Instruction::Div, ResultReg);
2410 }
2411
2412 void ISel::emitDivRemOperation(MachineBasicBlock *BB,
2413                                MachineBasicBlock::iterator IP,
2414                                Value *Op0, Value *Op1, bool isDiv,
2415                                unsigned ResultReg) {
2416   const Type *Ty = Op0->getType();
2417   unsigned Class = getClass(Ty);
2418   switch (Class) {
2419   case cFP:              // Floating point divide
2420     if (isDiv) {
2421       emitBinaryFPOperation(BB, IP, Op0, Op1, 3, ResultReg);
2422       return;
2423     } else {               // Floating point remainder...
2424       unsigned Op0Reg = getReg(Op0, BB, IP);
2425       unsigned Op1Reg = getReg(Op1, BB, IP);
2426       MachineInstr *TheCall =
2427         BuildMI(X86::CALLpcrel32, 1).addExternalSymbol("fmod", true);
2428       std::vector<ValueRecord> Args;
2429       Args.push_back(ValueRecord(Op0Reg, Type::DoubleTy));
2430       Args.push_back(ValueRecord(Op1Reg, Type::DoubleTy));
2431       doCall(ValueRecord(ResultReg, Type::DoubleTy), TheCall, Args);
2432     }
2433     return;
2434   case cLong: {
2435     static const char *FnName[] =
2436       { "__moddi3", "__divdi3", "__umoddi3", "__udivdi3" };
2437     unsigned Op0Reg = getReg(Op0, BB, IP);
2438     unsigned Op1Reg = getReg(Op1, BB, IP);
2439     unsigned NameIdx = Ty->isUnsigned()*2 + isDiv;
2440     MachineInstr *TheCall =
2441       BuildMI(X86::CALLpcrel32, 1).addExternalSymbol(FnName[NameIdx], true);
2442
2443     std::vector<ValueRecord> Args;
2444     Args.push_back(ValueRecord(Op0Reg, Type::LongTy));
2445     Args.push_back(ValueRecord(Op1Reg, Type::LongTy));
2446     doCall(ValueRecord(ResultReg, Type::LongTy), TheCall, Args);
2447     return;
2448   }
2449   case cByte: case cShort: case cInt:
2450     break;          // Small integrals, handled below...
2451   default: assert(0 && "Unknown class!");
2452   }
2453
2454   static const unsigned Regs[]     ={ X86::AL    , X86::AX     , X86::EAX     };
2455   static const unsigned MovOpcode[]={ X86::MOV8rr, X86::MOV16rr, X86::MOV32rr };
2456   static const unsigned SarOpcode[]={ X86::SAR8ri, X86::SAR16ri, X86::SAR32ri };
2457   static const unsigned ClrOpcode[]={ X86::MOV8ri, X86::MOV16ri, X86::MOV32ri };
2458   static const unsigned ExtRegs[]  ={ X86::AH    , X86::DX     , X86::EDX     };
2459
2460   static const unsigned DivOpcode[][4] = {
2461     { X86::DIV8r , X86::DIV16r , X86::DIV32r , 0 },  // Unsigned division
2462     { X86::IDIV8r, X86::IDIV16r, X86::IDIV32r, 0 },  // Signed division
2463   };
2464
2465   bool isSigned   = Ty->isSigned();
2466   unsigned Reg    = Regs[Class];
2467   unsigned ExtReg = ExtRegs[Class];
2468
2469   // Put the first operand into one of the A registers...
2470   unsigned Op0Reg = getReg(Op0, BB, IP);
2471   unsigned Op1Reg = getReg(Op1, BB, IP);
2472   BuildMI(*BB, IP, MovOpcode[Class], 1, Reg).addReg(Op0Reg);
2473
2474   if (isSigned) {
2475     // Emit a sign extension instruction...
2476     unsigned ShiftResult = makeAnotherReg(Op0->getType());
2477     BuildMI(*BB, IP, SarOpcode[Class], 2,ShiftResult).addReg(Op0Reg).addImm(31);
2478     BuildMI(*BB, IP, MovOpcode[Class], 1, ExtReg).addReg(ShiftResult);
2479   } else {
2480     // If unsigned, emit a zeroing instruction... (reg = 0)
2481     BuildMI(*BB, IP, ClrOpcode[Class], 2, ExtReg).addImm(0);
2482   }
2483
2484   // Emit the appropriate divide or remainder instruction...
2485   BuildMI(*BB, IP, DivOpcode[isSigned][Class], 1).addReg(Op1Reg);
2486
2487   // Figure out which register we want to pick the result out of...
2488   unsigned DestReg = isDiv ? Reg : ExtReg;
2489   
2490   // Put the result into the destination register...
2491   BuildMI(*BB, IP, MovOpcode[Class], 1, ResultReg).addReg(DestReg);
2492 }
2493
2494
2495 /// Shift instructions: 'shl', 'sar', 'shr' - Some special cases here
2496 /// for constant immediate shift values, and for constant immediate
2497 /// shift values equal to 1. Even the general case is sort of special,
2498 /// because the shift amount has to be in CL, not just any old register.
2499 ///
2500 void ISel::visitShiftInst(ShiftInst &I) {
2501   MachineBasicBlock::iterator IP = BB->end ();
2502   emitShiftOperation (BB, IP, I.getOperand (0), I.getOperand (1),
2503                       I.getOpcode () == Instruction::Shl, I.getType (),
2504                       getReg (I));
2505 }
2506
2507 /// emitShiftOperation - Common code shared between visitShiftInst and
2508 /// constant expression support.
2509 void ISel::emitShiftOperation(MachineBasicBlock *MBB,
2510                               MachineBasicBlock::iterator IP,
2511                               Value *Op, Value *ShiftAmount, bool isLeftShift,
2512                               const Type *ResultTy, unsigned DestReg) {
2513   unsigned SrcReg = getReg (Op, MBB, IP);
2514   bool isSigned = ResultTy->isSigned ();
2515   unsigned Class = getClass (ResultTy);
2516   
2517   static const unsigned ConstantOperand[][4] = {
2518     { X86::SHR8ri, X86::SHR16ri, X86::SHR32ri, X86::SHRD32rri8 },  // SHR
2519     { X86::SAR8ri, X86::SAR16ri, X86::SAR32ri, X86::SHRD32rri8 },  // SAR
2520     { X86::SHL8ri, X86::SHL16ri, X86::SHL32ri, X86::SHLD32rri8 },  // SHL
2521     { X86::SHL8ri, X86::SHL16ri, X86::SHL32ri, X86::SHLD32rri8 },  // SAL = SHL
2522   };
2523
2524   static const unsigned NonConstantOperand[][4] = {
2525     { X86::SHR8rCL, X86::SHR16rCL, X86::SHR32rCL },  // SHR
2526     { X86::SAR8rCL, X86::SAR16rCL, X86::SAR32rCL },  // SAR
2527     { X86::SHL8rCL, X86::SHL16rCL, X86::SHL32rCL },  // SHL
2528     { X86::SHL8rCL, X86::SHL16rCL, X86::SHL32rCL },  // SAL = SHL
2529   };
2530
2531   // Longs, as usual, are handled specially...
2532   if (Class == cLong) {
2533     // If we have a constant shift, we can generate much more efficient code
2534     // than otherwise...
2535     //
2536     if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(ShiftAmount)) {
2537       unsigned Amount = CUI->getValue();
2538       if (Amount < 32) {
2539         const unsigned *Opc = ConstantOperand[isLeftShift*2+isSigned];
2540         if (isLeftShift) {
2541           BuildMI(*MBB, IP, Opc[3], 3, 
2542               DestReg+1).addReg(SrcReg+1).addReg(SrcReg).addImm(Amount);
2543           BuildMI(*MBB, IP, Opc[2], 2, DestReg).addReg(SrcReg).addImm(Amount);
2544         } else {
2545           BuildMI(*MBB, IP, Opc[3], 3,
2546               DestReg).addReg(SrcReg  ).addReg(SrcReg+1).addImm(Amount);
2547           BuildMI(*MBB, IP, Opc[2],2,DestReg+1).addReg(SrcReg+1).addImm(Amount);
2548         }
2549       } else {                 // Shifting more than 32 bits
2550         Amount -= 32;
2551         if (isLeftShift) {
2552           if (Amount != 0) {
2553             BuildMI(*MBB, IP, X86::SHL32ri, 2,
2554                     DestReg + 1).addReg(SrcReg).addImm(Amount);
2555           } else {
2556             BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg+1).addReg(SrcReg);
2557           }
2558           BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, DestReg).addImm(0);
2559         } else {
2560           if (Amount != 0) {
2561             BuildMI(*MBB, IP, isSigned ? X86::SAR32ri : X86::SHR32ri, 2,
2562                     DestReg).addReg(SrcReg+1).addImm(Amount);
2563           } else {
2564             BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(SrcReg+1);
2565           }
2566           BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, DestReg+1).addImm(0);
2567         }
2568       }
2569     } else {
2570       unsigned TmpReg = makeAnotherReg(Type::IntTy);
2571
2572       if (!isLeftShift && isSigned) {
2573         // If this is a SHR of a Long, then we need to do funny sign extension
2574         // stuff.  TmpReg gets the value to use as the high-part if we are
2575         // shifting more than 32 bits.
2576         BuildMI(*MBB, IP, X86::SAR32ri, 2, TmpReg).addReg(SrcReg).addImm(31);
2577       } else {
2578         // Other shifts use a fixed zero value if the shift is more than 32
2579         // bits.
2580         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, TmpReg).addImm(0);
2581       }
2582
2583       // Initialize CL with the shift amount...
2584       unsigned ShiftAmountReg = getReg(ShiftAmount, MBB, IP);
2585       BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8rr, 1, X86::CL).addReg(ShiftAmountReg);
2586
2587       unsigned TmpReg2 = makeAnotherReg(Type::IntTy);
2588       unsigned TmpReg3 = makeAnotherReg(Type::IntTy);
2589       if (isLeftShift) {
2590         // TmpReg2 = shld inHi, inLo
2591         BuildMI(*MBB, IP, X86::SHLD32rrCL,2,TmpReg2).addReg(SrcReg+1)
2592                                                     .addReg(SrcReg);
2593         // TmpReg3 = shl  inLo, CL
2594         BuildMI(*MBB, IP, X86::SHL32rCL, 1, TmpReg3).addReg(SrcReg);
2595
2596         // Set the flags to indicate whether the shift was by more than 32 bits.
2597         BuildMI(*MBB, IP, X86::TEST8ri, 2).addReg(X86::CL).addImm(32);
2598
2599         // DestHi = (>32) ? TmpReg3 : TmpReg2;
2600         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMOVNE32rr, 2, 
2601                 DestReg+1).addReg(TmpReg2).addReg(TmpReg3);
2602         // DestLo = (>32) ? TmpReg : TmpReg3;
2603         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMOVNE32rr, 2,
2604             DestReg).addReg(TmpReg3).addReg(TmpReg);
2605       } else {
2606         // TmpReg2 = shrd inLo, inHi
2607         BuildMI(*MBB, IP, X86::SHRD32rrCL,2,TmpReg2).addReg(SrcReg)
2608                                                     .addReg(SrcReg+1);
2609         // TmpReg3 = s[ah]r  inHi, CL
2610         BuildMI(*MBB, IP, isSigned ? X86::SAR32rCL : X86::SHR32rCL, 1, TmpReg3)
2611                        .addReg(SrcReg+1);
2612
2613         // Set the flags to indicate whether the shift was by more than 32 bits.
2614         BuildMI(*MBB, IP, X86::TEST8ri, 2).addReg(X86::CL).addImm(32);
2615
2616         // DestLo = (>32) ? TmpReg3 : TmpReg2;
2617         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMOVNE32rr, 2, 
2618                 DestReg).addReg(TmpReg2).addReg(TmpReg3);
2619
2620         // DestHi = (>32) ? TmpReg : TmpReg3;
2621         BuildMI(*MBB, IP, X86::CMOVNE32rr, 2, 
2622                 DestReg+1).addReg(TmpReg3).addReg(TmpReg);
2623       }
2624     }
2625     return;
2626   }
2627
2628   if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(ShiftAmount)) {
2629     // The shift amount is constant, guaranteed to be a ubyte. Get its value.
2630     assert(CUI->getType() == Type::UByteTy && "Shift amount not a ubyte?");
2631
2632     const unsigned *Opc = ConstantOperand[isLeftShift*2+isSigned];
2633     BuildMI(*MBB, IP, Opc[Class], 2,
2634         DestReg).addReg(SrcReg).addImm(CUI->getValue());
2635   } else {                  // The shift amount is non-constant.
2636     unsigned ShiftAmountReg = getReg (ShiftAmount, MBB, IP);
2637     BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV8rr, 1, X86::CL).addReg(ShiftAmountReg);
2638
2639     const unsigned *Opc = NonConstantOperand[isLeftShift*2+isSigned];
2640     BuildMI(*MBB, IP, Opc[Class], 1, DestReg).addReg(SrcReg);
2641   }
2642 }
2643
2644
2645 void ISel::getAddressingMode(Value *Addr, unsigned &BaseReg, unsigned &Scale,
2646                              unsigned &IndexReg, unsigned &Disp) {
2647   BaseReg = 0; Scale = 1; IndexReg = 0; Disp = 0;
2648   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Addr)) {
2649     if (isGEPFoldable(BB, GEP->getOperand(0), GEP->op_begin()+1, GEP->op_end(),
2650                        BaseReg, Scale, IndexReg, Disp))
2651       return;
2652   } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Addr)) {
2653     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
2654       if (isGEPFoldable(BB, CE->getOperand(0), CE->op_begin()+1, CE->op_end(),
2655                         BaseReg, Scale, IndexReg, Disp))
2656         return;
2657   }
2658
2659   // If it's not foldable, reset addr mode.
2660   BaseReg = getReg(Addr);
2661   Scale = 1; IndexReg = 0; Disp = 0;
2662 }
2663
2664
2665 /// visitLoadInst - Implement LLVM load instructions in terms of the x86 'mov'
2666 /// instruction.  The load and store instructions are the only place where we
2667 /// need to worry about the memory layout of the target machine.
2668 ///
2669 void ISel::visitLoadInst(LoadInst &I) {
2670   // Check to see if this load instruction is going to be folded into a binary
2671   // instruction, like add.  If so, we don't want to emit it.  Wouldn't a real
2672   // pattern matching instruction selector be nice?
2673   unsigned Class = getClassB(I.getType());
2674   if (I.hasOneUse()) {
2675     Instruction *User = cast<Instruction>(I.use_back());
2676     switch (User->getOpcode()) {
2677     case Instruction::Cast:
2678       // If this is a cast from a signed-integer type to a floating point type,
2679       // fold the cast here.
2680       if (getClass(User->getType()) == cFP &&
2681           (I.getType() == Type::ShortTy || I.getType() == Type::IntTy ||
2682            I.getType() == Type::LongTy)) {
2683         unsigned DestReg = getReg(User);
2684         static const unsigned Opcode[] = {
2685           0/*BYTE*/, X86::FILD16m, X86::FILD32m, 0/*FP*/, X86::FILD64m
2686         };
2687         unsigned BaseReg = 0, Scale = 1, IndexReg = 0, Disp = 0;
2688         getAddressingMode(I.getOperand(0), BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2689         addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode[Class], 5, DestReg),
2690                        BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2691         return;
2692       } else {
2693         User = 0;
2694       }
2695       break;
2696
2697     case Instruction::Add:
2698     case Instruction::Sub:
2699     case Instruction::And:
2700     case Instruction::Or:
2701     case Instruction::Xor:
2702       if (Class == cLong) User = 0;
2703       break;
2704     case Instruction::Mul:
2705     case Instruction::Div:
2706       if (Class != cFP) User = 0;
2707       break;  // Folding only implemented for floating point.
2708     default: User = 0; break;
2709     }
2710
2711     if (User) {
2712       // Okay, we found a user.  If the load is the first operand and there is
2713       // no second operand load, reverse the operand ordering.  Note that this
2714       // can fail for a subtract (ie, no change will be made).
2715       if (!isa<LoadInst>(User->getOperand(1)))
2716         cast<BinaryOperator>(User)->swapOperands();
2717       
2718       // Okay, now that everything is set up, if this load is used by the second
2719       // operand, and if there are no instructions that invalidate the load
2720       // before the binary operator, eliminate the load.
2721       if (User->getOperand(1) == &I &&
2722           isSafeToFoldLoadIntoInstruction(I, *User))
2723         return;   // Eliminate the load!
2724
2725       // If this is a floating point sub or div, we won't be able to swap the
2726       // operands, but we will still be able to eliminate the load.
2727       if (Class == cFP && User->getOperand(0) == &I &&
2728           !isa<LoadInst>(User->getOperand(1)) &&
2729           (User->getOpcode() == Instruction::Sub ||
2730            User->getOpcode() == Instruction::Div) &&
2731           isSafeToFoldLoadIntoInstruction(I, *User))
2732         return;  // Eliminate the load!
2733     }
2734   }
2735
2736   unsigned DestReg = getReg(I);
2737   unsigned BaseReg = 0, Scale = 1, IndexReg = 0, Disp = 0;
2738   getAddressingMode(I.getOperand(0), BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2739
2740   if (Class == cLong) {
2741     addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, DestReg),
2742                    BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2743     addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, DestReg+1),
2744                    BaseReg, Scale, IndexReg, Disp+4);
2745     return;
2746   }
2747
2748   static const unsigned Opcodes[] = {
2749     X86::MOV8rm, X86::MOV16rm, X86::MOV32rm, X86::FLD32m
2750   };
2751   unsigned Opcode = Opcodes[Class];
2752   if (I.getType() == Type::DoubleTy) Opcode = X86::FLD64m;
2753   addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 4, DestReg),
2754                  BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2755 }
2756
2757 /// visitStoreInst - Implement LLVM store instructions in terms of the x86 'mov'
2758 /// instruction.
2759 ///
2760 void ISel::visitStoreInst(StoreInst &I) {
2761   unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
2762   getAddressingMode(I.getOperand(1), BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
2763
2764   const Type *ValTy = I.getOperand(0)->getType();
2765   unsigned Class = getClassB(ValTy);
2766
2767   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0))) {
2768     uint64_t Val = CI->getRawValue();
2769     if (Class == cLong) {
2770       addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV32mi, 5),
2771                      BaseReg, Scale, IndexReg, Disp).addImm(Val & ~0U);
2772       addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV32mi, 5),
2773                      BaseReg, Scale, IndexReg, Disp+4).addImm(Val>>32);
2774     } else {
2775       static const unsigned Opcodes[] = {
2776         X86::MOV8mi, X86::MOV16mi, X86::MOV32mi
2777       };
2778       unsigned Opcode = Opcodes[Class];
2779       addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 5),
2780                      BaseReg, Scale, IndexReg, Disp).addImm(Val);
2781     }
2782   } else if (ConstantBool *CB = dyn_cast<ConstantBool>(I.getOperand(0))) {
2783     addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV8mi, 5),
2784                    BaseReg, Scale, IndexReg, Disp).addImm(CB->getValue());
2785   } else {    
2786     if (Class == cLong) {
2787       unsigned ValReg = getReg(I.getOperand(0));
2788       addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV32mr, 5),
2789                      BaseReg, Scale, IndexReg, Disp).addReg(ValReg);
2790       addFullAddress(BuildMI(BB, X86::MOV32mr, 5),
2791                      BaseReg, Scale, IndexReg, Disp+4).addReg(ValReg+1);
2792     } else {
2793       unsigned ValReg = getReg(I.getOperand(0));
2794       static const unsigned Opcodes[] = {
2795         X86::MOV8mr, X86::MOV16mr, X86::MOV32mr, X86::FST32m
2796       };
2797       unsigned Opcode = Opcodes[Class];
2798       if (ValTy == Type::DoubleTy) Opcode = X86::FST64m;
2799       addFullAddress(BuildMI(BB, Opcode, 1+4),
2800                      BaseReg, Scale, IndexReg, Disp).addReg(ValReg);
2801     }
2802   }
2803 }
2804
2805
2806 /// visitCastInst - Here we have various kinds of copying with or without sign
2807 /// extension going on.
2808 ///
2809 void ISel::visitCastInst(CastInst &CI) {
2810   Value *Op = CI.getOperand(0);
2811
2812   unsigned SrcClass = getClassB(Op->getType());
2813   unsigned DestClass = getClassB(CI.getType());
2814   // Noop casts are not emitted: getReg will return the source operand as the
2815   // register to use for any uses of the noop cast.
2816   if (DestClass == SrcClass)
2817     return;
2818
2819   // If this is a cast from a 32-bit integer to a Long type, and the only uses
2820   // of the case are GEP instructions, then the cast does not need to be
2821   // generated explicitly, it will be folded into the GEP.
2822   if (DestClass == cLong && SrcClass == cInt) {
2823     bool AllUsesAreGEPs = true;
2824     for (Value::use_iterator I = CI.use_begin(), E = CI.use_end(); I != E; ++I)
2825       if (!isa<GetElementPtrInst>(*I)) {
2826         AllUsesAreGEPs = false;
2827         break;
2828       }        
2829
2830     // No need to codegen this cast if all users are getelementptr instrs...
2831     if (AllUsesAreGEPs) return;
2832   }
2833
2834   // If this cast converts a load from a short,int, or long integer to a FP
2835   // value, we will have folded this cast away.
2836   if (DestClass == cFP && isa<LoadInst>(Op) && Op->hasOneUse() &&
2837       (Op->getType() == Type::ShortTy || Op->getType() == Type::IntTy ||
2838        Op->getType() == Type::LongTy))
2839     return;
2840
2841
2842   unsigned DestReg = getReg(CI);
2843   MachineBasicBlock::iterator MI = BB->end();
2844   emitCastOperation(BB, MI, Op, CI.getType(), DestReg);
2845 }
2846
2847 /// emitCastOperation - Common code shared between visitCastInst and constant
2848 /// expression cast support.
2849 ///
2850 void ISel::emitCastOperation(MachineBasicBlock *BB,
2851                              MachineBasicBlock::iterator IP,
2852                              Value *Src, const Type *DestTy,
2853                              unsigned DestReg) {
2854   const Type *SrcTy = Src->getType();
2855   unsigned SrcClass = getClassB(SrcTy);
2856   unsigned DestClass = getClassB(DestTy);
2857   unsigned SrcReg = getReg(Src, BB, IP);
2858
2859   // Implement casts to bool by using compare on the operand followed by set if
2860   // not zero on the result.
2861   if (DestTy == Type::BoolTy) {
2862     switch (SrcClass) {
2863     case cByte:
2864       BuildMI(*BB, IP, X86::TEST8rr, 2).addReg(SrcReg).addReg(SrcReg);
2865       break;
2866     case cShort:
2867       BuildMI(*BB, IP, X86::TEST16rr, 2).addReg(SrcReg).addReg(SrcReg);
2868       break;
2869     case cInt:
2870       BuildMI(*BB, IP, X86::TEST32rr, 2).addReg(SrcReg).addReg(SrcReg);
2871       break;
2872     case cLong: {
2873       unsigned TmpReg = makeAnotherReg(Type::IntTy);
2874       BuildMI(*BB, IP, X86::OR32rr, 2, TmpReg).addReg(SrcReg).addReg(SrcReg+1);
2875       break;
2876     }
2877     case cFP:
2878       BuildMI(*BB, IP, X86::FTST, 1).addReg(SrcReg);
2879       BuildMI(*BB, IP, X86::FNSTSW8r, 0);
2880       BuildMI(*BB, IP, X86::SAHF, 1);
2881       break;
2882     }
2883
2884     // If the zero flag is not set, then the value is true, set the byte to
2885     // true.
2886     BuildMI(*BB, IP, X86::SETNEr, 1, DestReg);
2887     return;
2888   }
2889
2890   static const unsigned RegRegMove[] = {
2891     X86::MOV8rr, X86::MOV16rr, X86::MOV32rr, X86::FpMOV, X86::MOV32rr
2892   };
2893
2894   // Implement casts between values of the same type class (as determined by
2895   // getClass) by using a register-to-register move.
2896   if (SrcClass == DestClass) {
2897     if (SrcClass <= cInt || (SrcClass == cFP && SrcTy == DestTy)) {
2898       BuildMI(*BB, IP, RegRegMove[SrcClass], 1, DestReg).addReg(SrcReg);
2899     } else if (SrcClass == cFP) {
2900       if (SrcTy == Type::FloatTy) {  // double -> float
2901         assert(DestTy == Type::DoubleTy && "Unknown cFP member!");
2902         BuildMI(*BB, IP, X86::FpMOV, 1, DestReg).addReg(SrcReg);
2903       } else {                       // float -> double
2904         assert(SrcTy == Type::DoubleTy && DestTy == Type::FloatTy &&
2905                "Unknown cFP member!");
2906         // Truncate from double to float by storing to memory as short, then
2907         // reading it back.
2908         unsigned FltAlign = TM.getTargetData().getFloatAlignment();
2909         int FrameIdx = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(4, FltAlign);
2910         addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::FST32m, 5), FrameIdx).addReg(SrcReg);
2911         addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::FLD32m, 5, DestReg), FrameIdx);
2912       }
2913     } else if (SrcClass == cLong) {
2914       BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(SrcReg);
2915       BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg+1).addReg(SrcReg+1);
2916     } else {
2917       assert(0 && "Cannot handle this type of cast instruction!");
2918       abort();
2919     }
2920     return;
2921   }
2922
2923   // Handle cast of SMALLER int to LARGER int using a move with sign extension
2924   // or zero extension, depending on whether the source type was signed.
2925   if (SrcClass <= cInt && (DestClass <= cInt || DestClass == cLong) &&
2926       SrcClass < DestClass) {
2927     bool isLong = DestClass == cLong;
2928     if (isLong) DestClass = cInt;
2929
2930     static const unsigned Opc[][4] = {
2931       { X86::MOVSX16rr8, X86::MOVSX32rr8, X86::MOVSX32rr16, X86::MOV32rr }, // s
2932       { X86::MOVZX16rr8, X86::MOVZX32rr8, X86::MOVZX32rr16, X86::MOV32rr }  // u
2933     };
2934     
2935     bool isUnsigned = SrcTy->isUnsigned();
2936     BuildMI(*BB, IP, Opc[isUnsigned][SrcClass + DestClass - 1], 1,
2937         DestReg).addReg(SrcReg);
2938
2939     if (isLong) {  // Handle upper 32 bits as appropriate...
2940       if (isUnsigned)     // Zero out top bits...
2941         BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32ri, 1, DestReg+1).addImm(0);
2942       else                // Sign extend bottom half...
2943         BuildMI(*BB, IP, X86::SAR32ri, 2, DestReg+1).addReg(DestReg).addImm(31);
2944     }
2945     return;
2946   }
2947
2948   // Special case long -> int ...
2949   if (SrcClass == cLong && DestClass == cInt) {
2950     BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32rr, 1, DestReg).addReg(SrcReg);
2951     return;
2952   }
2953   
2954   // Handle cast of LARGER int to SMALLER int using a move to EAX followed by a
2955   // move out of AX or AL.
2956   if ((SrcClass <= cInt || SrcClass == cLong) && DestClass <= cInt
2957       && SrcClass > DestClass) {
2958     static const unsigned AReg[] = { X86::AL, X86::AX, X86::EAX, 0, X86::EAX };
2959     BuildMI(*BB, IP, RegRegMove[SrcClass], 1, AReg[SrcClass]).addReg(SrcReg);
2960     BuildMI(*BB, IP, RegRegMove[DestClass], 1, DestReg).addReg(AReg[DestClass]);
2961     return;
2962   }
2963
2964   // Handle casts from integer to floating point now...
2965   if (DestClass == cFP) {
2966     // Promote the integer to a type supported by FLD.  We do this because there
2967     // are no unsigned FLD instructions, so we must promote an unsigned value to
2968     // a larger signed value, then use FLD on the larger value.
2969     //
2970     const Type *PromoteType = 0;
2971     unsigned PromoteOpcode = 0;
2972     unsigned RealDestReg = DestReg;
2973     switch (SrcTy->getPrimitiveID()) {
2974     case Type::BoolTyID:
2975     case Type::SByteTyID:
2976       // We don't have the facilities for directly loading byte sized data from
2977       // memory (even signed).  Promote it to 16 bits.
2978       PromoteType = Type::ShortTy;
2979       PromoteOpcode = X86::MOVSX16rr8;
2980       break;
2981     case Type::UByteTyID:
2982       PromoteType = Type::ShortTy;
2983       PromoteOpcode = X86::MOVZX16rr8;
2984       break;
2985     case Type::UShortTyID:
2986       PromoteType = Type::IntTy;
2987       PromoteOpcode = X86::MOVZX32rr16;
2988       break;
2989     case Type::UIntTyID: {
2990       // Make a 64 bit temporary... and zero out the top of it...
2991       unsigned TmpReg = makeAnotherReg(Type::LongTy);
2992       BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32rr, 1, TmpReg).addReg(SrcReg);
2993       BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32ri, 1, TmpReg+1).addImm(0);
2994       SrcTy = Type::LongTy;
2995       SrcClass = cLong;
2996       SrcReg = TmpReg;
2997       break;
2998     }
2999     case Type::ULongTyID:
3000       // Don't fild into the read destination.
3001       DestReg = makeAnotherReg(Type::DoubleTy);
3002       break;
3003     default:  // No promotion needed...
3004       break;
3005     }
3006     
3007     if (PromoteType) {
3008       unsigned TmpReg = makeAnotherReg(PromoteType);
3009       BuildMI(*BB, IP, PromoteOpcode, 1, TmpReg).addReg(SrcReg);
3010       SrcTy = PromoteType;
3011       SrcClass = getClass(PromoteType);
3012       SrcReg = TmpReg;
3013     }
3014
3015     // Spill the integer to memory and reload it from there...
3016     int FrameIdx =
3017       F->getFrameInfo()->CreateStackObject(SrcTy, TM.getTargetData());
3018
3019     if (SrcClass == cLong) {
3020       addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32mr, 5),
3021                         FrameIdx).addReg(SrcReg);
3022       addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32mr, 5),
3023                         FrameIdx, 4).addReg(SrcReg+1);
3024     } else {
3025       static const unsigned Op1[] = { X86::MOV8mr, X86::MOV16mr, X86::MOV32mr };
3026       addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, Op1[SrcClass], 5),
3027                         FrameIdx).addReg(SrcReg);
3028     }
3029
3030     static const unsigned Op2[] =
3031       { 0/*byte*/, X86::FILD16m, X86::FILD32m, 0/*FP*/, X86::FILD64m };
3032     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, Op2[SrcClass], 5, DestReg), FrameIdx);
3033
3034     // We need special handling for unsigned 64-bit integer sources.  If the
3035     // input number has the "sign bit" set, then we loaded it incorrectly as a
3036     // negative 64-bit number.  In this case, add an offset value.
3037     if (SrcTy == Type::ULongTy) {
3038       // Emit a test instruction to see if the dynamic input value was signed.
3039       BuildMI(*BB, IP, X86::TEST32rr, 2).addReg(SrcReg+1).addReg(SrcReg+1);
3040
3041       // If the sign bit is set, get a pointer to an offset, otherwise get a
3042       // pointer to a zero.
3043       MachineConstantPool *CP = F->getConstantPool();
3044       unsigned Zero = makeAnotherReg(Type::IntTy);
3045       Constant *Null = Constant::getNullValue(Type::UIntTy);
3046       addConstantPoolReference(BuildMI(*BB, IP, X86::LEA32r, 5, Zero), 
3047                                CP->getConstantPoolIndex(Null));
3048       unsigned Offset = makeAnotherReg(Type::IntTy);
3049       Constant *OffsetCst = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0x5f800000);
3050                                              
3051       addConstantPoolReference(BuildMI(*BB, IP, X86::LEA32r, 5, Offset),
3052                                CP->getConstantPoolIndex(OffsetCst));
3053       unsigned Addr = makeAnotherReg(Type::IntTy);
3054       BuildMI(*BB, IP, X86::CMOVS32rr, 2, Addr).addReg(Zero).addReg(Offset);
3055
3056       // Load the constant for an add.  FIXME: this could make an 'fadd' that
3057       // reads directly from memory, but we don't support these yet.
3058       unsigned ConstReg = makeAnotherReg(Type::DoubleTy);
3059       addDirectMem(BuildMI(*BB, IP, X86::FLD32m, 4, ConstReg), Addr);
3060
3061       BuildMI(*BB, IP, X86::FpADD, 2, RealDestReg)
3062                 .addReg(ConstReg).addReg(DestReg);
3063     }
3064
3065     return;
3066   }
3067
3068   // Handle casts from floating point to integer now...
3069   if (SrcClass == cFP) {
3070     // Change the floating point control register to use "round towards zero"
3071     // mode when truncating to an integer value.
3072     //
3073     int CWFrameIdx = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(2, 2);
3074     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::FNSTCW16m, 4), CWFrameIdx);
3075
3076     // Load the old value of the high byte of the control word...
3077     unsigned HighPartOfCW = makeAnotherReg(Type::UByteTy);
3078     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV8rm, 4, HighPartOfCW),
3079                       CWFrameIdx, 1);
3080
3081     // Set the high part to be round to zero...
3082     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV8mi, 5),
3083                       CWFrameIdx, 1).addImm(12);
3084
3085     // Reload the modified control word now...
3086     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::FLDCW16m, 4), CWFrameIdx);
3087     
3088     // Restore the memory image of control word to original value
3089     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV8mr, 5),
3090                       CWFrameIdx, 1).addReg(HighPartOfCW);
3091
3092     // We don't have the facilities for directly storing byte sized data to
3093     // memory.  Promote it to 16 bits.  We also must promote unsigned values to
3094     // larger classes because we only have signed FP stores.
3095     unsigned StoreClass  = DestClass;
3096     const Type *StoreTy  = DestTy;
3097     if (StoreClass == cByte || DestTy->isUnsigned())
3098       switch (StoreClass) {
3099       case cByte:  StoreTy = Type::ShortTy; StoreClass = cShort; break;
3100       case cShort: StoreTy = Type::IntTy;   StoreClass = cInt;   break;
3101       case cInt:   StoreTy = Type::LongTy;  StoreClass = cLong;  break;
3102       // The following treatment of cLong may not be perfectly right,
3103       // but it survives chains of casts of the form
3104       // double->ulong->double.
3105       case cLong:  StoreTy = Type::LongTy;  StoreClass = cLong;  break;
3106       default: assert(0 && "Unknown store class!");
3107       }
3108
3109     // Spill the integer to memory and reload it from there...
3110     int FrameIdx =
3111       F->getFrameInfo()->CreateStackObject(StoreTy, TM.getTargetData());
3112
3113     static const unsigned Op1[] =
3114       { 0, X86::FIST16m, X86::FIST32m, 0, X86::FISTP64m };
3115     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, Op1[StoreClass], 5),
3116                       FrameIdx).addReg(SrcReg);
3117
3118     if (DestClass == cLong) {
3119       addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32rm, 4, DestReg), FrameIdx);
3120       addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::MOV32rm, 4, DestReg+1),
3121                         FrameIdx, 4);
3122     } else {
3123       static const unsigned Op2[] = { X86::MOV8rm, X86::MOV16rm, X86::MOV32rm };
3124       addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, Op2[DestClass], 4, DestReg), FrameIdx);
3125     }
3126
3127     // Reload the original control word now...
3128     addFrameReference(BuildMI(*BB, IP, X86::FLDCW16m, 4), CWFrameIdx);
3129     return;
3130   }
3131
3132   // Anything we haven't handled already, we can't (yet) handle at all.
3133   assert(0 && "Unhandled cast instruction!");
3134   abort();
3135 }
3136
3137 /// visitVANextInst - Implement the va_next instruction...
3138 ///
3139 void ISel::visitVANextInst(VANextInst &I) {
3140   unsigned VAList = getReg(I.getOperand(0));
3141   unsigned DestReg = getReg(I);
3142
3143   unsigned Size;
3144   switch (I.getArgType()->getPrimitiveID()) {
3145   default:
3146     std::cerr << I;
3147     assert(0 && "Error: bad type for va_next instruction!");
3148     return;
3149   case Type::PointerTyID:
3150   case Type::UIntTyID:
3151   case Type::IntTyID:
3152     Size = 4;
3153     break;
3154   case Type::ULongTyID:
3155   case Type::LongTyID:
3156   case Type::DoubleTyID:
3157     Size = 8;
3158     break;
3159   }
3160
3161   // Increment the VAList pointer...
3162   BuildMI(BB, X86::ADD32ri, 2, DestReg).addReg(VAList).addImm(Size);
3163 }
3164
3165 void ISel::visitVAArgInst(VAArgInst &I) {
3166   unsigned VAList = getReg(I.getOperand(0));
3167   unsigned DestReg = getReg(I);
3168
3169   switch (I.getType()->getPrimitiveID()) {
3170   default:
3171     std::cerr << I;
3172     assert(0 && "Error: bad type for va_next instruction!");
3173     return;
3174   case Type::PointerTyID:
3175   case Type::UIntTyID:
3176   case Type::IntTyID:
3177     addDirectMem(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, DestReg), VAList);
3178     break;
3179   case Type::ULongTyID:
3180   case Type::LongTyID:
3181     addDirectMem(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, DestReg), VAList);
3182     addRegOffset(BuildMI(BB, X86::MOV32rm, 4, DestReg+1), VAList, 4);
3183     break;
3184   case Type::DoubleTyID:
3185     addDirectMem(BuildMI(BB, X86::FLD64m, 4, DestReg), VAList);
3186     break;
3187   }
3188 }
3189
3190 /// visitGetElementPtrInst - instruction-select GEP instructions
3191 ///
3192 void ISel::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
3193   // If this GEP instruction will be folded into all of its users, we don't need
3194   // to explicitly calculate it!
3195   unsigned A, B, C, D;
3196   if (isGEPFoldable(0, I.getOperand(0), I.op_begin()+1, I.op_end(), A,B,C,D)) {
3197     // Check all of the users of the instruction to see if they are loads and
3198     // stores.
3199     bool AllWillFold = true;
3200     for (Value::use_iterator UI = I.use_begin(), E = I.use_end(); UI != E; ++UI)
3201       if (cast<Instruction>(*UI)->getOpcode() != Instruction::Load)
3202         if (cast<Instruction>(*UI)->getOpcode() != Instruction::Store ||
3203             cast<Instruction>(*UI)->getOperand(0) == &I) {
3204           AllWillFold = false;
3205           break;
3206         }
3207
3208     // If the instruction is foldable, and will be folded into all users, don't
3209     // emit it!
3210     if (AllWillFold) return;
3211   }
3212
3213   unsigned outputReg = getReg(I);
3214   emitGEPOperation(BB, BB->end(), I.getOperand(0),
3215                    I.op_begin()+1, I.op_end(), outputReg);
3216 }
3217
3218 /// getGEPIndex - Inspect the getelementptr operands specified with GEPOps and
3219 /// GEPTypes (the derived types being stepped through at each level).  On return
3220 /// from this function, if some indexes of the instruction are representable as
3221 /// an X86 lea instruction, the machine operands are put into the Ops
3222 /// instruction and the consumed indexes are poped from the GEPOps/GEPTypes
3223 /// lists.  Otherwise, GEPOps.size() is returned.  If this returns a an
3224 /// addressing mode that only partially consumes the input, the BaseReg input of
3225 /// the addressing mode must be left free.
3226 ///
3227 /// Note that there is one fewer entry in GEPTypes than there is in GEPOps.
3228 ///
3229 void ISel::getGEPIndex(MachineBasicBlock *MBB, MachineBasicBlock::iterator IP,
3230                        std::vector<Value*> &GEPOps,
3231                        std::vector<const Type*> &GEPTypes, unsigned &BaseReg,
3232                        unsigned &Scale, unsigned &IndexReg, unsigned &Disp) {
3233   const TargetData &TD = TM.getTargetData();
3234
3235   // Clear out the state we are working with...
3236   BaseReg = 0;    // No base register
3237   Scale = 1;      // Unit scale
3238   IndexReg = 0;   // No index register
3239   Disp = 0;       // No displacement
3240
3241   // While there are GEP indexes that can be folded into the current address,
3242   // keep processing them.
3243   while (!GEPTypes.empty()) {
3244     if (const StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(GEPTypes.back())) {
3245       // It's a struct access.  CUI is the index into the structure,
3246       // which names the field. This index must have unsigned type.
3247       const ConstantUInt *CUI = cast<ConstantUInt>(GEPOps.back());
3248       
3249       // Use the TargetData structure to pick out what the layout of the
3250       // structure is in memory.  Since the structure index must be constant, we
3251       // can get its value and use it to find the right byte offset from the
3252       // StructLayout class's list of structure member offsets.
3253       Disp += TD.getStructLayout(StTy)->MemberOffsets[CUI->getValue()];
3254       GEPOps.pop_back();        // Consume a GEP operand
3255       GEPTypes.pop_back();
3256     } else {
3257       // It's an array or pointer access: [ArraySize x ElementType].
3258       const SequentialType *SqTy = cast<SequentialType>(GEPTypes.back());
3259       Value *idx = GEPOps.back();
3260
3261       // idx is the index into the array.  Unlike with structure
3262       // indices, we may not know its actual value at code-generation
3263       // time.
3264
3265       // If idx is a constant, fold it into the offset.
3266       unsigned TypeSize = TD.getTypeSize(SqTy->getElementType());
3267       if (ConstantSInt *CSI = dyn_cast<ConstantSInt>(idx)) {
3268         Disp += TypeSize*CSI->getValue();
3269       } else if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(idx)) {
3270         Disp += TypeSize*CUI->getValue();
3271       } else {
3272         // If the index reg is already taken, we can't handle this index.
3273         if (IndexReg) return;
3274
3275         // If this is a size that we can handle, then add the index as 
3276         switch (TypeSize) {
3277         case 1: case 2: case 4: case 8:
3278           // These are all acceptable scales on X86.
3279           Scale = TypeSize;
3280           break;
3281         default:
3282           // Otherwise, we can't handle this scale
3283           return;
3284         }
3285
3286         if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(idx))
3287           if (CI->getOperand(0)->getType() == Type::IntTy ||
3288               CI->getOperand(0)->getType() == Type::UIntTy)
3289             idx = CI->getOperand(0);
3290
3291         IndexReg = MBB ? getReg(idx, MBB, IP) : 1;
3292       }
3293
3294       GEPOps.pop_back();        // Consume a GEP operand
3295       GEPTypes.pop_back();
3296     }
3297   }
3298
3299   // GEPTypes is empty, which means we have a single operand left.  See if we
3300   // can set it as the base register.
3301   //
3302   // FIXME: When addressing modes are more powerful/correct, we could load
3303   // global addresses directly as 32-bit immediates.
3304   assert(BaseReg == 0);
3305   BaseReg = MBB ? getReg(GEPOps[0], MBB, IP) : 1;
3306   GEPOps.pop_back();        // Consume the last GEP operand
3307 }
3308
3309
3310 /// isGEPFoldable - Return true if the specified GEP can be completely
3311 /// folded into the addressing mode of a load/store or lea instruction.
3312 bool ISel::isGEPFoldable(MachineBasicBlock *MBB,
3313                          Value *Src, User::op_iterator IdxBegin,
3314                          User::op_iterator IdxEnd, unsigned &BaseReg,
3315                          unsigned &Scale, unsigned &IndexReg, unsigned &Disp) {
3316   if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(Src))
3317     Src = CPR->getValue();
3318
3319   std::vector<Value*> GEPOps;
3320   GEPOps.resize(IdxEnd-IdxBegin+1);
3321   GEPOps[0] = Src;
3322   std::copy(IdxBegin, IdxEnd, GEPOps.begin()+1);
3323   
3324   std::vector<const Type*> GEPTypes;
3325   GEPTypes.assign(gep_type_begin(Src->getType(), IdxBegin, IdxEnd),
3326                   gep_type_end(Src->getType(), IdxBegin, IdxEnd));
3327
3328   MachineBasicBlock::iterator IP;
3329   if (MBB) IP = MBB->end();
3330   getGEPIndex(MBB, IP, GEPOps, GEPTypes, BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
3331
3332   // We can fold it away iff the getGEPIndex call eliminated all operands.
3333   return GEPOps.empty();
3334 }
3335
3336 void ISel::emitGEPOperation(MachineBasicBlock *MBB,
3337                             MachineBasicBlock::iterator IP,
3338                             Value *Src, User::op_iterator IdxBegin,
3339                             User::op_iterator IdxEnd, unsigned TargetReg) {
3340   const TargetData &TD = TM.getTargetData();
3341   if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(Src))
3342     Src = CPR->getValue();
3343
3344   std::vector<Value*> GEPOps;
3345   GEPOps.resize(IdxEnd-IdxBegin+1);
3346   GEPOps[0] = Src;
3347   std::copy(IdxBegin, IdxEnd, GEPOps.begin()+1);
3348   
3349   std::vector<const Type*> GEPTypes;
3350   GEPTypes.assign(gep_type_begin(Src->getType(), IdxBegin, IdxEnd),
3351                   gep_type_end(Src->getType(), IdxBegin, IdxEnd));
3352
3353   // Keep emitting instructions until we consume the entire GEP instruction.
3354   while (!GEPOps.empty()) {
3355     unsigned OldSize = GEPOps.size();
3356     unsigned BaseReg, Scale, IndexReg, Disp;
3357     getGEPIndex(MBB, IP, GEPOps, GEPTypes, BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
3358     
3359     if (GEPOps.size() != OldSize) {
3360       // getGEPIndex consumed some of the input.  Build an LEA instruction here.
3361       unsigned NextTarget = 0;
3362       if (!GEPOps.empty()) {
3363         assert(BaseReg == 0 &&
3364            "getGEPIndex should have left the base register open for chaining!");
3365         NextTarget = BaseReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3366       }
3367
3368       if (IndexReg == 0 && Disp == 0)
3369         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, TargetReg).addReg(BaseReg);
3370       else
3371         addFullAddress(BuildMI(*MBB, IP, X86::LEA32r, 5, TargetReg),
3372                        BaseReg, Scale, IndexReg, Disp);
3373       --IP;
3374       TargetReg = NextTarget;
3375     } else if (GEPTypes.empty()) {
3376       // The getGEPIndex operation didn't want to build an LEA.  Check to see if
3377       // all operands are consumed but the base pointer.  If so, just load it
3378       // into the register.
3379       if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(GEPOps[0])) {
3380         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32ri, 1, TargetReg).addGlobalAddress(GV);
3381       } else {
3382         unsigned BaseReg = getReg(GEPOps[0], MBB, IP);
3383         BuildMI(*MBB, IP, X86::MOV32rr, 1, TargetReg).addReg(BaseReg);
3384       }
3385       break;                // we are now done
3386
3387     } else {
3388       // It's an array or pointer access: [ArraySize x ElementType].
3389       const SequentialType *SqTy = cast<SequentialType>(GEPTypes.back());
3390       Value *idx = GEPOps.back();
3391       GEPOps.pop_back();        // Consume a GEP operand
3392       GEPTypes.pop_back();
3393
3394       // Many GEP instructions use a [cast (int/uint) to LongTy] as their
3395       // operand on X86.  Handle this case directly now...
3396       if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(idx))
3397         if (CI->getOperand(0)->getType() == Type::IntTy ||
3398             CI->getOperand(0)->getType() == Type::UIntTy)
3399           idx = CI->getOperand(0);
3400
3401       // We want to add BaseReg to(idxReg * sizeof ElementType). First, we
3402       // must find the size of the pointed-to type (Not coincidentally, the next
3403       // type is the type of the elements in the array).
3404       const Type *ElTy = SqTy->getElementType();
3405       unsigned elementSize = TD.getTypeSize(ElTy);
3406
3407       // If idxReg is a constant, we don't need to perform the multiply!
3408       if (ConstantInt *CSI = dyn_cast<ConstantInt>(idx)) {
3409         if (!CSI->isNullValue()) {
3410           unsigned Offset = elementSize*CSI->getRawValue();
3411           unsigned Reg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3412           BuildMI(*MBB, IP, X86::ADD32ri, 2, TargetReg)
3413                                 .addReg(Reg).addImm(Offset);
3414           --IP;            // Insert the next instruction before this one.
3415           TargetReg = Reg; // Codegen the rest of the GEP into this
3416         }
3417       } else if (elementSize == 1) {
3418         // If the element size is 1, we don't have to multiply, just add
3419         unsigned idxReg = getReg(idx, MBB, IP);
3420         unsigned Reg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3421         BuildMI(*MBB, IP, X86::ADD32rr, 2,TargetReg).addReg(Reg).addReg(idxReg);
3422         --IP;            // Insert the next instruction before this one.
3423         TargetReg = Reg; // Codegen the rest of the GEP into this
3424       } else {
3425         unsigned idxReg = getReg(idx, MBB, IP);
3426         unsigned OffsetReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3427
3428         // Make sure we can back the iterator up to point to the first
3429         // instruction emitted.
3430         MachineBasicBlock::iterator BeforeIt = IP;
3431         if (IP == MBB->begin())
3432           BeforeIt = MBB->end();
3433         else
3434           --BeforeIt;
3435         doMultiplyConst(MBB, IP, OffsetReg, Type::IntTy, idxReg, elementSize);
3436
3437         // Emit an ADD to add OffsetReg to the basePtr.
3438         unsigned Reg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3439         BuildMI(*MBB, IP, X86::ADD32rr, 2, TargetReg)
3440                           .addReg(Reg).addReg(OffsetReg);
3441
3442         // Step to the first instruction of the multiply.
3443         if (BeforeIt == MBB->end())
3444           IP = MBB->begin();
3445         else
3446           IP = ++BeforeIt;
3447
3448         TargetReg = Reg; // Codegen the rest of the GEP into this
3449       }
3450     }
3451   }
3452 }
3453
3454
3455 /// visitAllocaInst - If this is a fixed size alloca, allocate space from the
3456 /// frame manager, otherwise do it the hard way.
3457 ///
3458 void ISel::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
3459   // Find the data size of the alloca inst's getAllocatedType.
3460   const Type *Ty = I.getAllocatedType();
3461   unsigned TySize = TM.getTargetData().getTypeSize(Ty);
3462
3463   // If this is a fixed size alloca in the entry block for the function,
3464   // statically stack allocate the space.
3465   //
3466   if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(I.getArraySize())) {
3467     if (I.getParent() == I.getParent()->getParent()->begin()) {
3468       TySize *= CUI->getValue();   // Get total allocated size...
3469       unsigned Alignment = TM.getTargetData().getTypeAlignment(Ty);
3470       
3471       // Create a new stack object using the frame manager...
3472       int FrameIdx = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Alignment);
3473       addFrameReference(BuildMI(BB, X86::LEA32r, 5, getReg(I)), FrameIdx);
3474       return;
3475     }
3476   }
3477   
3478   // Create a register to hold the temporary result of multiplying the type size
3479   // constant by the variable amount.
3480   unsigned TotalSizeReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3481   unsigned SrcReg1 = getReg(I.getArraySize());
3482   
3483   // TotalSizeReg = mul <numelements>, <TypeSize>
3484   MachineBasicBlock::iterator MBBI = BB->end();
3485   doMultiplyConst(BB, MBBI, TotalSizeReg, Type::UIntTy, SrcReg1, TySize);
3486
3487   // AddedSize = add <TotalSizeReg>, 15
3488   unsigned AddedSizeReg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3489   BuildMI(BB, X86::ADD32ri, 2, AddedSizeReg).addReg(TotalSizeReg).addImm(15);
3490
3491   // AlignedSize = and <AddedSize>, ~15
3492   unsigned AlignedSize = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3493   BuildMI(BB, X86::AND32ri, 2, AlignedSize).addReg(AddedSizeReg).addImm(~15);
3494   
3495   // Subtract size from stack pointer, thereby allocating some space.
3496   BuildMI(BB, X86::SUB32rr, 2, X86::ESP).addReg(X86::ESP).addReg(AlignedSize);
3497
3498   // Put a pointer to the space into the result register, by copying
3499   // the stack pointer.
3500   BuildMI(BB, X86::MOV32rr, 1, getReg(I)).addReg(X86::ESP);
3501
3502   // Inform the Frame Information that we have just allocated a variable-sized
3503   // object.
3504   F->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject();
3505 }
3506
3507 /// visitMallocInst - Malloc instructions are code generated into direct calls
3508 /// to the library malloc.
3509 ///
3510 void ISel::visitMallocInst(MallocInst &I) {
3511   unsigned AllocSize = TM.getTargetData().getTypeSize(I.getAllocatedType());
3512   unsigned Arg;
3513
3514   if (ConstantUInt *C = dyn_cast<ConstantUInt>(I.getOperand(0))) {
3515     Arg = getReg(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, C->getValue() * AllocSize));
3516   } else {
3517     Arg = makeAnotherReg(Type::UIntTy);
3518     unsigned Op0Reg = getReg(I.getOperand(0));
3519     MachineBasicBlock::iterator MBBI = BB->end();
3520     doMultiplyConst(BB, MBBI, Arg, Type::UIntTy, Op0Reg, AllocSize);
3521   }
3522
3523   std::vector<ValueRecord> Args;
3524   Args.push_back(ValueRecord(Arg, Type::UIntTy));
3525   MachineInstr *TheCall = BuildMI(X86::CALLpcrel32,
3526                                   1).addExternalSymbol("malloc", true);
3527   doCall(ValueRecord(getReg(I), I.getType()), TheCall, Args);
3528 }
3529
3530
3531 /// visitFreeInst - Free instructions are code gen'd to call the free libc
3532 /// function.
3533 ///
3534 void ISel::visitFreeInst(FreeInst &I) {
3535   std::vector<ValueRecord> Args;
3536   Args.push_back(ValueRecord(I.getOperand(0)));
3537   MachineInstr *TheCall = BuildMI(X86::CALLpcrel32,
3538                                   1).addExternalSymbol("free", true);
3539   doCall(ValueRecord(0, Type::VoidTy), TheCall, Args);
3540 }
3541    
3542 /// createX86SimpleInstructionSelector - This pass converts an LLVM function
3543 /// into a machine code representation is a very simple peep-hole fashion.  The
3544 /// generated code sucks but the implementation is nice and simple.
3545 ///
3546 FunctionPass *llvm::createX86SimpleInstructionSelector(TargetMachine &TM) {
3547   return new ISel(TM);
3548 }