Long double patch 8 of N: make it partially work in
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86RegisterInfo.cpp
1 //===- X86RegisterInfo.cpp - X86 Register Information -----------*- C++ -*-===//
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 contains the X86 implementation of the MRegisterInfo class.  This
11 // file is responsible for the frame pointer elimination optimization on X86.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "X86.h"
16 #include "X86RegisterInfo.h"
17 #include "X86InstrBuilder.h"
18 #include "X86MachineFunctionInfo.h"
19 #include "X86Subtarget.h"
20 #include "X86TargetMachine.h"
21 #include "llvm/Constants.h"
22 #include "llvm/Function.h"
23 #include "llvm/Type.h"
24 #include "llvm/CodeGen/ValueTypes.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineLocation.h"
29 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
30 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
31 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
32 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
33 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
34 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
35 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
36 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
37 using namespace llvm;
38
39 namespace {
40   cl::opt<bool>
41   NoFusing("disable-spill-fusing",
42            cl::desc("Disable fusing of spill code into instructions"));
43   cl::opt<bool>
44   PrintFailedFusing("print-failed-fuse-candidates",
45                     cl::desc("Print instructions that the allocator wants to"
46                              " fuse, but the X86 backend currently can't"),
47                     cl::Hidden);
48 }
49
50 X86RegisterInfo::X86RegisterInfo(X86TargetMachine &tm,
51                                  const TargetInstrInfo &tii)
52   : X86GenRegisterInfo(X86::ADJCALLSTACKDOWN, X86::ADJCALLSTACKUP),
53     TM(tm), TII(tii) {
54   // Cache some information.
55   const X86Subtarget *Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
56   Is64Bit = Subtarget->is64Bit();
57   if (Is64Bit) {
58     SlotSize = 8;
59     StackPtr = X86::RSP;
60     FramePtr = X86::RBP;
61   } else {
62     SlotSize = 4;
63     StackPtr = X86::ESP;
64     FramePtr = X86::EBP;
65   }
66 }
67
68 bool X86RegisterInfo::spillCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
69                                                 MachineBasicBlock::iterator MI,
70                                 const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI) const {
71   if (CSI.empty())
72     return false;
73
74   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
75   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
76   X86FI->setCalleeSavedFrameSize(CSI.size() * SlotSize);
77   unsigned Opc = Is64Bit ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r;
78   for (unsigned i = CSI.size(); i != 0; --i) {
79     unsigned Reg = CSI[i-1].getReg();
80     // Add the callee-saved register as live-in. It's killed at the spill.
81     MBB.addLiveIn(Reg);
82     BuildMI(MBB, MI, TII.get(Opc)).addReg(Reg);
83   }
84   return true;
85 }
86
87 bool X86RegisterInfo::restoreCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
88                                                  MachineBasicBlock::iterator MI,
89                                 const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI) const {
90   if (CSI.empty())
91     return false;
92
93   unsigned Opc = Is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r;
94   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
95     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
96     BuildMI(MBB, MI, TII.get(Opc), Reg);
97   }
98   return true;
99 }
100
101 void X86RegisterInfo::storeRegToStackSlot(MachineBasicBlock &MBB,
102                                           MachineBasicBlock::iterator MI,
103                                           unsigned SrcReg, int FrameIdx,
104                                           const TargetRegisterClass *RC) const {
105   unsigned Opc;
106   if (RC == &X86::GR64RegClass) {
107     Opc = X86::MOV64mr;
108   } else if (RC == &X86::GR32RegClass) {
109     Opc = X86::MOV32mr;
110   } else if (RC == &X86::GR16RegClass) {
111     Opc = X86::MOV16mr;
112   } else if (RC == &X86::GR8RegClass) {
113     Opc = X86::MOV8mr;
114   } else if (RC == &X86::GR32_RegClass) {
115     Opc = X86::MOV32_mr;
116   } else if (RC == &X86::GR16_RegClass) {
117     Opc = X86::MOV16_mr;
118   } else if (RC == &X86::RFP64RegClass || RC == &X86::RSTRegClass) {
119     Opc = X86::ST_Fp64m;
120   } else if (RC == &X86::RFP32RegClass) {
121     Opc = X86::ST_Fp32m;
122   } else if (RC == &X86::FR32RegClass) {
123     Opc = X86::MOVSSmr;
124   } else if (RC == &X86::FR64RegClass) {
125     Opc = X86::MOVSDmr;
126   } else if (RC == &X86::VR128RegClass) {
127     Opc = X86::MOVAPSmr;
128   } else if (RC == &X86::VR64RegClass) {
129     Opc = X86::MMX_MOVQ64mr;
130   } else {
131     assert(0 && "Unknown regclass");
132     abort();
133   }
134   addFrameReference(BuildMI(MBB, MI, TII.get(Opc)), FrameIdx)
135     .addReg(SrcReg, false, false, true);
136 }
137
138 void X86RegisterInfo::loadRegFromStackSlot(MachineBasicBlock &MBB,
139                                            MachineBasicBlock::iterator MI,
140                                            unsigned DestReg, int FrameIdx,
141                                            const TargetRegisterClass *RC) const{
142   unsigned Opc;
143   if (RC == &X86::GR64RegClass) {
144     Opc = X86::MOV64rm;
145   } else if (RC == &X86::GR32RegClass) {
146     Opc = X86::MOV32rm;
147   } else if (RC == &X86::GR16RegClass) {
148     Opc = X86::MOV16rm;
149   } else if (RC == &X86::GR8RegClass) {
150     Opc = X86::MOV8rm;
151   } else if (RC == &X86::GR32_RegClass) {
152     Opc = X86::MOV32_rm;
153   } else if (RC == &X86::GR16_RegClass) {
154     Opc = X86::MOV16_rm;
155   } else if (RC == &X86::RFP64RegClass || RC == &X86::RSTRegClass) {
156     Opc = X86::LD_Fp64m;
157   } else if (RC == &X86::RFP32RegClass) {
158     Opc = X86::LD_Fp32m;
159   } else if (RC == &X86::FR32RegClass) {
160     Opc = X86::MOVSSrm;
161   } else if (RC == &X86::FR64RegClass) {
162     Opc = X86::MOVSDrm;
163   } else if (RC == &X86::VR128RegClass) {
164     Opc = X86::MOVAPSrm;
165   } else if (RC == &X86::VR64RegClass) {
166     Opc = X86::MMX_MOVQ64rm;
167   } else {
168     assert(0 && "Unknown regclass");
169     abort();
170   }
171   addFrameReference(BuildMI(MBB, MI, TII.get(Opc), DestReg), FrameIdx);
172 }
173
174 void X86RegisterInfo::copyRegToReg(MachineBasicBlock &MBB,
175                                    MachineBasicBlock::iterator MI,
176                                    unsigned DestReg, unsigned SrcReg,
177                                    const TargetRegisterClass *RC) const {
178   unsigned Opc;
179   if (RC == &X86::GR64RegClass) {
180     Opc = X86::MOV64rr;
181   } else if (RC == &X86::GR32RegClass) {
182     Opc = X86::MOV32rr;
183   } else if (RC == &X86::GR16RegClass) {
184     Opc = X86::MOV16rr;
185   } else if (RC == &X86::GR8RegClass) {
186     Opc = X86::MOV8rr;
187   } else if (RC == &X86::GR32_RegClass) {
188     Opc = X86::MOV32_rr;
189   } else if (RC == &X86::GR16_RegClass) {
190     Opc = X86::MOV16_rr;
191   } else if (RC == &X86::RFP32RegClass) {
192     Opc = X86::MOV_Fp3232;
193   } else if (RC == &X86::RFP64RegClass || RC == &X86::RSTRegClass) {
194     Opc = X86::MOV_Fp6464;
195   } else if (RC == &X86::FR32RegClass) {
196     Opc = X86::FsMOVAPSrr;
197   } else if (RC == &X86::FR64RegClass) {
198     Opc = X86::FsMOVAPDrr;
199   } else if (RC == &X86::VR128RegClass) {
200     Opc = X86::MOVAPSrr;
201   } else if (RC == &X86::VR64RegClass) {
202     Opc = X86::MMX_MOVQ64rr;
203   } else {
204     assert(0 && "Unknown regclass");
205     abort();
206   }
207   BuildMI(MBB, MI, TII.get(Opc), DestReg).addReg(SrcReg);
208 }
209
210
211 void X86RegisterInfo::reMaterialize(MachineBasicBlock &MBB,
212                                     MachineBasicBlock::iterator I,
213                                     unsigned DestReg,
214                                     const MachineInstr *Orig) const {
215   MachineInstr *MI = Orig->clone();
216   MI->getOperand(0).setReg(DestReg);
217   MBB.insert(I, MI);
218 }
219
220 static MachineInstr *FuseTwoAddrInst(unsigned Opcode, unsigned FrameIndex,
221                                      MachineInstr *MI,
222                                      const TargetInstrInfo &TII) {
223   unsigned NumOps = TII.getNumOperands(MI->getOpcode())-2;
224   // Create the base instruction with the memory operand as the first part.
225   MachineInstrBuilder MIB = addFrameReference(BuildMI(TII.get(Opcode)),
226                                               FrameIndex);
227   
228   // Loop over the rest of the ri operands, converting them over.
229   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
230     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i+2);
231     if (MO.isReg())
232       MIB = MIB.addReg(MO.getReg(), false, MO.isImplicit());
233     else if (MO.isImm())
234       MIB = MIB.addImm(MO.getImm());
235     else if (MO.isGlobalAddress())
236       MIB = MIB.addGlobalAddress(MO.getGlobal(), MO.getOffset());
237     else if (MO.isJumpTableIndex())
238       MIB = MIB.addJumpTableIndex(MO.getJumpTableIndex());
239     else if (MO.isExternalSymbol())
240       MIB = MIB.addExternalSymbol(MO.getSymbolName());
241     else
242       assert(0 && "Unknown operand type!");
243   }
244   return MIB;
245 }
246
247 static MachineInstr *FuseInst(unsigned Opcode, unsigned OpNo,
248                               unsigned FrameIndex, MachineInstr *MI,
249                               const TargetInstrInfo &TII) {
250   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(TII.get(Opcode));
251   
252   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
253     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
254     if (i == OpNo) {
255       assert(MO.isReg() && "Expected to fold into reg operand!");
256       MIB = addFrameReference(MIB, FrameIndex);
257     } else if (MO.isReg())
258       MIB = MIB.addReg(MO.getReg(), MO.isDef(), MO.isImplicit());
259     else if (MO.isImm())
260       MIB = MIB.addImm(MO.getImm());
261     else if (MO.isGlobalAddress())
262       MIB = MIB.addGlobalAddress(MO.getGlobal(), MO.getOffset());
263     else if (MO.isJumpTableIndex())
264       MIB = MIB.addJumpTableIndex(MO.getJumpTableIndex());
265     else if (MO.isExternalSymbol())
266       MIB = MIB.addExternalSymbol(MO.getSymbolName());
267     else
268       assert(0 && "Unknown operand for FuseInst!");
269   }
270   return MIB;
271 }
272
273 static MachineInstr *MakeM0Inst(const TargetInstrInfo &TII,
274                                 unsigned Opcode, unsigned FrameIndex,
275                                 MachineInstr *MI) {
276   return addFrameReference(BuildMI(TII.get(Opcode)), FrameIndex).addImm(0);
277 }
278
279
280 //===----------------------------------------------------------------------===//
281 // Efficient Lookup Table Support
282 //===----------------------------------------------------------------------===//
283
284 namespace {
285   /// TableEntry - Maps the 'from' opcode to a fused form of the 'to' opcode.
286   ///
287   struct TableEntry {
288     unsigned from;                      // Original opcode.
289     unsigned to;                        // New opcode.
290                                         
291     // less operators used by STL search.                                    
292     bool operator<(const TableEntry &TE) const { return from < TE.from; }
293     friend bool operator<(const TableEntry &TE, unsigned V) {
294       return TE.from < V;
295     }
296     friend bool operator<(unsigned V, const TableEntry &TE) {
297       return V < TE.from;
298     }
299   };
300 }
301
302 /// TableIsSorted - Return true if the table is in 'from' opcode order.
303 ///
304 static bool TableIsSorted(const TableEntry *Table, unsigned NumEntries) {
305   for (unsigned i = 1; i != NumEntries; ++i)
306     if (!(Table[i-1] < Table[i])) {
307       cerr << "Entries out of order " << Table[i-1].from
308            << " " << Table[i].from << "\n";
309       return false;
310     }
311   return true;
312 }
313
314 /// TableLookup - Return the table entry matching the specified opcode.
315 /// Otherwise return NULL.
316 static const TableEntry *TableLookup(const TableEntry *Table, unsigned N,
317                                 unsigned Opcode) {
318   const TableEntry *I = std::lower_bound(Table, Table+N, Opcode);
319   if (I != Table+N && I->from == Opcode)
320     return I;
321   return NULL;
322 }
323
324 #define ARRAY_SIZE(TABLE)  \
325    (sizeof(TABLE)/sizeof(TABLE[0]))
326
327 #ifdef NDEBUG
328 #define ASSERT_SORTED(TABLE)
329 #else
330 #define ASSERT_SORTED(TABLE)                                              \
331   { static bool TABLE##Checked = false;                                   \
332     if (!TABLE##Checked) {                                                \
333        assert(TableIsSorted(TABLE, ARRAY_SIZE(TABLE)) &&                  \
334               "All lookup tables must be sorted for efficient access!");  \
335        TABLE##Checked = true;                                             \
336     }                                                                     \
337   }
338 #endif
339
340
341 MachineInstr* X86RegisterInfo::foldMemoryOperand(MachineInstr *MI,
342                                                  unsigned i,
343                                                  int FrameIndex) const {
344   // Check switch flag 
345   if (NoFusing) return NULL;
346
347   // Table (and size) to search
348   const TableEntry *OpcodeTablePtr = NULL;
349   unsigned OpcodeTableSize = 0;
350   bool isTwoAddrFold = false;
351   unsigned NumOps = TII.getNumOperands(MI->getOpcode());
352   bool isTwoAddr = NumOps > 1 &&
353     MI->getInstrDescriptor()->getOperandConstraint(1, TOI::TIED_TO) != -1;
354
355   MachineInstr *NewMI = NULL;
356   // Folding a memory location into the two-address part of a two-address
357   // instruction is different than folding it other places.  It requires
358   // replacing the *two* registers with the memory location.
359   if (isTwoAddr && NumOps >= 2 && i < 2 &&
360       MI->getOperand(0).isReg() && 
361       MI->getOperand(1).isReg() &&
362       MI->getOperand(0).getReg() == MI->getOperand(1).getReg()) {
363     static const TableEntry OpcodeTable[] = {
364       { X86::ADC32ri,     X86::ADC32mi },
365       { X86::ADC32ri8,    X86::ADC32mi8 },
366       { X86::ADC32rr,     X86::ADC32mr },
367       { X86::ADC64ri32,   X86::ADC64mi32 },
368       { X86::ADC64ri8,    X86::ADC64mi8 },
369       { X86::ADC64rr,     X86::ADC64mr },
370       { X86::ADD16ri,     X86::ADD16mi },
371       { X86::ADD16ri8,    X86::ADD16mi8 },
372       { X86::ADD16rr,     X86::ADD16mr },
373       { X86::ADD32ri,     X86::ADD32mi },
374       { X86::ADD32ri8,    X86::ADD32mi8 },
375       { X86::ADD32rr,     X86::ADD32mr },
376       { X86::ADD64ri32,   X86::ADD64mi32 },
377       { X86::ADD64ri8,    X86::ADD64mi8 },
378       { X86::ADD64rr,     X86::ADD64mr },
379       { X86::ADD8ri,      X86::ADD8mi },
380       { X86::ADD8rr,      X86::ADD8mr },
381       { X86::AND16ri,     X86::AND16mi },
382       { X86::AND16ri8,    X86::AND16mi8 },
383       { X86::AND16rr,     X86::AND16mr },
384       { X86::AND32ri,     X86::AND32mi },
385       { X86::AND32ri8,    X86::AND32mi8 },
386       { X86::AND32rr,     X86::AND32mr },
387       { X86::AND64ri32,   X86::AND64mi32 },
388       { X86::AND64ri8,    X86::AND64mi8 },
389       { X86::AND64rr,     X86::AND64mr },
390       { X86::AND8ri,      X86::AND8mi },
391       { X86::AND8rr,      X86::AND8mr },
392       { X86::DEC16r,      X86::DEC16m },
393       { X86::DEC32r,      X86::DEC32m },
394       { X86::DEC64_16r,   X86::DEC16m },
395       { X86::DEC64_32r,   X86::DEC32m },
396       { X86::DEC64r,      X86::DEC64m },
397       { X86::DEC8r,       X86::DEC8m },
398       { X86::INC16r,      X86::INC16m },
399       { X86::INC32r,      X86::INC32m },
400       { X86::INC64_16r,   X86::INC16m },
401       { X86::INC64_32r,   X86::INC32m },
402       { X86::INC64r,      X86::INC64m },
403       { X86::INC8r,       X86::INC8m },
404       { X86::NEG16r,      X86::NEG16m },
405       { X86::NEG32r,      X86::NEG32m },
406       { X86::NEG64r,      X86::NEG64m },
407       { X86::NEG8r,       X86::NEG8m },
408       { X86::NOT16r,      X86::NOT16m },
409       { X86::NOT32r,      X86::NOT32m },
410       { X86::NOT64r,      X86::NOT64m },
411       { X86::NOT8r,       X86::NOT8m },
412       { X86::OR16ri,      X86::OR16mi },
413       { X86::OR16ri8,     X86::OR16mi8 },
414       { X86::OR16rr,      X86::OR16mr },
415       { X86::OR32ri,      X86::OR32mi },
416       { X86::OR32ri8,     X86::OR32mi8 },
417       { X86::OR32rr,      X86::OR32mr },
418       { X86::OR64ri32,    X86::OR64mi32 },
419       { X86::OR64ri8,     X86::OR64mi8 },
420       { X86::OR64rr,      X86::OR64mr },
421       { X86::OR8ri,       X86::OR8mi },
422       { X86::OR8rr,       X86::OR8mr },
423       { X86::ROL16r1,     X86::ROL16m1 },
424       { X86::ROL16rCL,    X86::ROL16mCL },
425       { X86::ROL16ri,     X86::ROL16mi },
426       { X86::ROL32r1,     X86::ROL32m1 },
427       { X86::ROL32rCL,    X86::ROL32mCL },
428       { X86::ROL32ri,     X86::ROL32mi },
429       { X86::ROL64r1,     X86::ROL64m1 },
430       { X86::ROL64rCL,    X86::ROL64mCL },
431       { X86::ROL64ri,     X86::ROL64mi },
432       { X86::ROL8r1,      X86::ROL8m1 },
433       { X86::ROL8rCL,     X86::ROL8mCL },
434       { X86::ROL8ri,      X86::ROL8mi },
435       { X86::ROR16r1,     X86::ROR16m1 },
436       { X86::ROR16rCL,    X86::ROR16mCL },
437       { X86::ROR16ri,     X86::ROR16mi },
438       { X86::ROR32r1,     X86::ROR32m1 },
439       { X86::ROR32rCL,    X86::ROR32mCL },
440       { X86::ROR32ri,     X86::ROR32mi },
441       { X86::ROR64r1,     X86::ROR64m1 },
442       { X86::ROR64rCL,    X86::ROR64mCL },
443       { X86::ROR64ri,     X86::ROR64mi },
444       { X86::ROR8r1,      X86::ROR8m1 },
445       { X86::ROR8rCL,     X86::ROR8mCL },
446       { X86::ROR8ri,      X86::ROR8mi },
447       { X86::SAR16r1,     X86::SAR16m1 },
448       { X86::SAR16rCL,    X86::SAR16mCL },
449       { X86::SAR16ri,     X86::SAR16mi },
450       { X86::SAR32r1,     X86::SAR32m1 },
451       { X86::SAR32rCL,    X86::SAR32mCL },
452       { X86::SAR32ri,     X86::SAR32mi },
453       { X86::SAR64r1,     X86::SAR64m1 },
454       { X86::SAR64rCL,    X86::SAR64mCL },
455       { X86::SAR64ri,     X86::SAR64mi },
456       { X86::SAR8r1,      X86::SAR8m1 },
457       { X86::SAR8rCL,     X86::SAR8mCL },
458       { X86::SAR8ri,      X86::SAR8mi },
459       { X86::SBB32ri,     X86::SBB32mi },
460       { X86::SBB32ri8,    X86::SBB32mi8 },
461       { X86::SBB32rr,     X86::SBB32mr },
462       { X86::SBB64ri32,   X86::SBB64mi32 },
463       { X86::SBB64ri8,    X86::SBB64mi8 },
464       { X86::SBB64rr,     X86::SBB64mr },
465       { X86::SHL16r1,     X86::SHL16m1 },
466       { X86::SHL16rCL,    X86::SHL16mCL },
467       { X86::SHL16ri,     X86::SHL16mi },
468       { X86::SHL32r1,     X86::SHL32m1 },
469       { X86::SHL32rCL,    X86::SHL32mCL },
470       { X86::SHL32ri,     X86::SHL32mi },
471       { X86::SHL64r1,     X86::SHL64m1 },
472       { X86::SHL64rCL,    X86::SHL64mCL },
473       { X86::SHL64ri,     X86::SHL64mi },
474       { X86::SHL8r1,      X86::SHL8m1 },
475       { X86::SHL8rCL,     X86::SHL8mCL },
476       { X86::SHL8ri,      X86::SHL8mi },
477       { X86::SHLD16rrCL,  X86::SHLD16mrCL },
478       { X86::SHLD16rri8,  X86::SHLD16mri8 },
479       { X86::SHLD32rrCL,  X86::SHLD32mrCL },
480       { X86::SHLD32rri8,  X86::SHLD32mri8 },
481       { X86::SHLD64rrCL,  X86::SHLD64mrCL },
482       { X86::SHLD64rri8,  X86::SHLD64mri8 },
483       { X86::SHR16r1,     X86::SHR16m1 },
484       { X86::SHR16rCL,    X86::SHR16mCL },
485       { X86::SHR16ri,     X86::SHR16mi },
486       { X86::SHR32r1,     X86::SHR32m1 },
487       { X86::SHR32rCL,    X86::SHR32mCL },
488       { X86::SHR32ri,     X86::SHR32mi },
489       { X86::SHR64r1,     X86::SHR64m1 },
490       { X86::SHR64rCL,    X86::SHR64mCL },
491       { X86::SHR64ri,     X86::SHR64mi },
492       { X86::SHR8r1,      X86::SHR8m1 },
493       { X86::SHR8rCL,     X86::SHR8mCL },
494       { X86::SHR8ri,      X86::SHR8mi },
495       { X86::SHRD16rrCL,  X86::SHRD16mrCL },
496       { X86::SHRD16rri8,  X86::SHRD16mri8 },
497       { X86::SHRD32rrCL,  X86::SHRD32mrCL },
498       { X86::SHRD32rri8,  X86::SHRD32mri8 },
499       { X86::SHRD64rrCL,  X86::SHRD64mrCL },
500       { X86::SHRD64rri8,  X86::SHRD64mri8 },
501       { X86::SUB16ri,     X86::SUB16mi },
502       { X86::SUB16ri8,    X86::SUB16mi8 },
503       { X86::SUB16rr,     X86::SUB16mr },
504       { X86::SUB32ri,     X86::SUB32mi },
505       { X86::SUB32ri8,    X86::SUB32mi8 },
506       { X86::SUB32rr,     X86::SUB32mr },
507       { X86::SUB64ri32,   X86::SUB64mi32 },
508       { X86::SUB64ri8,    X86::SUB64mi8 },
509       { X86::SUB64rr,     X86::SUB64mr },
510       { X86::SUB8ri,      X86::SUB8mi },
511       { X86::SUB8rr,      X86::SUB8mr },
512       { X86::XOR16ri,     X86::XOR16mi },
513       { X86::XOR16ri8,    X86::XOR16mi8 },
514       { X86::XOR16rr,     X86::XOR16mr },
515       { X86::XOR32ri,     X86::XOR32mi },
516       { X86::XOR32ri8,    X86::XOR32mi8 },
517       { X86::XOR32rr,     X86::XOR32mr },
518       { X86::XOR64ri32,   X86::XOR64mi32 },
519       { X86::XOR64ri8,    X86::XOR64mi8 },
520       { X86::XOR64rr,     X86::XOR64mr },
521       { X86::XOR8ri,      X86::XOR8mi },
522       { X86::XOR8rr,      X86::XOR8mr }
523     };
524     ASSERT_SORTED(OpcodeTable);
525     OpcodeTablePtr = OpcodeTable;
526     OpcodeTableSize = ARRAY_SIZE(OpcodeTable);
527     isTwoAddrFold = true;
528   } else if (i == 0) { // If operand 0
529     if (MI->getOpcode() == X86::MOV16r0)
530       NewMI = MakeM0Inst(TII, X86::MOV16mi, FrameIndex, MI);
531     else if (MI->getOpcode() == X86::MOV32r0)
532       NewMI = MakeM0Inst(TII, X86::MOV32mi, FrameIndex, MI);
533     else if (MI->getOpcode() == X86::MOV64r0)
534       NewMI = MakeM0Inst(TII, X86::MOV64mi32, FrameIndex, MI);
535     else if (MI->getOpcode() == X86::MOV8r0)
536       NewMI = MakeM0Inst(TII, X86::MOV8mi, FrameIndex, MI);
537     if (NewMI) {
538       NewMI->copyKillDeadInfo(MI);
539       return NewMI;
540     }
541     
542     static const TableEntry OpcodeTable[] = {
543       { X86::CMP16ri,     X86::CMP16mi },
544       { X86::CMP16ri8,    X86::CMP16mi8 },
545       { X86::CMP32ri,     X86::CMP32mi },
546       { X86::CMP32ri8,    X86::CMP32mi8 },
547       { X86::CMP8ri,      X86::CMP8mi },
548       { X86::DIV16r,      X86::DIV16m },
549       { X86::DIV32r,      X86::DIV32m },
550       { X86::DIV64r,      X86::DIV64m },
551       { X86::DIV8r,       X86::DIV8m },
552       { X86::FsMOVAPDrr,  X86::MOVSDmr },
553       { X86::FsMOVAPSrr,  X86::MOVSSmr },
554       { X86::IDIV16r,     X86::IDIV16m },
555       { X86::IDIV32r,     X86::IDIV32m },
556       { X86::IDIV64r,     X86::IDIV64m },
557       { X86::IDIV8r,      X86::IDIV8m },
558       { X86::IMUL16r,     X86::IMUL16m },
559       { X86::IMUL32r,     X86::IMUL32m },
560       { X86::IMUL64r,     X86::IMUL64m },
561       { X86::IMUL8r,      X86::IMUL8m },
562       { X86::MOV16ri,     X86::MOV16mi },
563       { X86::MOV16rr,     X86::MOV16mr },
564       { X86::MOV32ri,     X86::MOV32mi },
565       { X86::MOV32rr,     X86::MOV32mr },
566       { X86::MOV64ri32,   X86::MOV64mi32 },
567       { X86::MOV64rr,     X86::MOV64mr },
568       { X86::MOV8ri,      X86::MOV8mi },
569       { X86::MOV8rr,      X86::MOV8mr },
570       { X86::MOVAPDrr,    X86::MOVAPDmr },
571       { X86::MOVAPSrr,    X86::MOVAPSmr },
572       { X86::MOVPDI2DIrr, X86::MOVPDI2DImr },
573       { X86::MOVPQIto64rr,X86::MOVPQIto64mr },
574       { X86::MOVPS2SSrr,  X86::MOVPS2SSmr },
575       { X86::MOVSDrr,     X86::MOVSDmr },
576       { X86::MOVSDto64rr, X86::MOVSDto64mr },
577       { X86::MOVSS2DIrr,  X86::MOVSS2DImr },
578       { X86::MOVSSrr,     X86::MOVSSmr },
579       { X86::MOVUPDrr,    X86::MOVUPDmr },
580       { X86::MOVUPSrr,    X86::MOVUPSmr },
581       { X86::MUL16r,      X86::MUL16m },
582       { X86::MUL32r,      X86::MUL32m },
583       { X86::MUL64r,      X86::MUL64m },
584       { X86::MUL8r,       X86::MUL8m },
585       { X86::SETAEr,      X86::SETAEm },
586       { X86::SETAr,       X86::SETAm },
587       { X86::SETBEr,      X86::SETBEm },
588       { X86::SETBr,       X86::SETBm },
589       { X86::SETEr,       X86::SETEm },
590       { X86::SETGEr,      X86::SETGEm },
591       { X86::SETGr,       X86::SETGm },
592       { X86::SETLEr,      X86::SETLEm },
593       { X86::SETLr,       X86::SETLm },
594       { X86::SETNEr,      X86::SETNEm },
595       { X86::SETNPr,      X86::SETNPm },
596       { X86::SETNSr,      X86::SETNSm },
597       { X86::SETPr,       X86::SETPm },
598       { X86::SETSr,       X86::SETSm },
599       { X86::TEST16ri,    X86::TEST16mi },
600       { X86::TEST32ri,    X86::TEST32mi },
601       { X86::TEST64ri32,  X86::TEST64mi32 },
602       { X86::TEST8ri,     X86::TEST8mi },
603       { X86::XCHG16rr,    X86::XCHG16mr },
604       { X86::XCHG32rr,    X86::XCHG32mr },
605       { X86::XCHG64rr,    X86::XCHG64mr },
606       { X86::XCHG8rr,     X86::XCHG8mr }
607     };
608     ASSERT_SORTED(OpcodeTable);
609     OpcodeTablePtr = OpcodeTable;
610     OpcodeTableSize = ARRAY_SIZE(OpcodeTable);
611   } else if (i == 1) {
612     static const TableEntry OpcodeTable[] = {
613       { X86::CMP16rr,         X86::CMP16rm },
614       { X86::CMP32rr,         X86::CMP32rm },
615       { X86::CMP64ri32,       X86::CMP64mi32 },
616       { X86::CMP64ri8,        X86::CMP64mi8 },
617       { X86::CMP64rr,         X86::CMP64rm },
618       { X86::CMP8rr,          X86::CMP8rm },
619       { X86::CMPPDrri,        X86::CMPPDrmi },
620       { X86::CMPPSrri,        X86::CMPPSrmi },
621       { X86::CMPSDrr,         X86::CMPSDrm },
622       { X86::CMPSSrr,         X86::CMPSSrm },
623       { X86::CVTSD2SSrr,      X86::CVTSD2SSrm },
624       { X86::CVTSI2SD64rr,    X86::CVTSI2SD64rm },
625       { X86::CVTSI2SDrr,      X86::CVTSI2SDrm },
626       { X86::CVTSI2SS64rr,    X86::CVTSI2SS64rm },
627       { X86::CVTSI2SSrr,      X86::CVTSI2SSrm },
628       { X86::CVTSS2SDrr,      X86::CVTSS2SDrm },
629       { X86::CVTTSD2SI64rr,   X86::CVTTSD2SI64rm },
630       { X86::CVTTSD2SIrr,     X86::CVTTSD2SIrm },
631       { X86::CVTTSS2SI64rr,   X86::CVTTSS2SI64rm },
632       { X86::CVTTSS2SIrr,     X86::CVTTSS2SIrm },
633       { X86::FsMOVAPDrr,      X86::MOVSDrm },
634       { X86::FsMOVAPSrr,      X86::MOVSSrm },
635       { X86::IMUL16rri,       X86::IMUL16rmi },
636       { X86::IMUL16rri8,      X86::IMUL16rmi8 },
637       { X86::IMUL32rri,       X86::IMUL32rmi },
638       { X86::IMUL32rri8,      X86::IMUL32rmi8 },
639       { X86::IMUL64rr,        X86::IMUL64rm },
640       { X86::IMUL64rri32,     X86::IMUL64rmi32 },
641       { X86::IMUL64rri8,      X86::IMUL64rmi8 },
642       { X86::Int_CMPSDrr,     X86::Int_CMPSDrm },
643       { X86::Int_CMPSSrr,     X86::Int_CMPSSrm },
644       { X86::Int_COMISDrr,    X86::Int_COMISDrm },
645       { X86::Int_COMISSrr,    X86::Int_COMISSrm },
646       { X86::Int_CVTDQ2PDrr,  X86::Int_CVTDQ2PDrm },
647       { X86::Int_CVTDQ2PSrr,  X86::Int_CVTDQ2PSrm },
648       { X86::Int_CVTPD2DQrr,  X86::Int_CVTPD2DQrm },
649       { X86::Int_CVTPD2PSrr,  X86::Int_CVTPD2PSrm },
650       { X86::Int_CVTPS2DQrr,  X86::Int_CVTPS2DQrm },
651       { X86::Int_CVTPS2PDrr,  X86::Int_CVTPS2PDrm },
652       { X86::Int_CVTSD2SI64rr,X86::Int_CVTSD2SI64rm },
653       { X86::Int_CVTSD2SIrr,  X86::Int_CVTSD2SIrm },
654       { X86::Int_CVTSD2SSrr,  X86::Int_CVTSD2SSrm },
655       { X86::Int_CVTSI2SD64rr,X86::Int_CVTSI2SD64rm },
656       { X86::Int_CVTSI2SDrr,  X86::Int_CVTSI2SDrm },
657       { X86::Int_CVTSI2SS64rr,X86::Int_CVTSI2SS64rm },
658       { X86::Int_CVTSI2SSrr,  X86::Int_CVTSI2SSrm },
659       { X86::Int_CVTSS2SDrr,  X86::Int_CVTSS2SDrm },
660       { X86::Int_CVTSS2SI64rr,X86::Int_CVTSS2SI64rm },
661       { X86::Int_CVTSS2SIrr,  X86::Int_CVTSS2SIrm },
662       { X86::Int_CVTTPD2DQrr, X86::Int_CVTTPD2DQrm },
663       { X86::Int_CVTTPS2DQrr, X86::Int_CVTTPS2DQrm },
664       { X86::Int_CVTTSD2SI64rr,X86::Int_CVTTSD2SI64rm },
665       { X86::Int_CVTTSD2SIrr, X86::Int_CVTTSD2SIrm },
666       { X86::Int_CVTTSS2SI64rr,X86::Int_CVTTSS2SI64rm },
667       { X86::Int_CVTTSS2SIrr, X86::Int_CVTTSS2SIrm },
668       { X86::Int_UCOMISDrr,   X86::Int_UCOMISDrm },
669       { X86::Int_UCOMISSrr,   X86::Int_UCOMISSrm },
670       { X86::MOV16rr,         X86::MOV16rm },
671       { X86::MOV32rr,         X86::MOV32rm },
672       { X86::MOV64rr,         X86::MOV64rm },
673       { X86::MOV64toPQIrr,    X86::MOV64toPQIrm },
674       { X86::MOV64toSDrr,     X86::MOV64toSDrm },
675       { X86::MOV8rr,          X86::MOV8rm },
676       { X86::MOVAPDrr,        X86::MOVAPDrm },
677       { X86::MOVAPSrr,        X86::MOVAPSrm },
678       { X86::MOVDDUPrr,       X86::MOVDDUPrm },
679       { X86::MOVDI2PDIrr,     X86::MOVDI2PDIrm },
680       { X86::MOVDI2SSrr,      X86::MOVDI2SSrm },
681       { X86::MOVSD2PDrr,      X86::MOVSD2PDrm },
682       { X86::MOVSDrr,         X86::MOVSDrm },
683       { X86::MOVSHDUPrr,      X86::MOVSHDUPrm },
684       { X86::MOVSLDUPrr,      X86::MOVSLDUPrm },
685       { X86::MOVSS2PSrr,      X86::MOVSS2PSrm },
686       { X86::MOVSSrr,         X86::MOVSSrm },
687       { X86::MOVSX16rr8,      X86::MOVSX16rm8 },
688       { X86::MOVSX32rr16,     X86::MOVSX32rm16 },
689       { X86::MOVSX32rr8,      X86::MOVSX32rm8 },
690       { X86::MOVSX64rr16,     X86::MOVSX64rm16 },
691       { X86::MOVSX64rr32,     X86::MOVSX64rm32 },
692       { X86::MOVSX64rr8,      X86::MOVSX64rm8 },
693       { X86::MOVUPDrr,        X86::MOVUPDrm },
694       { X86::MOVUPSrr,        X86::MOVUPSrm },
695       { X86::MOVZX16rr8,      X86::MOVZX16rm8 },
696       { X86::MOVZX32rr16,     X86::MOVZX32rm16 },
697       { X86::MOVZX32rr8,      X86::MOVZX32rm8 },
698       { X86::MOVZX64rr16,     X86::MOVZX64rm16 },
699       { X86::MOVZX64rr8,      X86::MOVZX64rm8 },
700       { X86::PSHUFDri,        X86::PSHUFDmi },
701       { X86::PSHUFHWri,       X86::PSHUFHWmi },
702       { X86::PSHUFLWri,       X86::PSHUFLWmi },
703       { X86::PsMOVZX64rr32,   X86::PsMOVZX64rm32 },
704       { X86::TEST16rr,        X86::TEST16rm },
705       { X86::TEST32rr,        X86::TEST32rm },
706       { X86::TEST64rr,        X86::TEST64rm },
707       { X86::TEST8rr,         X86::TEST8rm },
708       // FIXME: TEST*rr EAX,EAX ---> CMP [mem], 0
709       { X86::UCOMISDrr,       X86::UCOMISDrm },
710       { X86::UCOMISSrr,       X86::UCOMISSrm },
711       { X86::XCHG16rr,        X86::XCHG16rm },
712       { X86::XCHG32rr,        X86::XCHG32rm },
713       { X86::XCHG64rr,        X86::XCHG64rm },
714       { X86::XCHG8rr,         X86::XCHG8rm }
715     };
716     ASSERT_SORTED(OpcodeTable);
717     OpcodeTablePtr = OpcodeTable;
718     OpcodeTableSize = ARRAY_SIZE(OpcodeTable);
719   } else if (i == 2) {
720     static const TableEntry OpcodeTable[] = {
721       { X86::ADC32rr,         X86::ADC32rm },
722       { X86::ADC64rr,         X86::ADC64rm },
723       { X86::ADD16rr,         X86::ADD16rm },
724       { X86::ADD32rr,         X86::ADD32rm },
725       { X86::ADD64rr,         X86::ADD64rm },
726       { X86::ADD8rr,          X86::ADD8rm },
727       { X86::ADDPDrr,         X86::ADDPDrm },
728       { X86::ADDPSrr,         X86::ADDPSrm },
729       { X86::ADDSDrr,         X86::ADDSDrm },
730       { X86::ADDSSrr,         X86::ADDSSrm },
731       { X86::ADDSUBPDrr,      X86::ADDSUBPDrm },
732       { X86::ADDSUBPSrr,      X86::ADDSUBPSrm },
733       { X86::AND16rr,         X86::AND16rm },
734       { X86::AND32rr,         X86::AND32rm },
735       { X86::AND64rr,         X86::AND64rm },
736       { X86::AND8rr,          X86::AND8rm },
737       { X86::ANDNPDrr,        X86::ANDNPDrm },
738       { X86::ANDNPSrr,        X86::ANDNPSrm },
739       { X86::ANDPDrr,         X86::ANDPDrm },
740       { X86::ANDPSrr,         X86::ANDPSrm },
741       { X86::CMOVA16rr,       X86::CMOVA16rm },
742       { X86::CMOVA32rr,       X86::CMOVA32rm },
743       { X86::CMOVA64rr,       X86::CMOVA64rm },
744       { X86::CMOVAE16rr,      X86::CMOVAE16rm },
745       { X86::CMOVAE32rr,      X86::CMOVAE32rm },
746       { X86::CMOVAE64rr,      X86::CMOVAE64rm },
747       { X86::CMOVB16rr,       X86::CMOVB16rm },
748       { X86::CMOVB32rr,       X86::CMOVB32rm },
749       { X86::CMOVB64rr,       X86::CMOVB64rm },
750       { X86::CMOVBE16rr,      X86::CMOVBE16rm },
751       { X86::CMOVBE32rr,      X86::CMOVBE32rm },
752       { X86::CMOVBE64rr,      X86::CMOVBE64rm },
753       { X86::CMOVE16rr,       X86::CMOVE16rm },
754       { X86::CMOVE32rr,       X86::CMOVE32rm },
755       { X86::CMOVE64rr,       X86::CMOVE64rm },
756       { X86::CMOVG16rr,       X86::CMOVG16rm },
757       { X86::CMOVG32rr,       X86::CMOVG32rm },
758       { X86::CMOVG64rr,       X86::CMOVG64rm },
759       { X86::CMOVGE16rr,      X86::CMOVGE16rm },
760       { X86::CMOVGE32rr,      X86::CMOVGE32rm },
761       { X86::CMOVGE64rr,      X86::CMOVGE64rm },
762       { X86::CMOVL16rr,       X86::CMOVL16rm },
763       { X86::CMOVL32rr,       X86::CMOVL32rm },
764       { X86::CMOVL64rr,       X86::CMOVL64rm },
765       { X86::CMOVLE16rr,      X86::CMOVLE16rm },
766       { X86::CMOVLE32rr,      X86::CMOVLE32rm },
767       { X86::CMOVLE64rr,      X86::CMOVLE64rm },
768       { X86::CMOVNE16rr,      X86::CMOVNE16rm },
769       { X86::CMOVNE32rr,      X86::CMOVNE32rm },
770       { X86::CMOVNE64rr,      X86::CMOVNE64rm },
771       { X86::CMOVNP16rr,      X86::CMOVNP16rm },
772       { X86::CMOVNP32rr,      X86::CMOVNP32rm },
773       { X86::CMOVNP64rr,      X86::CMOVNP64rm },
774       { X86::CMOVNS16rr,      X86::CMOVNS16rm },
775       { X86::CMOVNS32rr,      X86::CMOVNS32rm },
776       { X86::CMOVNS64rr,      X86::CMOVNS64rm },
777       { X86::CMOVP16rr,       X86::CMOVP16rm },
778       { X86::CMOVP32rr,       X86::CMOVP32rm },
779       { X86::CMOVP64rr,       X86::CMOVP64rm },
780       { X86::CMOVS16rr,       X86::CMOVS16rm },
781       { X86::CMOVS32rr,       X86::CMOVS32rm },
782       { X86::CMOVS64rr,       X86::CMOVS64rm },
783       { X86::DIVPDrr,         X86::DIVPDrm },
784       { X86::DIVPSrr,         X86::DIVPSrm },
785       { X86::DIVSDrr,         X86::DIVSDrm },
786       { X86::DIVSSrr,         X86::DIVSSrm },
787       { X86::HADDPDrr,        X86::HADDPDrm },
788       { X86::HADDPSrr,        X86::HADDPSrm },
789       { X86::HSUBPDrr,        X86::HSUBPDrm },
790       { X86::HSUBPSrr,        X86::HSUBPSrm },
791       { X86::IMUL16rr,        X86::IMUL16rm },
792       { X86::IMUL32rr,        X86::IMUL32rm },
793       { X86::MAXPDrr,         X86::MAXPDrm },
794       { X86::MAXPDrr_Int,     X86::MAXPDrm_Int },
795       { X86::MAXPSrr,         X86::MAXPSrm },
796       { X86::MAXPSrr_Int,     X86::MAXPSrm_Int },
797       { X86::MAXSDrr,         X86::MAXSDrm },
798       { X86::MAXSDrr_Int,     X86::MAXSDrm_Int },
799       { X86::MAXSSrr,         X86::MAXSSrm },
800       { X86::MAXSSrr_Int,     X86::MAXSSrm_Int },
801       { X86::MINPDrr,         X86::MINPDrm },
802       { X86::MINPDrr_Int,     X86::MINPDrm_Int },
803       { X86::MINPSrr,         X86::MINPSrm },
804       { X86::MINPSrr_Int,     X86::MINPSrm_Int },
805       { X86::MINSDrr,         X86::MINSDrm },
806       { X86::MINSDrr_Int,     X86::MINSDrm_Int },
807       { X86::MINSSrr,         X86::MINSSrm },
808       { X86::MINSSrr_Int,     X86::MINSSrm_Int },
809       { X86::MULPDrr,         X86::MULPDrm },
810       { X86::MULPSrr,         X86::MULPSrm },
811       { X86::MULSDrr,         X86::MULSDrm },
812       { X86::MULSSrr,         X86::MULSSrm },
813       { X86::OR16rr,          X86::OR16rm },
814       { X86::OR32rr,          X86::OR32rm },
815       { X86::OR64rr,          X86::OR64rm },
816       { X86::OR8rr,           X86::OR8rm },
817       { X86::ORPDrr,          X86::ORPDrm },
818       { X86::ORPSrr,          X86::ORPSrm },
819       { X86::PACKSSDWrr,      X86::PACKSSDWrm },
820       { X86::PACKSSWBrr,      X86::PACKSSWBrm },
821       { X86::PACKUSWBrr,      X86::PACKUSWBrm },
822       { X86::PADDBrr,         X86::PADDBrm },
823       { X86::PADDDrr,         X86::PADDDrm },
824       { X86::PADDQrr,         X86::PADDQrm },
825       { X86::PADDSBrr,        X86::PADDSBrm },
826       { X86::PADDSWrr,        X86::PADDSWrm },
827       { X86::PADDWrr,         X86::PADDWrm },
828       { X86::PANDNrr,         X86::PANDNrm },
829       { X86::PANDrr,          X86::PANDrm },
830       { X86::PAVGBrr,         X86::PAVGBrm },
831       { X86::PAVGWrr,         X86::PAVGWrm },
832       { X86::PCMPEQBrr,       X86::PCMPEQBrm },
833       { X86::PCMPEQDrr,       X86::PCMPEQDrm },
834       { X86::PCMPEQWrr,       X86::PCMPEQWrm },
835       { X86::PCMPGTBrr,       X86::PCMPGTBrm },
836       { X86::PCMPGTDrr,       X86::PCMPGTDrm },
837       { X86::PCMPGTWrr,       X86::PCMPGTWrm },
838       { X86::PINSRWrri,       X86::PINSRWrmi },
839       { X86::PMADDWDrr,       X86::PMADDWDrm },
840       { X86::PMAXSWrr,        X86::PMAXSWrm },
841       { X86::PMAXUBrr,        X86::PMAXUBrm },
842       { X86::PMINSWrr,        X86::PMINSWrm },
843       { X86::PMINUBrr,        X86::PMINUBrm },
844       { X86::PMULHUWrr,       X86::PMULHUWrm },
845       { X86::PMULHWrr,        X86::PMULHWrm },
846       { X86::PMULLWrr,        X86::PMULLWrm },
847       { X86::PMULUDQrr,       X86::PMULUDQrm },
848       { X86::PORrr,           X86::PORrm },
849       { X86::PSADBWrr,        X86::PSADBWrm },
850       { X86::PSLLDrr,         X86::PSLLDrm },
851       { X86::PSLLQrr,         X86::PSLLQrm },
852       { X86::PSLLWrr,         X86::PSLLWrm },
853       { X86::PSRADrr,         X86::PSRADrm },
854       { X86::PSRAWrr,         X86::PSRAWrm },
855       { X86::PSRLDrr,         X86::PSRLDrm },
856       { X86::PSRLQrr,         X86::PSRLQrm },
857       { X86::PSRLWrr,         X86::PSRLWrm },
858       { X86::PSUBBrr,         X86::PSUBBrm },
859       { X86::PSUBDrr,         X86::PSUBDrm },
860       { X86::PSUBSBrr,        X86::PSUBSBrm },
861       { X86::PSUBSWrr,        X86::PSUBSWrm },
862       { X86::PSUBWrr,         X86::PSUBWrm },
863       { X86::PUNPCKHBWrr,     X86::PUNPCKHBWrm },
864       { X86::PUNPCKHDQrr,     X86::PUNPCKHDQrm },
865       { X86::PUNPCKHQDQrr,    X86::PUNPCKHQDQrm },
866       { X86::PUNPCKHWDrr,     X86::PUNPCKHWDrm },
867       { X86::PUNPCKLBWrr,     X86::PUNPCKLBWrm },
868       { X86::PUNPCKLDQrr,     X86::PUNPCKLDQrm },
869       { X86::PUNPCKLQDQrr,    X86::PUNPCKLQDQrm },
870       { X86::PUNPCKLWDrr,     X86::PUNPCKLWDrm },
871       { X86::PXORrr,          X86::PXORrm },
872       { X86::RCPPSr,          X86::RCPPSm },
873       { X86::RCPPSr_Int,      X86::RCPPSm_Int },
874       { X86::RSQRTPSr,        X86::RSQRTPSm },
875       { X86::RSQRTPSr_Int,    X86::RSQRTPSm_Int },
876       { X86::RSQRTSSr,        X86::RSQRTSSm },
877       { X86::RSQRTSSr_Int,    X86::RSQRTSSm_Int },
878       { X86::SBB32rr,         X86::SBB32rm },
879       { X86::SBB64rr,         X86::SBB64rm },
880       { X86::SHUFPDrri,       X86::SHUFPDrmi },
881       { X86::SHUFPSrri,       X86::SHUFPSrmi },
882       { X86::SQRTPDr,         X86::SQRTPDm },
883       { X86::SQRTPDr_Int,     X86::SQRTPDm_Int },
884       { X86::SQRTPSr,         X86::SQRTPSm },
885       { X86::SQRTPSr_Int,     X86::SQRTPSm_Int },
886       { X86::SQRTSDr,         X86::SQRTSDm },
887       { X86::SQRTSDr_Int,     X86::SQRTSDm_Int },
888       { X86::SQRTSSr,         X86::SQRTSSm },
889       { X86::SQRTSSr_Int,     X86::SQRTSSm_Int },
890       { X86::SUB16rr,         X86::SUB16rm },
891       { X86::SUB32rr,         X86::SUB32rm },
892       { X86::SUB64rr,         X86::SUB64rm },
893       { X86::SUB8rr,          X86::SUB8rm },
894       { X86::SUBPDrr,         X86::SUBPDrm },
895       { X86::SUBPSrr,         X86::SUBPSrm },
896       { X86::SUBSDrr,         X86::SUBSDrm },
897       { X86::SUBSSrr,         X86::SUBSSrm },
898       // FIXME: TEST*rr -> swapped operand of TEST*mr.
899       { X86::UNPCKHPDrr,      X86::UNPCKHPDrm },
900       { X86::UNPCKHPSrr,      X86::UNPCKHPSrm },
901       { X86::UNPCKLPDrr,      X86::UNPCKLPDrm },
902       { X86::UNPCKLPSrr,      X86::UNPCKLPSrm },
903       { X86::XOR16rr,         X86::XOR16rm },
904       { X86::XOR32rr,         X86::XOR32rm },
905       { X86::XOR64rr,         X86::XOR64rm },
906       { X86::XOR8rr,          X86::XOR8rm },
907       { X86::XORPDrr,         X86::XORPDrm },
908       { X86::XORPSrr,         X86::XORPSrm }
909     };
910     ASSERT_SORTED(OpcodeTable);
911     OpcodeTablePtr = OpcodeTable;
912     OpcodeTableSize = ARRAY_SIZE(OpcodeTable);
913   }
914   
915   // If table selected...
916   if (OpcodeTablePtr) {
917     // Find the Opcode to fuse
918     unsigned fromOpcode = MI->getOpcode();
919     // Lookup fromOpcode in table
920     if (const TableEntry *Entry = TableLookup(OpcodeTablePtr, OpcodeTableSize,
921                                               fromOpcode)) {
922       if (isTwoAddrFold)
923         NewMI = FuseTwoAddrInst(Entry->to, FrameIndex, MI, TII);
924       else
925         NewMI = FuseInst(Entry->to, i, FrameIndex, MI, TII);
926       NewMI->copyKillDeadInfo(MI);
927       return NewMI;
928     }
929   }
930   
931   // No fusion 
932   if (PrintFailedFusing)
933     cerr << "We failed to fuse ("
934          << ((i == 1) ? "r" : "s") << "): " << *MI;
935   return NULL;
936 }
937
938
939 const unsigned *
940 X86RegisterInfo::getCalleeSavedRegs(const MachineFunction *MF) const {
941   static const unsigned CalleeSavedRegs32Bit[] = {
942     X86::ESI, X86::EDI, X86::EBX, X86::EBP,  0
943   };
944
945   static const unsigned CalleeSavedRegs32EHRet[] = {
946     X86::EAX, X86::EDX, X86::ESI, X86::EDI, X86::EBX, X86::EBP,  0
947   };
948
949   static const unsigned CalleeSavedRegs64Bit[] = {
950     X86::RBX, X86::R12, X86::R13, X86::R14, X86::R15, X86::RBP, 0
951   };
952
953   if (Is64Bit)
954     return CalleeSavedRegs64Bit;
955   else {
956     if (MF) {
957         MachineFrameInfo *MFI = MF->getFrameInfo();
958         MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
959         if (MMI && MMI->callsEHReturn())
960           return CalleeSavedRegs32EHRet;
961     }
962     return CalleeSavedRegs32Bit;
963   }
964 }
965
966 const TargetRegisterClass* const*
967 X86RegisterInfo::getCalleeSavedRegClasses(const MachineFunction *MF) const {
968   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses32Bit[] = {
969     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,
970     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,  0
971   };
972   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses32EHRet[] = {
973     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,
974     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,
975     &X86::GR32RegClass, &X86::GR32RegClass,  0
976   };
977   static const TargetRegisterClass * const CalleeSavedRegClasses64Bit[] = {
978     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
979     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass,
980     &X86::GR64RegClass, &X86::GR64RegClass, 0
981   };
982
983   if (Is64Bit)
984     return CalleeSavedRegClasses64Bit;
985   else {
986     if (MF) {
987         MachineFrameInfo *MFI = MF->getFrameInfo();
988         MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
989         if (MMI && MMI->callsEHReturn())
990           return CalleeSavedRegClasses32EHRet;
991     }
992     return CalleeSavedRegClasses32Bit;
993   }
994
995 }
996
997 BitVector X86RegisterInfo::getReservedRegs(const MachineFunction &MF) const {
998   BitVector Reserved(getNumRegs());
999   Reserved.set(X86::RSP);
1000   Reserved.set(X86::ESP);
1001   Reserved.set(X86::SP);
1002   Reserved.set(X86::SPL);
1003   if (hasFP(MF)) {
1004     Reserved.set(X86::RBP);
1005     Reserved.set(X86::EBP);
1006     Reserved.set(X86::BP);
1007     Reserved.set(X86::BPL);
1008   }
1009   return Reserved;
1010 }
1011
1012 //===----------------------------------------------------------------------===//
1013 // Stack Frame Processing methods
1014 //===----------------------------------------------------------------------===//
1015
1016 // hasFP - Return true if the specified function should have a dedicated frame
1017 // pointer register.  This is true if the function has variable sized allocas or
1018 // if frame pointer elimination is disabled.
1019 //
1020 bool X86RegisterInfo::hasFP(const MachineFunction &MF) const {
1021   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1022   MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
1023
1024   return (NoFramePointerElim || 
1025           MFI->hasVarSizedObjects() ||
1026           MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getForceFramePointer() ||
1027           (MMI && MMI->callsUnwindInit()));
1028 }
1029
1030 bool X86RegisterInfo::hasReservedCallFrame(MachineFunction &MF) const {
1031   return !MF.getFrameInfo()->hasVarSizedObjects();
1032 }
1033
1034 void X86RegisterInfo::
1035 eliminateCallFramePseudoInstr(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB,
1036                               MachineBasicBlock::iterator I) const {
1037   if (!hasReservedCallFrame(MF)) {
1038     // If the stack pointer can be changed after prologue, turn the
1039     // adjcallstackup instruction into a 'sub ESP, <amt>' and the
1040     // adjcallstackdown instruction into 'add ESP, <amt>'
1041     // TODO: consider using push / pop instead of sub + store / add
1042     MachineInstr *Old = I;
1043     uint64_t Amount = Old->getOperand(0).getImm();
1044     if (Amount != 0) {
1045       // We need to keep the stack aligned properly.  To do this, we round the
1046       // amount of space needed for the outgoing arguments up to the next
1047       // alignment boundary.
1048       unsigned Align = MF.getTarget().getFrameInfo()->getStackAlignment();
1049       Amount = (Amount+Align-1)/Align*Align;
1050
1051       MachineInstr *New = 0;
1052       if (Old->getOpcode() == X86::ADJCALLSTACKDOWN) {
1053         New=BuildMI(TII.get(Is64Bit ? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri), StackPtr)
1054           .addReg(StackPtr).addImm(Amount);
1055       } else {
1056         assert(Old->getOpcode() == X86::ADJCALLSTACKUP);
1057         // factor out the amount the callee already popped.
1058         uint64_t CalleeAmt = Old->getOperand(1).getImm();
1059         Amount -= CalleeAmt;
1060         if (Amount) {
1061           unsigned Opc = (Amount < 128) ?
1062             (Is64Bit ? X86::ADD64ri8 : X86::ADD32ri8) :
1063             (Is64Bit ? X86::ADD64ri32 : X86::ADD32ri);
1064           New = BuildMI(TII.get(Opc),  StackPtr)
1065                         .addReg(StackPtr).addImm(Amount);
1066         }
1067       }
1068
1069       // Replace the pseudo instruction with a new instruction...
1070       if (New) MBB.insert(I, New);
1071     }
1072   } else if (I->getOpcode() == X86::ADJCALLSTACKUP) {
1073     // If we are performing frame pointer elimination and if the callee pops
1074     // something off the stack pointer, add it back.  We do this until we have
1075     // more advanced stack pointer tracking ability.
1076     if (uint64_t CalleeAmt = I->getOperand(1).getImm()) {
1077       unsigned Opc = (CalleeAmt < 128) ?
1078         (Is64Bit ? X86::SUB64ri8 : X86::SUB32ri8) :
1079         (Is64Bit ? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri);
1080       MachineInstr *New =
1081         BuildMI(TII.get(Opc), StackPtr).addReg(StackPtr).addImm(CalleeAmt);
1082       MBB.insert(I, New);
1083     }
1084   }
1085
1086   MBB.erase(I);
1087 }
1088
1089 void X86RegisterInfo::eliminateFrameIndex(MachineBasicBlock::iterator II,
1090                                           int SPAdj, RegScavenger *RS) const{
1091   assert(SPAdj == 0 && "Unexpected");
1092
1093   unsigned i = 0;
1094   MachineInstr &MI = *II;
1095   MachineFunction &MF = *MI.getParent()->getParent();
1096   while (!MI.getOperand(i).isFrameIndex()) {
1097     ++i;
1098     assert(i < MI.getNumOperands() && "Instr doesn't have FrameIndex operand!");
1099   }
1100
1101   int FrameIndex = MI.getOperand(i).getFrameIndex();
1102   // This must be part of a four operand memory reference.  Replace the
1103   // FrameIndex with base register with EBP.  Add an offset to the offset.
1104   MI.getOperand(i).ChangeToRegister(hasFP(MF) ? FramePtr : StackPtr, false);
1105
1106   // Now add the frame object offset to the offset from EBP.
1107   int64_t Offset = MF.getFrameInfo()->getObjectOffset(FrameIndex) +
1108                    MI.getOperand(i+3).getImm()+SlotSize;
1109
1110   if (!hasFP(MF))
1111     Offset += MF.getFrameInfo()->getStackSize();
1112   else
1113     Offset += SlotSize;  // Skip the saved EBP
1114
1115   MI.getOperand(i+3).ChangeToImmediate(Offset);
1116 }
1117
1118 void
1119 X86RegisterInfo::processFunctionBeforeFrameFinalized(MachineFunction &MF) const{
1120   if (hasFP(MF)) {
1121     // Create a frame entry for the EBP register that must be saved.
1122     int FrameIdx = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize,
1123                                                         (int)SlotSize * -2);
1124     assert(FrameIdx == MF.getFrameInfo()->getObjectIndexBegin() &&
1125            "Slot for EBP register must be last in order to be found!");
1126   }
1127 }
1128
1129 /// emitSPUpdate - Emit a series of instructions to increment / decrement the
1130 /// stack pointer by a constant value.
1131 static
1132 void emitSPUpdate(MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
1133                   unsigned StackPtr, int64_t NumBytes, bool Is64Bit,
1134                   const TargetInstrInfo &TII) {
1135   bool isSub = NumBytes < 0;
1136   uint64_t Offset = isSub ? -NumBytes : NumBytes;
1137   unsigned Opc = isSub
1138     ? ((Offset < 128) ?
1139        (Is64Bit ? X86::SUB64ri8 : X86::SUB32ri8) :
1140        (Is64Bit ? X86::SUB64ri32 : X86::SUB32ri))
1141     : ((Offset < 128) ?
1142        (Is64Bit ? X86::ADD64ri8 : X86::ADD32ri8) :
1143        (Is64Bit ? X86::ADD64ri32 : X86::ADD32ri));
1144   uint64_t Chunk = (1LL << 31) - 1;
1145
1146   while (Offset) {
1147     uint64_t ThisVal = (Offset > Chunk) ? Chunk : Offset;
1148     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(Opc), StackPtr).addReg(StackPtr).addImm(ThisVal);
1149     Offset -= ThisVal;
1150   }
1151 }
1152
1153 void X86RegisterInfo::emitPrologue(MachineFunction &MF) const {
1154   MachineBasicBlock &MBB = MF.front();   // Prolog goes in entry BB
1155   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1156   unsigned Align = MF.getTarget().getFrameInfo()->getStackAlignment();
1157   const Function* Fn = MF.getFunction();
1158   const X86Subtarget* Subtarget = &MF.getTarget().getSubtarget<X86Subtarget>();
1159   MachineModuleInfo *MMI = MFI->getMachineModuleInfo();
1160   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1161   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.begin();
1162   
1163   // Prepare for frame info.
1164   unsigned FrameLabelId = 0, StartLabelId = 0;
1165   
1166   // Get the number of bytes to allocate from the FrameInfo
1167   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
1168   uint64_t NumBytes = StackSize - X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
1169
1170   if (MMI && MMI->needsFrameInfo()) {
1171     // Mark function start
1172     StartLabelId = MMI->NextLabelID();
1173     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::LABEL)).addImm(StartLabelId);
1174   }
1175
1176   if (hasFP(MF)) {
1177     // Get the offset of the stack slot for the EBP register... which is
1178     // guaranteed to be the last slot by processFunctionBeforeFrameFinalized.
1179     // Update the frame offset adjustment.
1180     MFI->setOffsetAdjustment(SlotSize-NumBytes);
1181
1182     // Save EBP into the appropriate stack slot...
1183     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(Is64Bit ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r))
1184       .addReg(FramePtr);
1185     NumBytes -= SlotSize;
1186
1187     if (MMI && MMI->needsFrameInfo()) {
1188       // Mark effective beginning of when frame pointer becomes valid.
1189       FrameLabelId = MMI->NextLabelID();
1190       BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::LABEL)).addImm(FrameLabelId);
1191     }
1192
1193     // Update EBP with the new base value...
1194     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr), FramePtr)
1195       .addReg(StackPtr);
1196   }
1197   
1198   unsigned ReadyLabelId = 0;
1199   if (MMI && MMI->needsFrameInfo()) {
1200     // Mark effective beginning of when frame pointer is ready.
1201     ReadyLabelId = MMI->NextLabelID();
1202     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::LABEL)).addImm(ReadyLabelId);
1203   }
1204
1205   // Skip the callee-saved push instructions.
1206   while (MBBI != MBB.end() &&
1207          (MBBI->getOpcode() == X86::PUSH32r ||
1208           MBBI->getOpcode() == X86::PUSH64r))
1209     ++MBBI;
1210
1211   if (NumBytes) {   // adjust stack pointer: ESP -= numbytes
1212     if (NumBytes >= 4096 && Subtarget->isTargetCygMing()) {
1213       // Check, whether EAX is livein for this function
1214       bool isEAXAlive = false;
1215       for (MachineFunction::livein_iterator II = MF.livein_begin(),
1216              EE = MF.livein_end(); (II != EE) && !isEAXAlive; ++II) {
1217         unsigned Reg = II->first;
1218         isEAXAlive = (Reg == X86::EAX || Reg == X86::AX ||
1219                       Reg == X86::AH || Reg == X86::AL);
1220       }
1221
1222       // Function prologue calls _alloca to probe the stack when allocating  
1223       // more than 4k bytes in one go. Touching the stack at 4K increments is  
1224       // necessary to ensure that the guard pages used by the OS virtual memory
1225       // manager are allocated in correct sequence.
1226       if (!isEAXAlive) {
1227         BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX).addImm(NumBytes);
1228         BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::CALLpcrel32))
1229           .addExternalSymbol("_alloca");
1230       } else {
1231         // Save EAX
1232         BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::PUSH32r), X86::EAX);
1233         // Allocate NumBytes-4 bytes on stack. We'll also use 4 already
1234         // allocated bytes for EAX.
1235         BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX).addImm(NumBytes-4);
1236         BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::CALLpcrel32))
1237           .addExternalSymbol("_alloca");
1238         // Restore EAX
1239         MachineInstr *MI = addRegOffset(BuildMI(TII.get(X86::MOV32rm),X86::EAX),
1240                                         StackPtr, NumBytes-4);
1241         MBB.insert(MBBI, MI);
1242       }
1243     } else {
1244       // If there is an ADD32ri or SUB32ri of ESP immediately after this
1245       // instruction, merge the two instructions.
1246       if (MBBI != MBB.end()) {
1247         MachineBasicBlock::iterator NI = next(MBBI);
1248         unsigned Opc = MBBI->getOpcode();
1249         if ((Opc == X86::ADD64ri32 || Opc == X86::ADD64ri8 ||
1250              Opc == X86::ADD32ri || Opc == X86::ADD32ri8) &&
1251             MBBI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
1252           NumBytes -= MBBI->getOperand(2).getImm();
1253           MBB.erase(MBBI);
1254           MBBI = NI;
1255         } else if ((Opc == X86::SUB64ri32 || Opc == X86::SUB64ri8 ||
1256                     Opc == X86::SUB32ri || Opc == X86::SUB32ri8) &&
1257                    MBBI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
1258           NumBytes += MBBI->getOperand(2).getImm();
1259           MBB.erase(MBBI);
1260           MBBI = NI;
1261         }
1262       }
1263
1264       if (NumBytes)
1265         emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, -(int64_t)NumBytes, Is64Bit, TII);
1266     }
1267   }
1268
1269   if (MMI && MMI->needsFrameInfo()) {
1270     std::vector<MachineMove> &Moves = MMI->getFrameMoves();
1271     const TargetAsmInfo *TAI = MF.getTarget().getTargetAsmInfo();
1272
1273     // Calculate amount of bytes used for return address storing
1274     int stackGrowth =
1275       (MF.getTarget().getFrameInfo()->getStackGrowthDirection() ==
1276        TargetFrameInfo::StackGrowsUp ?
1277        TAI->getAddressSize() : -TAI->getAddressSize());
1278
1279     if (StackSize) {
1280       // Show update of SP.
1281       if (hasFP(MF)) {
1282         // Adjust SP
1283         MachineLocation SPDst(MachineLocation::VirtualFP);
1284         MachineLocation SPSrc(MachineLocation::VirtualFP, 2*stackGrowth);
1285         Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, SPDst, SPSrc));
1286       } else {
1287         MachineLocation SPDst(MachineLocation::VirtualFP);
1288         MachineLocation SPSrc(MachineLocation::VirtualFP, -StackSize+stackGrowth);
1289         Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, SPDst, SPSrc));
1290       }
1291     } else {
1292       //FIXME: Verify & implement for FP
1293       MachineLocation SPDst(StackPtr);
1294       MachineLocation SPSrc(StackPtr, stackGrowth);
1295       Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, SPDst, SPSrc));
1296     }
1297             
1298     // Add callee saved registers to move list.
1299     const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = MFI->getCalleeSavedInfo();
1300
1301     // FIXME: This is dirty hack. The code itself is pretty mess right now.
1302     // It should be rewritten from scratch and generalized sometimes.
1303     
1304     // Determine maximum offset (minumum due to stack growth)
1305     int64_t MaxOffset = 0;
1306     for (unsigned I = 0, E = CSI.size(); I!=E; ++I)
1307       MaxOffset = std::min(MaxOffset,
1308                            MFI->getObjectOffset(CSI[I].getFrameIdx()));
1309
1310     // Calculate offsets
1311     for (unsigned I = 0, E = CSI.size(); I!=E; ++I) {
1312       int64_t Offset = MFI->getObjectOffset(CSI[I].getFrameIdx());
1313       unsigned Reg = CSI[I].getReg();
1314       Offset = (MaxOffset-Offset+3*stackGrowth);
1315       MachineLocation CSDst(MachineLocation::VirtualFP, Offset);
1316       MachineLocation CSSrc(Reg);
1317       Moves.push_back(MachineMove(FrameLabelId, CSDst, CSSrc));
1318     }
1319     
1320     if (hasFP(MF)) {
1321       // Save FP
1322       MachineLocation FPDst(MachineLocation::VirtualFP, 2*stackGrowth);
1323       MachineLocation FPSrc(FramePtr);
1324       Moves.push_back(MachineMove(ReadyLabelId, FPDst, FPSrc));
1325     }
1326     
1327     MachineLocation FPDst(hasFP(MF) ? FramePtr : StackPtr);
1328     MachineLocation FPSrc(MachineLocation::VirtualFP);
1329     Moves.push_back(MachineMove(ReadyLabelId, FPDst, FPSrc));
1330   }
1331
1332   // If it's main() on Cygwin\Mingw32 we should align stack as well
1333   if (Fn->hasExternalLinkage() && Fn->getName() == "main" &&
1334       Subtarget->isTargetCygMing()) {
1335     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::AND32ri), X86::ESP)
1336                 .addReg(X86::ESP).addImm(-Align);
1337
1338     // Probe the stack
1339     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX).addImm(Align);
1340     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(X86::CALLpcrel32)).addExternalSymbol("_alloca");
1341   }
1342 }
1343
1344 void X86RegisterInfo::emitEpilogue(MachineFunction &MF,
1345                                    MachineBasicBlock &MBB) const {
1346   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1347   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1348   MachineBasicBlock::iterator MBBI = prior(MBB.end());
1349   unsigned RetOpcode = MBBI->getOpcode();
1350
1351   switch (RetOpcode) {
1352   case X86::RET:
1353   case X86::RETI:
1354   case X86::EH_RETURN:
1355   case X86::TAILJMPd:
1356   case X86::TAILJMPr:
1357   case X86::TAILJMPm: break;  // These are ok
1358   default:
1359     assert(0 && "Can only insert epilog into returning blocks");
1360   }
1361
1362   // Get the number of bytes to allocate from the FrameInfo
1363   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
1364   unsigned CSSize = X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
1365   uint64_t NumBytes = StackSize - CSSize;
1366
1367   if (hasFP(MF)) {
1368     // pop EBP.
1369     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(Is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r), FramePtr);
1370     NumBytes -= SlotSize;
1371   }
1372
1373   // Skip the callee-saved pop instructions.
1374   while (MBBI != MBB.begin()) {
1375     MachineBasicBlock::iterator PI = prior(MBBI);
1376     unsigned Opc = PI->getOpcode();
1377     if (Opc != X86::POP32r && Opc != X86::POP64r && !TII.isTerminatorInstr(Opc))
1378       break;
1379     --MBBI;
1380   }
1381
1382   if (NumBytes || MFI->hasVarSizedObjects()) {
1383     // If there is an ADD32ri or SUB32ri of ESP immediately before this
1384     // instruction, merge the two instructions.
1385     if (MBBI != MBB.begin()) {
1386       MachineBasicBlock::iterator PI = prior(MBBI);
1387       unsigned Opc = PI->getOpcode();
1388       if ((Opc == X86::ADD64ri32 || Opc == X86::ADD64ri8 ||
1389            Opc == X86::ADD32ri || Opc == X86::ADD32ri8) &&
1390           PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
1391         NumBytes += PI->getOperand(2).getImm();
1392         MBB.erase(PI);
1393       } else if ((Opc == X86::SUB64ri32 || Opc == X86::SUB64ri8 ||
1394                   Opc == X86::SUB32ri || Opc == X86::SUB32ri8) &&
1395                  PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
1396         NumBytes -= PI->getOperand(2).getImm();
1397         MBB.erase(PI);
1398       }
1399     }
1400   }
1401
1402   // If dynamic alloca is used, then reset esp to point to the last
1403   // callee-saved slot before popping them off!
1404   if (MFI->hasVarSizedObjects()) {
1405     unsigned Opc = Is64Bit ? X86::LEA64r : X86::LEA32r;
1406     if (CSSize) {
1407       MachineInstr *MI = addRegOffset(BuildMI(TII.get(Opc), StackPtr),
1408                                       FramePtr, -CSSize);
1409       MBB.insert(MBBI, MI);
1410     } else
1411       BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr),StackPtr).
1412         addReg(FramePtr);
1413
1414     NumBytes = 0;
1415   }
1416
1417   // adjust stack pointer back: ESP += numbytes
1418   if (NumBytes)
1419     emitSPUpdate(MBB, MBBI, StackPtr, NumBytes, Is64Bit, TII);
1420
1421   // We're returning from function via eh_return.
1422   if (RetOpcode == X86::EH_RETURN) {
1423     MBBI = prior(MBB.end());
1424     MachineOperand &DestAddr  = MBBI->getOperand(0);
1425     assert(DestAddr.isReg() && "Offset should be in register!");
1426     BuildMI(MBB, MBBI, TII.get(Is64Bit ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr),StackPtr).
1427       addReg(DestAddr.getReg());
1428   }
1429 }
1430
1431 unsigned X86RegisterInfo::getRARegister() const {
1432   if (Is64Bit)
1433     return X86::RIP;  // Should have dwarf #16
1434   else
1435     return X86::EIP;  // Should have dwarf #8
1436 }
1437
1438 unsigned X86RegisterInfo::getFrameRegister(MachineFunction &MF) const {
1439   return hasFP(MF) ? FramePtr : StackPtr;
1440 }
1441
1442 void X86RegisterInfo::getInitialFrameState(std::vector<MachineMove> &Moves)
1443                                                                          const {
1444   // Calculate amount of bytes used for return address storing
1445   int stackGrowth = (Is64Bit ? -8 : -4);
1446
1447   // Initial state of the frame pointer is esp+4.
1448   MachineLocation Dst(MachineLocation::VirtualFP);
1449   MachineLocation Src(StackPtr, stackGrowth);
1450   Moves.push_back(MachineMove(0, Dst, Src));
1451
1452   // Add return address to move list
1453   MachineLocation CSDst(StackPtr, stackGrowth);
1454   MachineLocation CSSrc(getRARegister());
1455   Moves.push_back(MachineMove(0, CSDst, CSSrc));
1456 }
1457
1458 unsigned X86RegisterInfo::getEHExceptionRegister() const {
1459   assert(0 && "What is the exception register");
1460   return 0;
1461 }
1462
1463 unsigned X86RegisterInfo::getEHHandlerRegister() const {
1464   assert(0 && "What is the exception handler register");
1465   return 0;
1466 }
1467
1468 namespace llvm {
1469 unsigned getX86SubSuperRegister(unsigned Reg, MVT::ValueType VT, bool High) {
1470   switch (VT) {
1471   default: return Reg;
1472   case MVT::i8:
1473     if (High) {
1474       switch (Reg) {
1475       default: return 0;
1476       case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1477         return X86::AH;
1478       case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1479         return X86::DH;
1480       case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1481         return X86::CH;
1482       case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1483         return X86::BH;
1484       }
1485     } else {
1486       switch (Reg) {
1487       default: return 0;
1488       case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1489         return X86::AL;
1490       case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1491         return X86::DL;
1492       case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1493         return X86::CL;
1494       case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1495         return X86::BL;
1496       case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1497         return X86::SIL;
1498       case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1499         return X86::DIL;
1500       case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1501         return X86::BPL;
1502       case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1503         return X86::SPL;
1504       case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1505         return X86::R8B;
1506       case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1507         return X86::R9B;
1508       case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1509         return X86::R10B;
1510       case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1511         return X86::R11B;
1512       case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1513         return X86::R12B;
1514       case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1515         return X86::R13B;
1516       case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1517         return X86::R14B;
1518       case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1519         return X86::R15B;
1520       }
1521     }
1522   case MVT::i16:
1523     switch (Reg) {
1524     default: return Reg;
1525     case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1526       return X86::AX;
1527     case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1528       return X86::DX;
1529     case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1530       return X86::CX;
1531     case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1532       return X86::BX;
1533     case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1534       return X86::SI;
1535     case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1536       return X86::DI;
1537     case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1538       return X86::BP;
1539     case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1540       return X86::SP;
1541     case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1542       return X86::R8W;
1543     case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1544       return X86::R9W;
1545     case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1546       return X86::R10W;
1547     case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1548       return X86::R11W;
1549     case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1550       return X86::R12W;
1551     case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1552       return X86::R13W;
1553     case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1554       return X86::R14W;
1555     case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1556       return X86::R15W;
1557     }
1558   case MVT::i32:
1559     switch (Reg) {
1560     default: return Reg;
1561     case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1562       return X86::EAX;
1563     case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1564       return X86::EDX;
1565     case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1566       return X86::ECX;
1567     case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1568       return X86::EBX;
1569     case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1570       return X86::ESI;
1571     case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1572       return X86::EDI;
1573     case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1574       return X86::EBP;
1575     case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1576       return X86::ESP;
1577     case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1578       return X86::R8D;
1579     case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1580       return X86::R9D;
1581     case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1582       return X86::R10D;
1583     case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1584       return X86::R11D;
1585     case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1586       return X86::R12D;
1587     case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1588       return X86::R13D;
1589     case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1590       return X86::R14D;
1591     case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1592       return X86::R15D;
1593     }
1594   case MVT::i64:
1595     switch (Reg) {
1596     default: return Reg;
1597     case X86::AH: case X86::AL: case X86::AX: case X86::EAX: case X86::RAX:
1598       return X86::RAX;
1599     case X86::DH: case X86::DL: case X86::DX: case X86::EDX: case X86::RDX:
1600       return X86::RDX;
1601     case X86::CH: case X86::CL: case X86::CX: case X86::ECX: case X86::RCX:
1602       return X86::RCX;
1603     case X86::BH: case X86::BL: case X86::BX: case X86::EBX: case X86::RBX:
1604       return X86::RBX;
1605     case X86::SIL: case X86::SI: case X86::ESI: case X86::RSI:
1606       return X86::RSI;
1607     case X86::DIL: case X86::DI: case X86::EDI: case X86::RDI:
1608       return X86::RDI;
1609     case X86::BPL: case X86::BP: case X86::EBP: case X86::RBP:
1610       return X86::RBP;
1611     case X86::SPL: case X86::SP: case X86::ESP: case X86::RSP:
1612       return X86::RSP;
1613     case X86::R8B: case X86::R8W: case X86::R8D: case X86::R8:
1614       return X86::R8;
1615     case X86::R9B: case X86::R9W: case X86::R9D: case X86::R9:
1616       return X86::R9;
1617     case X86::R10B: case X86::R10W: case X86::R10D: case X86::R10:
1618       return X86::R10;
1619     case X86::R11B: case X86::R11W: case X86::R11D: case X86::R11:
1620       return X86::R11;
1621     case X86::R12B: case X86::R12W: case X86::R12D: case X86::R12:
1622       return X86::R12;
1623     case X86::R13B: case X86::R13W: case X86::R13D: case X86::R13:
1624       return X86::R13;
1625     case X86::R14B: case X86::R14W: case X86::R14D: case X86::R14:
1626       return X86::R14;
1627     case X86::R15B: case X86::R15W: case X86::R15D: case X86::R15:
1628       return X86::R15;
1629     }
1630   }
1631
1632   return Reg;
1633 }
1634 }
1635
1636 #include "X86GenRegisterInfo.inc"
1637