882c7245f6126b5bae863dc9d8aee39060689754
[oota-llvm.git] / utils / TableGen / CodeGenDAGPatterns.cpp
1 //===- CodeGenDAGPatterns.cpp - Read DAG patterns from .td file -----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the CodeGenDAGPatterns class, which is used to read and
11 // represent the patterns present in a .td file for instructions.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "CodeGenDAGPatterns.h"
16 #include "Record.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/Support/Debug.h"
19 #include "llvm/Support/Streams.h"
20 #include <set>
21 #include <algorithm>
22 using namespace llvm;
23
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25 // Helpers for working with extended types.
26
27 /// FilterVTs - Filter a list of VT's according to a predicate.
28 ///
29 template<typename T>
30 static std::vector<MVT::SimpleValueType>
31 FilterVTs(const std::vector<MVT::SimpleValueType> &InVTs, T Filter) {
32   std::vector<MVT::SimpleValueType> Result;
33   for (unsigned i = 0, e = InVTs.size(); i != e; ++i)
34     if (Filter(InVTs[i]))
35       Result.push_back(InVTs[i]);
36   return Result;
37 }
38
39 template<typename T>
40 static std::vector<unsigned char> 
41 FilterEVTs(const std::vector<unsigned char> &InVTs, T Filter) {
42   std::vector<unsigned char> Result;
43   for (unsigned i = 0, e = InVTs.size(); i != e; ++i)
44     if (Filter((MVT::SimpleValueType)InVTs[i]))
45       Result.push_back(InVTs[i]);
46   return Result;
47 }
48
49 static std::vector<unsigned char>
50 ConvertVTs(const std::vector<MVT::SimpleValueType> &InVTs) {
51   std::vector<unsigned char> Result;
52   for (unsigned i = 0, e = InVTs.size(); i != e; ++i)
53     Result.push_back(InVTs[i]);
54   return Result;
55 }
56
57 static inline bool isInteger(MVT::SimpleValueType VT) {
58   return MVT(VT).isInteger();
59 }
60
61 static inline bool isFloatingPoint(MVT::SimpleValueType VT) {
62   return MVT(VT).isFloatingPoint();
63 }
64
65 static inline bool isVector(MVT::SimpleValueType VT) {
66   return MVT(VT).isVector();
67 }
68
69 static bool LHSIsSubsetOfRHS(const std::vector<unsigned char> &LHS,
70                              const std::vector<unsigned char> &RHS) {
71   if (LHS.size() > RHS.size()) return false;
72   for (unsigned i = 0, e = LHS.size(); i != e; ++i)
73     if (std::find(RHS.begin(), RHS.end(), LHS[i]) == RHS.end())
74       return false;
75   return true;
76 }
77
78 /// isExtIntegerVT - Return true if the specified extended value type vector
79 /// contains isInt or an integer value type.
80 namespace llvm {
81 namespace EMVT {
82 bool isExtIntegerInVTs(const std::vector<unsigned char> &EVTs) {
83   assert(!EVTs.empty() && "Cannot check for integer in empty ExtVT list!");
84   return EVTs[0] == isInt || !(FilterEVTs(EVTs, isInteger).empty());
85 }
86
87 /// isExtFloatingPointVT - Return true if the specified extended value type 
88 /// vector contains isFP or a FP value type.
89 bool isExtFloatingPointInVTs(const std::vector<unsigned char> &EVTs) {
90   assert(!EVTs.empty() && "Cannot check for integer in empty ExtVT list!");
91   return EVTs[0] == isFP || !(FilterEVTs(EVTs, isFloatingPoint).empty());
92 }
93 } // end namespace EMVT.
94 } // end namespace llvm.
95
96
97 /// Dependent variable map for CodeGenDAGPattern variant generation
98 typedef std::map<std::string, int> DepVarMap;
99
100 /// Const iterator shorthand for DepVarMap
101 typedef DepVarMap::const_iterator DepVarMap_citer;
102
103 namespace {
104 void FindDepVarsOf(TreePatternNode *N, DepVarMap &DepMap) {
105   if (N->isLeaf()) {
106     if (dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue()) != NULL) {
107       DepMap[N->getName()]++;
108     }
109   } else {
110     for (size_t i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i)
111       FindDepVarsOf(N->getChild(i), DepMap);
112   }
113 }
114
115 //! Find dependent variables within child patterns
116 /*!
117  */
118 void FindDepVars(TreePatternNode *N, MultipleUseVarSet &DepVars) {
119   DepVarMap depcounts;
120   FindDepVarsOf(N, depcounts);
121   for (DepVarMap_citer i = depcounts.begin(); i != depcounts.end(); ++i) {
122     if (i->second > 1) {            // std::pair<std::string, int>
123       DepVars.insert(i->first);
124     }
125   }
126 }
127
128 //! Dump the dependent variable set:
129 void DumpDepVars(MultipleUseVarSet &DepVars) {
130   if (DepVars.empty()) {
131     DOUT << "<empty set>";
132   } else {
133     DOUT << "[ ";
134     for (MultipleUseVarSet::const_iterator i = DepVars.begin(), e = DepVars.end();
135          i != e; ++i) {
136       DOUT << (*i) << " ";
137     }
138     DOUT << "]";
139   }
140 }
141 }
142
143 //===----------------------------------------------------------------------===//
144 // SDTypeConstraint implementation
145 //
146
147 SDTypeConstraint::SDTypeConstraint(Record *R) {
148   OperandNo = R->getValueAsInt("OperandNum");
149   
150   if (R->isSubClassOf("SDTCisVT")) {
151     ConstraintType = SDTCisVT;
152     x.SDTCisVT_Info.VT = getValueType(R->getValueAsDef("VT"));
153   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisPtrTy")) {
154     ConstraintType = SDTCisPtrTy;
155   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisInt")) {
156     ConstraintType = SDTCisInt;
157   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisFP")) {
158     ConstraintType = SDTCisFP;
159   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisSameAs")) {
160     ConstraintType = SDTCisSameAs;
161     x.SDTCisSameAs_Info.OtherOperandNum = R->getValueAsInt("OtherOperandNum");
162   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisVTSmallerThanOp")) {
163     ConstraintType = SDTCisVTSmallerThanOp;
164     x.SDTCisVTSmallerThanOp_Info.OtherOperandNum = 
165       R->getValueAsInt("OtherOperandNum");
166   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisOpSmallerThanOp")) {
167     ConstraintType = SDTCisOpSmallerThanOp;
168     x.SDTCisOpSmallerThanOp_Info.BigOperandNum = 
169       R->getValueAsInt("BigOperandNum");
170   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisIntVectorOfSameSize")) {
171     ConstraintType = SDTCisIntVectorOfSameSize;
172     x.SDTCisIntVectorOfSameSize_Info.OtherOperandNum =
173       R->getValueAsInt("OtherOpNum");
174   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisEltOfVec")) {
175     ConstraintType = SDTCisEltOfVec;
176     x.SDTCisEltOfVec_Info.OtherOperandNum =
177       R->getValueAsInt("OtherOpNum");
178   } else {
179     cerr << "Unrecognized SDTypeConstraint '" << R->getName() << "'!\n";
180     exit(1);
181   }
182 }
183
184 /// getOperandNum - Return the node corresponding to operand #OpNo in tree
185 /// N, which has NumResults results.
186 TreePatternNode *SDTypeConstraint::getOperandNum(unsigned OpNo,
187                                                  TreePatternNode *N,
188                                                  unsigned NumResults) const {
189   assert(NumResults <= 1 &&
190          "We only work with nodes with zero or one result so far!");
191   
192   if (OpNo >= (NumResults + N->getNumChildren())) {
193     cerr << "Invalid operand number " << OpNo << " ";
194     N->dump();
195     cerr << '\n';
196     exit(1);
197   }
198
199   if (OpNo < NumResults)
200     return N;  // FIXME: need value #
201   else
202     return N->getChild(OpNo-NumResults);
203 }
204
205 /// ApplyTypeConstraint - Given a node in a pattern, apply this type
206 /// constraint to the nodes operands.  This returns true if it makes a
207 /// change, false otherwise.  If a type contradiction is found, throw an
208 /// exception.
209 bool SDTypeConstraint::ApplyTypeConstraint(TreePatternNode *N,
210                                            const SDNodeInfo &NodeInfo,
211                                            TreePattern &TP) const {
212   unsigned NumResults = NodeInfo.getNumResults();
213   assert(NumResults <= 1 &&
214          "We only work with nodes with zero or one result so far!");
215   
216   // Check that the number of operands is sane.  Negative operands -> varargs.
217   if (NodeInfo.getNumOperands() >= 0) {
218     if (N->getNumChildren() != (unsigned)NodeInfo.getNumOperands())
219       TP.error(N->getOperator()->getName() + " node requires exactly " +
220                itostr(NodeInfo.getNumOperands()) + " operands!");
221   }
222
223   const CodeGenTarget &CGT = TP.getDAGPatterns().getTargetInfo();
224   
225   TreePatternNode *NodeToApply = getOperandNum(OperandNo, N, NumResults);
226   
227   switch (ConstraintType) {
228   default: assert(0 && "Unknown constraint type!");
229   case SDTCisVT:
230     // Operand must be a particular type.
231     return NodeToApply->UpdateNodeType(x.SDTCisVT_Info.VT, TP);
232   case SDTCisPtrTy: {
233     // Operand must be same as target pointer type.
234     return NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::iPTR, TP);
235   }
236   case SDTCisInt: {
237     // If there is only one integer type supported, this must be it.
238     std::vector<MVT::SimpleValueType> IntVTs =
239       FilterVTs(CGT.getLegalValueTypes(), isInteger);
240
241     // If we found exactly one supported integer type, apply it.
242     if (IntVTs.size() == 1)
243       return NodeToApply->UpdateNodeType(IntVTs[0], TP);
244     return NodeToApply->UpdateNodeType(EMVT::isInt, TP);
245   }
246   case SDTCisFP: {
247     // If there is only one FP type supported, this must be it.
248     std::vector<MVT::SimpleValueType> FPVTs =
249       FilterVTs(CGT.getLegalValueTypes(), isFloatingPoint);
250         
251     // If we found exactly one supported FP type, apply it.
252     if (FPVTs.size() == 1)
253       return NodeToApply->UpdateNodeType(FPVTs[0], TP);
254     return NodeToApply->UpdateNodeType(EMVT::isFP, TP);
255   }
256   case SDTCisSameAs: {
257     TreePatternNode *OtherNode =
258       getOperandNum(x.SDTCisSameAs_Info.OtherOperandNum, N, NumResults);
259     return NodeToApply->UpdateNodeType(OtherNode->getExtTypes(), TP) |
260            OtherNode->UpdateNodeType(NodeToApply->getExtTypes(), TP);
261   }
262   case SDTCisVTSmallerThanOp: {
263     // The NodeToApply must be a leaf node that is a VT.  OtherOperandNum must
264     // have an integer type that is smaller than the VT.
265     if (!NodeToApply->isLeaf() ||
266         !dynamic_cast<DefInit*>(NodeToApply->getLeafValue()) ||
267         !static_cast<DefInit*>(NodeToApply->getLeafValue())->getDef()
268                ->isSubClassOf("ValueType"))
269       TP.error(N->getOperator()->getName() + " expects a VT operand!");
270     MVT::SimpleValueType VT =
271      getValueType(static_cast<DefInit*>(NodeToApply->getLeafValue())->getDef());
272     if (!isInteger(VT))
273       TP.error(N->getOperator()->getName() + " VT operand must be integer!");
274     
275     TreePatternNode *OtherNode =
276       getOperandNum(x.SDTCisVTSmallerThanOp_Info.OtherOperandNum, N,NumResults);
277     
278     // It must be integer.
279     bool MadeChange = false;
280     MadeChange |= OtherNode->UpdateNodeType(EMVT::isInt, TP);
281     
282     // This code only handles nodes that have one type set.  Assert here so
283     // that we can change this if we ever need to deal with multiple value
284     // types at this point.
285     assert(OtherNode->getExtTypes().size() == 1 && "Node has too many types!");
286     if (OtherNode->hasTypeSet() && OtherNode->getTypeNum(0) <= VT)
287       OtherNode->UpdateNodeType(MVT::Other, TP);  // Throw an error.
288     return false;
289   }
290   case SDTCisOpSmallerThanOp: {
291     TreePatternNode *BigOperand =
292       getOperandNum(x.SDTCisOpSmallerThanOp_Info.BigOperandNum, N, NumResults);
293
294     // Both operands must be integer or FP, but we don't care which.
295     bool MadeChange = false;
296     
297     // This code does not currently handle nodes which have multiple types,
298     // where some types are integer, and some are fp.  Assert that this is not
299     // the case.
300     assert(!(EMVT::isExtIntegerInVTs(NodeToApply->getExtTypes()) &&
301              EMVT::isExtFloatingPointInVTs(NodeToApply->getExtTypes())) &&
302            !(EMVT::isExtIntegerInVTs(BigOperand->getExtTypes()) &&
303              EMVT::isExtFloatingPointInVTs(BigOperand->getExtTypes())) &&
304            "SDTCisOpSmallerThanOp does not handle mixed int/fp types!");
305     if (EMVT::isExtIntegerInVTs(NodeToApply->getExtTypes()))
306       MadeChange |= BigOperand->UpdateNodeType(EMVT::isInt, TP);
307     else if (EMVT::isExtFloatingPointInVTs(NodeToApply->getExtTypes()))
308       MadeChange |= BigOperand->UpdateNodeType(EMVT::isFP, TP);
309     if (EMVT::isExtIntegerInVTs(BigOperand->getExtTypes()))
310       MadeChange |= NodeToApply->UpdateNodeType(EMVT::isInt, TP);
311     else if (EMVT::isExtFloatingPointInVTs(BigOperand->getExtTypes()))
312       MadeChange |= NodeToApply->UpdateNodeType(EMVT::isFP, TP);
313
314     std::vector<MVT::SimpleValueType> VTs = CGT.getLegalValueTypes();
315
316     if (EMVT::isExtIntegerInVTs(NodeToApply->getExtTypes())) {
317       VTs = FilterVTs(VTs, isInteger);
318     } else if (EMVT::isExtFloatingPointInVTs(NodeToApply->getExtTypes())) {
319       VTs = FilterVTs(VTs, isFloatingPoint);
320     } else {
321       VTs.clear();
322     }
323
324     switch (VTs.size()) {
325     default:         // Too many VT's to pick from.
326     case 0: break;   // No info yet.
327     case 1: 
328       // Only one VT of this flavor.  Cannot ever satisify the constraints.
329       return NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::Other, TP);  // throw
330     case 2:
331       // If we have exactly two possible types, the little operand must be the
332       // small one, the big operand should be the big one.  Common with 
333       // float/double for example.
334       assert(VTs[0] < VTs[1] && "Should be sorted!");
335       MadeChange |= NodeToApply->UpdateNodeType(VTs[0], TP);
336       MadeChange |= BigOperand->UpdateNodeType(VTs[1], TP);
337       break;
338     }    
339     return MadeChange;
340   }
341   case SDTCisIntVectorOfSameSize: {
342     TreePatternNode *OtherOperand =
343       getOperandNum(x.SDTCisIntVectorOfSameSize_Info.OtherOperandNum,
344                     N, NumResults);
345     if (OtherOperand->hasTypeSet()) {
346       if (!isVector(OtherOperand->getTypeNum(0)))
347         TP.error(N->getOperator()->getName() + " VT operand must be a vector!");
348       MVT IVT = OtherOperand->getTypeNum(0);
349       unsigned NumElements = IVT.getVectorNumElements();
350       IVT = MVT::getIntVectorWithNumElements(NumElements);
351       return NodeToApply->UpdateNodeType(IVT.getSimpleVT(), TP);
352     }
353     return false;
354   }
355   case SDTCisEltOfVec: {
356     TreePatternNode *OtherOperand =
357       getOperandNum(x.SDTCisIntVectorOfSameSize_Info.OtherOperandNum,
358                     N, NumResults);
359     if (OtherOperand->hasTypeSet()) {
360       if (!isVector(OtherOperand->getTypeNum(0)))
361         TP.error(N->getOperator()->getName() + " VT operand must be a vector!");
362       MVT IVT = OtherOperand->getTypeNum(0);
363       IVT = IVT.getVectorElementType();
364       return NodeToApply->UpdateNodeType(IVT.getSimpleVT(), TP);
365     }
366     return false;
367   }
368   }  
369   return false;
370 }
371
372 //===----------------------------------------------------------------------===//
373 // SDNodeInfo implementation
374 //
375 SDNodeInfo::SDNodeInfo(Record *R) : Def(R) {
376   EnumName    = R->getValueAsString("Opcode");
377   SDClassName = R->getValueAsString("SDClass");
378   Record *TypeProfile = R->getValueAsDef("TypeProfile");
379   NumResults = TypeProfile->getValueAsInt("NumResults");
380   NumOperands = TypeProfile->getValueAsInt("NumOperands");
381   
382   // Parse the properties.
383   Properties = 0;
384   std::vector<Record*> PropList = R->getValueAsListOfDefs("Properties");
385   for (unsigned i = 0, e = PropList.size(); i != e; ++i) {
386     if (PropList[i]->getName() == "SDNPCommutative") {
387       Properties |= 1 << SDNPCommutative;
388     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPAssociative") {
389       Properties |= 1 << SDNPAssociative;
390     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPHasChain") {
391       Properties |= 1 << SDNPHasChain;
392     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPOutFlag") {
393       Properties |= 1 << SDNPOutFlag;
394     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPInFlag") {
395       Properties |= 1 << SDNPInFlag;
396     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPOptInFlag") {
397       Properties |= 1 << SDNPOptInFlag;
398     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPMayStore") {
399       Properties |= 1 << SDNPMayStore;
400     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPMayLoad") {
401       Properties |= 1 << SDNPMayLoad;
402     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPSideEffect") {
403       Properties |= 1 << SDNPSideEffect;
404     } else {
405       cerr << "Unknown SD Node property '" << PropList[i]->getName()
406            << "' on node '" << R->getName() << "'!\n";
407       exit(1);
408     }
409   }
410   
411   
412   // Parse the type constraints.
413   std::vector<Record*> ConstraintList =
414     TypeProfile->getValueAsListOfDefs("Constraints");
415   TypeConstraints.assign(ConstraintList.begin(), ConstraintList.end());
416 }
417
418 //===----------------------------------------------------------------------===//
419 // TreePatternNode implementation
420 //
421
422 TreePatternNode::~TreePatternNode() {
423 #if 0 // FIXME: implement refcounted tree nodes!
424   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
425     delete getChild(i);
426 #endif
427 }
428
429 /// UpdateNodeType - Set the node type of N to VT if VT contains
430 /// information.  If N already contains a conflicting type, then throw an
431 /// exception.  This returns true if any information was updated.
432 ///
433 bool TreePatternNode::UpdateNodeType(const std::vector<unsigned char> &ExtVTs,
434                                      TreePattern &TP) {
435   assert(!ExtVTs.empty() && "Cannot update node type with empty type vector!");
436   
437   if (ExtVTs[0] == EMVT::isUnknown || LHSIsSubsetOfRHS(getExtTypes(), ExtVTs))
438     return false;
439   if (isTypeCompletelyUnknown() || LHSIsSubsetOfRHS(ExtVTs, getExtTypes())) {
440     setTypes(ExtVTs);
441     return true;
442   }
443
444   if (getExtTypeNum(0) == MVT::iPTR) {
445     if (ExtVTs[0] == MVT::iPTR || ExtVTs[0] == EMVT::isInt)
446       return false;
447     if (EMVT::isExtIntegerInVTs(ExtVTs)) {
448       std::vector<unsigned char> FVTs = FilterEVTs(ExtVTs, isInteger);
449       if (FVTs.size()) {
450         setTypes(ExtVTs);
451         return true;
452       }
453     }
454   }
455   
456   if (ExtVTs[0] == EMVT::isInt && EMVT::isExtIntegerInVTs(getExtTypes())) {
457     assert(hasTypeSet() && "should be handled above!");
458     std::vector<unsigned char> FVTs = FilterEVTs(getExtTypes(), isInteger);
459     if (getExtTypes() == FVTs)
460       return false;
461     setTypes(FVTs);
462     return true;
463   }
464   if (ExtVTs[0] == MVT::iPTR && EMVT::isExtIntegerInVTs(getExtTypes())) {
465     //assert(hasTypeSet() && "should be handled above!");
466     std::vector<unsigned char> FVTs = FilterEVTs(getExtTypes(), isInteger);
467     if (getExtTypes() == FVTs)
468       return false;
469     if (FVTs.size()) {
470       setTypes(FVTs);
471       return true;
472     }
473   }      
474   if (ExtVTs[0] == EMVT::isFP  && EMVT::isExtFloatingPointInVTs(getExtTypes())) {
475     assert(hasTypeSet() && "should be handled above!");
476     std::vector<unsigned char> FVTs =
477       FilterEVTs(getExtTypes(), isFloatingPoint);
478     if (getExtTypes() == FVTs)
479       return false;
480     setTypes(FVTs);
481     return true;
482   }
483       
484   // If we know this is an int or fp type, and we are told it is a specific one,
485   // take the advice.
486   //
487   // Similarly, we should probably set the type here to the intersection of
488   // {isInt|isFP} and ExtVTs
489   if ((getExtTypeNum(0) == EMVT::isInt &&
490        EMVT::isExtIntegerInVTs(ExtVTs)) ||
491       (getExtTypeNum(0) == EMVT::isFP &&
492        EMVT::isExtFloatingPointInVTs(ExtVTs))) {
493     setTypes(ExtVTs);
494     return true;
495   }
496   if (getExtTypeNum(0) == EMVT::isInt && ExtVTs[0] == MVT::iPTR) {
497     setTypes(ExtVTs);
498     return true;
499   }
500
501   if (isLeaf()) {
502     dump();
503     cerr << " ";
504     TP.error("Type inference contradiction found in node!");
505   } else {
506     TP.error("Type inference contradiction found in node " + 
507              getOperator()->getName() + "!");
508   }
509   return true; // unreachable
510 }
511
512
513 void TreePatternNode::print(std::ostream &OS) const {
514   if (isLeaf()) {
515     OS << *getLeafValue();
516   } else {
517     OS << "(" << getOperator()->getName();
518   }
519   
520   // FIXME: At some point we should handle printing all the value types for 
521   // nodes that are multiply typed.
522   switch (getExtTypeNum(0)) {
523   case MVT::Other: OS << ":Other"; break;
524   case EMVT::isInt: OS << ":isInt"; break;
525   case EMVT::isFP : OS << ":isFP"; break;
526   case EMVT::isUnknown: ; /*OS << ":?";*/ break;
527   case MVT::iPTR:  OS << ":iPTR"; break;
528   default: {
529     std::string VTName = llvm::getName(getTypeNum(0));
530     // Strip off MVT:: prefix if present.
531     if (VTName.substr(0,5) == "MVT::")
532       VTName = VTName.substr(5);
533     OS << ":" << VTName;
534     break;
535   }
536   }
537
538   if (!isLeaf()) {
539     if (getNumChildren() != 0) {
540       OS << " ";
541       getChild(0)->print(OS);
542       for (unsigned i = 1, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
543         OS << ", ";
544         getChild(i)->print(OS);
545       }
546     }
547     OS << ")";
548   }
549   
550   if (!PredicateFn.empty())
551     OS << "<<P:" << PredicateFn << ">>";
552   if (TransformFn)
553     OS << "<<X:" << TransformFn->getName() << ">>";
554   if (!getName().empty())
555     OS << ":$" << getName();
556
557 }
558 void TreePatternNode::dump() const {
559   print(*cerr.stream());
560 }
561
562 /// isIsomorphicTo - Return true if this node is recursively
563 /// isomorphic to the specified node.  For this comparison, the node's
564 /// entire state is considered. The assigned name is ignored, since
565 /// nodes with differing names are considered isomorphic. However, if
566 /// the assigned name is present in the dependent variable set, then
567 /// the assigned name is considered significant and the node is
568 /// isomorphic if the names match.
569 bool TreePatternNode::isIsomorphicTo(const TreePatternNode *N,
570                                      const MultipleUseVarSet &DepVars) const {
571   if (N == this) return true;
572   if (N->isLeaf() != isLeaf() || getExtTypes() != N->getExtTypes() ||
573       getPredicateFn() != N->getPredicateFn() ||
574       getTransformFn() != N->getTransformFn())
575     return false;
576
577   if (isLeaf()) {
578     if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(getLeafValue())) {
579       if (DefInit *NDI = dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())) {
580         return ((DI->getDef() == NDI->getDef())
581                 && (DepVars.find(getName()) == DepVars.end()
582                     || getName() == N->getName()));
583       }
584     }
585     return getLeafValue() == N->getLeafValue();
586   }
587   
588   if (N->getOperator() != getOperator() ||
589       N->getNumChildren() != getNumChildren()) return false;
590   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
591     if (!getChild(i)->isIsomorphicTo(N->getChild(i), DepVars))
592       return false;
593   return true;
594 }
595
596 /// clone - Make a copy of this tree and all of its children.
597 ///
598 TreePatternNode *TreePatternNode::clone() const {
599   TreePatternNode *New;
600   if (isLeaf()) {
601     New = new TreePatternNode(getLeafValue());
602   } else {
603     std::vector<TreePatternNode*> CChildren;
604     CChildren.reserve(Children.size());
605     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
606       CChildren.push_back(getChild(i)->clone());
607     New = new TreePatternNode(getOperator(), CChildren);
608   }
609   New->setName(getName());
610   New->setTypes(getExtTypes());
611   New->setPredicateFn(getPredicateFn());
612   New->setTransformFn(getTransformFn());
613   return New;
614 }
615
616 /// SubstituteFormalArguments - Replace the formal arguments in this tree
617 /// with actual values specified by ArgMap.
618 void TreePatternNode::
619 SubstituteFormalArguments(std::map<std::string, TreePatternNode*> &ArgMap) {
620   if (isLeaf()) return;
621   
622   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
623     TreePatternNode *Child = getChild(i);
624     if (Child->isLeaf()) {
625       Init *Val = Child->getLeafValue();
626       if (dynamic_cast<DefInit*>(Val) &&
627           static_cast<DefInit*>(Val)->getDef()->getName() == "node") {
628         // We found a use of a formal argument, replace it with its value.
629         Child = ArgMap[Child->getName()];
630         assert(Child && "Couldn't find formal argument!");
631         setChild(i, Child);
632       }
633     } else {
634       getChild(i)->SubstituteFormalArguments(ArgMap);
635     }
636   }
637 }
638
639
640 /// InlinePatternFragments - If this pattern refers to any pattern
641 /// fragments, inline them into place, giving us a pattern without any
642 /// PatFrag references.
643 TreePatternNode *TreePatternNode::InlinePatternFragments(TreePattern &TP) {
644   if (isLeaf()) return this;  // nothing to do.
645   Record *Op = getOperator();
646   
647   if (!Op->isSubClassOf("PatFrag")) {
648     // Just recursively inline children nodes.
649     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
650       setChild(i, getChild(i)->InlinePatternFragments(TP));
651     return this;
652   }
653
654   // Otherwise, we found a reference to a fragment.  First, look up its
655   // TreePattern record.
656   TreePattern *Frag = TP.getDAGPatterns().getPatternFragment(Op);
657   
658   // Verify that we are passing the right number of operands.
659   if (Frag->getNumArgs() != Children.size())
660     TP.error("'" + Op->getName() + "' fragment requires " +
661              utostr(Frag->getNumArgs()) + " operands!");
662
663   TreePatternNode *FragTree = Frag->getOnlyTree()->clone();
664
665   // Resolve formal arguments to their actual value.
666   if (Frag->getNumArgs()) {
667     // Compute the map of formal to actual arguments.
668     std::map<std::string, TreePatternNode*> ArgMap;
669     for (unsigned i = 0, e = Frag->getNumArgs(); i != e; ++i)
670       ArgMap[Frag->getArgName(i)] = getChild(i)->InlinePatternFragments(TP);
671   
672     FragTree->SubstituteFormalArguments(ArgMap);
673   }
674   
675   FragTree->setName(getName());
676   FragTree->UpdateNodeType(getExtTypes(), TP);
677   
678   // Get a new copy of this fragment to stitch into here.
679   //delete this;    // FIXME: implement refcounting!
680   return FragTree;
681 }
682
683 /// getImplicitType - Check to see if the specified record has an implicit
684 /// type which should be applied to it.  This infer the type of register
685 /// references from the register file information, for example.
686 ///
687 static std::vector<unsigned char> getImplicitType(Record *R, bool NotRegisters,
688                                       TreePattern &TP) {
689   // Some common return values
690   std::vector<unsigned char> Unknown(1, EMVT::isUnknown);
691   std::vector<unsigned char> Other(1, MVT::Other);
692
693   // Check to see if this is a register or a register class...
694   if (R->isSubClassOf("RegisterClass")) {
695     if (NotRegisters) 
696       return Unknown;
697     const CodeGenRegisterClass &RC = 
698       TP.getDAGPatterns().getTargetInfo().getRegisterClass(R);
699     return ConvertVTs(RC.getValueTypes());
700   } else if (R->isSubClassOf("PatFrag")) {
701     // Pattern fragment types will be resolved when they are inlined.
702     return Unknown;
703   } else if (R->isSubClassOf("Register")) {
704     if (NotRegisters) 
705       return Unknown;
706     const CodeGenTarget &T = TP.getDAGPatterns().getTargetInfo();
707     return T.getRegisterVTs(R);
708   } else if (R->isSubClassOf("ValueType") || R->isSubClassOf("CondCode")) {
709     // Using a VTSDNode or CondCodeSDNode.
710     return Other;
711   } else if (R->isSubClassOf("ComplexPattern")) {
712     if (NotRegisters) 
713       return Unknown;
714     std::vector<unsigned char>
715     ComplexPat(1, TP.getDAGPatterns().getComplexPattern(R).getValueType());
716     return ComplexPat;
717   } else if (R->getName() == "ptr_rc") {
718     Other[0] = MVT::iPTR;
719     return Other;
720   } else if (R->getName() == "node" || R->getName() == "srcvalue" ||
721              R->getName() == "zero_reg") {
722     // Placeholder.
723     return Unknown;
724   }
725   
726   TP.error("Unknown node flavor used in pattern: " + R->getName());
727   return Other;
728 }
729
730
731 /// getIntrinsicInfo - If this node corresponds to an intrinsic, return the
732 /// CodeGenIntrinsic information for it, otherwise return a null pointer.
733 const CodeGenIntrinsic *TreePatternNode::
734 getIntrinsicInfo(const CodeGenDAGPatterns &CDP) const {
735   if (getOperator() != CDP.get_intrinsic_void_sdnode() &&
736       getOperator() != CDP.get_intrinsic_w_chain_sdnode() &&
737       getOperator() != CDP.get_intrinsic_wo_chain_sdnode())
738     return 0;
739     
740   unsigned IID = 
741     dynamic_cast<IntInit*>(getChild(0)->getLeafValue())->getValue();
742   return &CDP.getIntrinsicInfo(IID);
743 }
744
745
746 /// ApplyTypeConstraints - Apply all of the type constraints relevent to
747 /// this node and its children in the tree.  This returns true if it makes a
748 /// change, false otherwise.  If a type contradiction is found, throw an
749 /// exception.
750 bool TreePatternNode::ApplyTypeConstraints(TreePattern &TP, bool NotRegisters) {
751   CodeGenDAGPatterns &CDP = TP.getDAGPatterns();
752   if (isLeaf()) {
753     if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(getLeafValue())) {
754       // If it's a regclass or something else known, include the type.
755       return UpdateNodeType(getImplicitType(DI->getDef(), NotRegisters, TP),TP);
756     } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(getLeafValue())) {
757       // Int inits are always integers. :)
758       bool MadeChange = UpdateNodeType(EMVT::isInt, TP);
759       
760       if (hasTypeSet()) {
761         // At some point, it may make sense for this tree pattern to have
762         // multiple types.  Assert here that it does not, so we revisit this
763         // code when appropriate.
764         assert(getExtTypes().size() >= 1 && "TreePattern doesn't have a type!");
765         MVT::SimpleValueType VT = getTypeNum(0);
766         for (unsigned i = 1, e = getExtTypes().size(); i != e; ++i)
767           assert(getTypeNum(i) == VT && "TreePattern has too many types!");
768         
769         VT = getTypeNum(0);
770         if (VT != MVT::iPTR) {
771           unsigned Size = MVT(VT).getSizeInBits();
772           // Make sure that the value is representable for this type.
773           if (Size < 32) {
774             int Val = (II->getValue() << (32-Size)) >> (32-Size);
775             if (Val != II->getValue()) {
776               // If sign-extended doesn't fit, does it fit as unsigned?
777               unsigned ValueMask;
778               unsigned UnsignedVal;
779               ValueMask = unsigned(MVT(VT).getIntegerVTBitMask());
780               UnsignedVal = unsigned(II->getValue());
781
782               if ((ValueMask & UnsignedVal) != UnsignedVal) {
783                 TP.error("Integer value '" + itostr(II->getValue())+
784                          "' is out of range for type '" + 
785                          getEnumName(getTypeNum(0)) + "'!");
786               }
787             }
788          }
789        }
790       }
791       
792       return MadeChange;
793     }
794     return false;
795   }
796   
797   // special handling for set, which isn't really an SDNode.
798   if (getOperator()->getName() == "set") {
799     assert (getNumChildren() >= 2 && "Missing RHS of a set?");
800     unsigned NC = getNumChildren();
801     bool MadeChange = false;
802     for (unsigned i = 0; i < NC-1; ++i) {
803       MadeChange = getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
804       MadeChange |= getChild(NC-1)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
805     
806       // Types of operands must match.
807       MadeChange |= getChild(i)->UpdateNodeType(getChild(NC-1)->getExtTypes(),
808                                                 TP);
809       MadeChange |= getChild(NC-1)->UpdateNodeType(getChild(i)->getExtTypes(),
810                                                    TP);
811       MadeChange |= UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
812     }
813     return MadeChange;
814   } else if (getOperator()->getName() == "implicit" ||
815              getOperator()->getName() == "parallel") {
816     bool MadeChange = false;
817     for (unsigned i = 0; i < getNumChildren(); ++i)
818       MadeChange = getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
819     MadeChange |= UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
820     return MadeChange;
821   } else if (const CodeGenIntrinsic *Int = getIntrinsicInfo(CDP)) {
822     bool MadeChange = false;
823
824     // Apply the result type to the node.
825     MadeChange = UpdateNodeType(Int->ArgVTs[0], TP);
826
827     if (getNumChildren() != Int->ArgVTs.size())
828       TP.error("Intrinsic '" + Int->Name + "' expects " +
829                utostr(Int->ArgVTs.size()-1) + " operands, not " +
830                utostr(getNumChildren()-1) + " operands!");
831
832     // Apply type info to the intrinsic ID.
833     MadeChange |= getChild(0)->UpdateNodeType(MVT::iPTR, TP);
834     
835     for (unsigned i = 1, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
836       MVT::SimpleValueType OpVT = Int->ArgVTs[i];
837       MadeChange |= getChild(i)->UpdateNodeType(OpVT, TP);
838       MadeChange |= getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
839     }
840     return MadeChange;
841   } else if (getOperator()->isSubClassOf("SDNode")) {
842     const SDNodeInfo &NI = CDP.getSDNodeInfo(getOperator());
843     
844     bool MadeChange = NI.ApplyTypeConstraints(this, TP);
845     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
846       MadeChange |= getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
847     // Branch, etc. do not produce results and top-level forms in instr pattern
848     // must have void types.
849     if (NI.getNumResults() == 0)
850       MadeChange |= UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
851     
852     // If this is a vector_shuffle operation, apply types to the build_vector
853     // operation.  The types of the integers don't matter, but this ensures they
854     // won't get checked.
855     if (getOperator()->getName() == "vector_shuffle" &&
856         getChild(2)->getOperator()->getName() == "build_vector") {
857       TreePatternNode *BV = getChild(2);
858       const std::vector<MVT::SimpleValueType> &LegalVTs
859         = CDP.getTargetInfo().getLegalValueTypes();
860       MVT::SimpleValueType LegalIntVT = MVT::Other;
861       for (unsigned i = 0, e = LegalVTs.size(); i != e; ++i)
862         if (isInteger(LegalVTs[i]) && !isVector(LegalVTs[i])) {
863           LegalIntVT = LegalVTs[i];
864           break;
865         }
866       assert(LegalIntVT != MVT::Other && "No legal integer VT?");
867             
868       for (unsigned i = 0, e = BV->getNumChildren(); i != e; ++i)
869         MadeChange |= BV->getChild(i)->UpdateNodeType(LegalIntVT, TP);
870     }
871     return MadeChange;  
872   } else if (getOperator()->isSubClassOf("Instruction")) {
873     const DAGInstruction &Inst = CDP.getInstruction(getOperator());
874     bool MadeChange = false;
875     unsigned NumResults = Inst.getNumResults();
876     
877     assert(NumResults <= 1 &&
878            "Only supports zero or one result instrs!");
879
880     CodeGenInstruction &InstInfo =
881       CDP.getTargetInfo().getInstruction(getOperator()->getName());
882     // Apply the result type to the node
883     if (NumResults == 0 || InstInfo.NumDefs == 0) {
884       MadeChange = UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
885     } else {
886       Record *ResultNode = Inst.getResult(0);
887       
888       if (ResultNode->getName() == "ptr_rc") {
889         std::vector<unsigned char> VT;
890         VT.push_back(MVT::iPTR);
891         MadeChange = UpdateNodeType(VT, TP);
892       } else if (ResultNode->getName() == "unknown") {
893         std::vector<unsigned char> VT;
894         VT.push_back(EMVT::isUnknown);
895         MadeChange = UpdateNodeType(VT, TP);
896       } else {
897         assert(ResultNode->isSubClassOf("RegisterClass") &&
898                "Operands should be register classes!");
899
900         const CodeGenRegisterClass &RC = 
901           CDP.getTargetInfo().getRegisterClass(ResultNode);
902         MadeChange = UpdateNodeType(ConvertVTs(RC.getValueTypes()), TP);
903       }
904     }
905
906     unsigned ChildNo = 0;
907     for (unsigned i = 0, e = Inst.getNumOperands(); i != e; ++i) {
908       Record *OperandNode = Inst.getOperand(i);
909       
910       // If the instruction expects a predicate or optional def operand, we
911       // codegen this by setting the operand to it's default value if it has a
912       // non-empty DefaultOps field.
913       if ((OperandNode->isSubClassOf("PredicateOperand") ||
914            OperandNode->isSubClassOf("OptionalDefOperand")) &&
915           !CDP.getDefaultOperand(OperandNode).DefaultOps.empty())
916         continue;
917        
918       // Verify that we didn't run out of provided operands.
919       if (ChildNo >= getNumChildren())
920         TP.error("Instruction '" + getOperator()->getName() +
921                  "' expects more operands than were provided.");
922       
923       MVT::SimpleValueType VT;
924       TreePatternNode *Child = getChild(ChildNo++);
925       if (OperandNode->isSubClassOf("RegisterClass")) {
926         const CodeGenRegisterClass &RC = 
927           CDP.getTargetInfo().getRegisterClass(OperandNode);
928         MadeChange |= Child->UpdateNodeType(ConvertVTs(RC.getValueTypes()), TP);
929       } else if (OperandNode->isSubClassOf("Operand")) {
930         VT = getValueType(OperandNode->getValueAsDef("Type"));
931         MadeChange |= Child->UpdateNodeType(VT, TP);
932       } else if (OperandNode->getName() == "ptr_rc") {
933         MadeChange |= Child->UpdateNodeType(MVT::iPTR, TP);
934       } else if (OperandNode->getName() == "unknown") {
935         MadeChange |= Child->UpdateNodeType(EMVT::isUnknown, TP);
936       } else {
937         assert(0 && "Unknown operand type!");
938         abort();
939       }
940       MadeChange |= Child->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
941     }
942
943     if (ChildNo != getNumChildren())
944       TP.error("Instruction '" + getOperator()->getName() +
945                "' was provided too many operands!");
946     
947     return MadeChange;
948   } else {
949     assert(getOperator()->isSubClassOf("SDNodeXForm") && "Unknown node type!");
950     
951     // Node transforms always take one operand.
952     if (getNumChildren() != 1)
953       TP.error("Node transform '" + getOperator()->getName() +
954                "' requires one operand!");
955
956     // If either the output or input of the xform does not have exact
957     // type info. We assume they must be the same. Otherwise, it is perfectly
958     // legal to transform from one type to a completely different type.
959     if (!hasTypeSet() || !getChild(0)->hasTypeSet()) {
960       bool MadeChange = UpdateNodeType(getChild(0)->getExtTypes(), TP);
961       MadeChange |= getChild(0)->UpdateNodeType(getExtTypes(), TP);
962       return MadeChange;
963     }
964     return false;
965   }
966 }
967
968 /// OnlyOnRHSOfCommutative - Return true if this value is only allowed on the
969 /// RHS of a commutative operation, not the on LHS.
970 static bool OnlyOnRHSOfCommutative(TreePatternNode *N) {
971   if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "imm")
972     return true;
973   if (N->isLeaf() && dynamic_cast<IntInit*>(N->getLeafValue()))
974     return true;
975   return false;
976 }
977
978
979 /// canPatternMatch - If it is impossible for this pattern to match on this
980 /// target, fill in Reason and return false.  Otherwise, return true.  This is
981 /// used as a santity check for .td files (to prevent people from writing stuff
982 /// that can never possibly work), and to prevent the pattern permuter from
983 /// generating stuff that is useless.
984 bool TreePatternNode::canPatternMatch(std::string &Reason, 
985                                       const CodeGenDAGPatterns &CDP) {
986   if (isLeaf()) return true;
987
988   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
989     if (!getChild(i)->canPatternMatch(Reason, CDP))
990       return false;
991
992   // If this is an intrinsic, handle cases that would make it not match.  For
993   // example, if an operand is required to be an immediate.
994   if (getOperator()->isSubClassOf("Intrinsic")) {
995     // TODO:
996     return true;
997   }
998   
999   // If this node is a commutative operator, check that the LHS isn't an
1000   // immediate.
1001   const SDNodeInfo &NodeInfo = CDP.getSDNodeInfo(getOperator());
1002   if (NodeInfo.hasProperty(SDNPCommutative)) {
1003     // Scan all of the operands of the node and make sure that only the last one
1004     // is a constant node, unless the RHS also is.
1005     if (!OnlyOnRHSOfCommutative(getChild(getNumChildren()-1))) {
1006       for (unsigned i = 0, e = getNumChildren()-1; i != e; ++i)
1007         if (OnlyOnRHSOfCommutative(getChild(i))) {
1008           Reason="Immediate value must be on the RHS of commutative operators!";
1009           return false;
1010         }
1011     }
1012   }
1013   
1014   return true;
1015 }
1016
1017 //===----------------------------------------------------------------------===//
1018 // TreePattern implementation
1019 //
1020
1021 TreePattern::TreePattern(Record *TheRec, ListInit *RawPat, bool isInput,
1022                          CodeGenDAGPatterns &cdp) : TheRecord(TheRec), CDP(cdp){
1023    isInputPattern = isInput;
1024    for (unsigned i = 0, e = RawPat->getSize(); i != e; ++i)
1025      Trees.push_back(ParseTreePattern((DagInit*)RawPat->getElement(i)));
1026 }
1027
1028 TreePattern::TreePattern(Record *TheRec, DagInit *Pat, bool isInput,
1029                          CodeGenDAGPatterns &cdp) : TheRecord(TheRec), CDP(cdp){
1030   isInputPattern = isInput;
1031   Trees.push_back(ParseTreePattern(Pat));
1032 }
1033
1034 TreePattern::TreePattern(Record *TheRec, TreePatternNode *Pat, bool isInput,
1035                          CodeGenDAGPatterns &cdp) : TheRecord(TheRec), CDP(cdp){
1036   isInputPattern = isInput;
1037   Trees.push_back(Pat);
1038 }
1039
1040
1041
1042 void TreePattern::error(const std::string &Msg) const {
1043   dump();
1044   throw "In " + TheRecord->getName() + ": " + Msg;
1045 }
1046
1047 TreePatternNode *TreePattern::ParseTreePattern(DagInit *Dag) {
1048   DefInit *OpDef = dynamic_cast<DefInit*>(Dag->getOperator());
1049   if (!OpDef) error("Pattern has unexpected operator type!");
1050   Record *Operator = OpDef->getDef();
1051   
1052   if (Operator->isSubClassOf("ValueType")) {
1053     // If the operator is a ValueType, then this must be "type cast" of a leaf
1054     // node.
1055     if (Dag->getNumArgs() != 1)
1056       error("Type cast only takes one operand!");
1057     
1058     Init *Arg = Dag->getArg(0);
1059     TreePatternNode *New;
1060     if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Arg)) {
1061       Record *R = DI->getDef();
1062       if (R->isSubClassOf("SDNode") || R->isSubClassOf("PatFrag")) {
1063         Dag->setArg(0, new DagInit(DI,
1064                                 std::vector<std::pair<Init*, std::string> >()));
1065         return ParseTreePattern(Dag);
1066       }
1067       New = new TreePatternNode(DI);
1068     } else if (DagInit *DI = dynamic_cast<DagInit*>(Arg)) {
1069       New = ParseTreePattern(DI);
1070     } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(Arg)) {
1071       New = new TreePatternNode(II);
1072       if (!Dag->getArgName(0).empty())
1073         error("Constant int argument should not have a name!");
1074     } else if (BitsInit *BI = dynamic_cast<BitsInit*>(Arg)) {
1075       // Turn this into an IntInit.
1076       Init *II = BI->convertInitializerTo(new IntRecTy());
1077       if (II == 0 || !dynamic_cast<IntInit*>(II))
1078         error("Bits value must be constants!");
1079       
1080       New = new TreePatternNode(dynamic_cast<IntInit*>(II));
1081       if (!Dag->getArgName(0).empty())
1082         error("Constant int argument should not have a name!");
1083     } else {
1084       Arg->dump();
1085       error("Unknown leaf value for tree pattern!");
1086       return 0;
1087     }
1088     
1089     // Apply the type cast.
1090     New->UpdateNodeType(getValueType(Operator), *this);
1091     New->setName(Dag->getArgName(0));
1092     return New;
1093   }
1094   
1095   // Verify that this is something that makes sense for an operator.
1096   if (!Operator->isSubClassOf("PatFrag") && !Operator->isSubClassOf("SDNode") &&
1097       !Operator->isSubClassOf("Instruction") && 
1098       !Operator->isSubClassOf("SDNodeXForm") &&
1099       !Operator->isSubClassOf("Intrinsic") &&
1100       Operator->getName() != "set" &&
1101       Operator->getName() != "implicit" &&
1102       Operator->getName() != "parallel")
1103     error("Unrecognized node '" + Operator->getName() + "'!");
1104   
1105   //  Check to see if this is something that is illegal in an input pattern.
1106   if (isInputPattern && (Operator->isSubClassOf("Instruction") ||
1107                          Operator->isSubClassOf("SDNodeXForm")))
1108     error("Cannot use '" + Operator->getName() + "' in an input pattern!");
1109   
1110   std::vector<TreePatternNode*> Children;
1111   
1112   for (unsigned i = 0, e = Dag->getNumArgs(); i != e; ++i) {
1113     Init *Arg = Dag->getArg(i);
1114     if (DagInit *DI = dynamic_cast<DagInit*>(Arg)) {
1115       Children.push_back(ParseTreePattern(DI));
1116       if (Children.back()->getName().empty())
1117         Children.back()->setName(Dag->getArgName(i));
1118     } else if (DefInit *DefI = dynamic_cast<DefInit*>(Arg)) {
1119       Record *R = DefI->getDef();
1120       // Direct reference to a leaf DagNode or PatFrag?  Turn it into a
1121       // TreePatternNode if its own.
1122       if (R->isSubClassOf("SDNode") || R->isSubClassOf("PatFrag")) {
1123         Dag->setArg(i, new DagInit(DefI,
1124                               std::vector<std::pair<Init*, std::string> >()));
1125         --i;  // Revisit this node...
1126       } else {
1127         TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(DefI);
1128         Node->setName(Dag->getArgName(i));
1129         Children.push_back(Node);
1130         
1131         // Input argument?
1132         if (R->getName() == "node") {
1133           if (Dag->getArgName(i).empty())
1134             error("'node' argument requires a name to match with operand list");
1135           Args.push_back(Dag->getArgName(i));
1136         }
1137       }
1138     } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(Arg)) {
1139       TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(II);
1140       if (!Dag->getArgName(i).empty())
1141         error("Constant int argument should not have a name!");
1142       Children.push_back(Node);
1143     } else if (BitsInit *BI = dynamic_cast<BitsInit*>(Arg)) {
1144       // Turn this into an IntInit.
1145       Init *II = BI->convertInitializerTo(new IntRecTy());
1146       if (II == 0 || !dynamic_cast<IntInit*>(II))
1147         error("Bits value must be constants!");
1148       
1149       TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(dynamic_cast<IntInit*>(II));
1150       if (!Dag->getArgName(i).empty())
1151         error("Constant int argument should not have a name!");
1152       Children.push_back(Node);
1153     } else {
1154       cerr << '"';
1155       Arg->dump();
1156       cerr << "\": ";
1157       error("Unknown leaf value for tree pattern!");
1158     }
1159   }
1160   
1161   // If the operator is an intrinsic, then this is just syntactic sugar for for
1162   // (intrinsic_* <number>, ..children..).  Pick the right intrinsic node, and 
1163   // convert the intrinsic name to a number.
1164   if (Operator->isSubClassOf("Intrinsic")) {
1165     const CodeGenIntrinsic &Int = getDAGPatterns().getIntrinsic(Operator);
1166     unsigned IID = getDAGPatterns().getIntrinsicID(Operator)+1;
1167
1168     // If this intrinsic returns void, it must have side-effects and thus a
1169     // chain.
1170     if (Int.ArgVTs[0] == MVT::isVoid) {
1171       Operator = getDAGPatterns().get_intrinsic_void_sdnode();
1172     } else if (Int.ModRef != CodeGenIntrinsic::NoMem) {
1173       // Has side-effects, requires chain.
1174       Operator = getDAGPatterns().get_intrinsic_w_chain_sdnode();
1175     } else {
1176       // Otherwise, no chain.
1177       Operator = getDAGPatterns().get_intrinsic_wo_chain_sdnode();
1178     }
1179     
1180     TreePatternNode *IIDNode = new TreePatternNode(new IntInit(IID));
1181     Children.insert(Children.begin(), IIDNode);
1182   }
1183   
1184   return new TreePatternNode(Operator, Children);
1185 }
1186
1187 /// InferAllTypes - Infer/propagate as many types throughout the expression
1188 /// patterns as possible.  Return true if all types are infered, false
1189 /// otherwise.  Throw an exception if a type contradiction is found.
1190 bool TreePattern::InferAllTypes() {
1191   bool MadeChange = true;
1192   while (MadeChange) {
1193     MadeChange = false;
1194     for (unsigned i = 0, e = Trees.size(); i != e; ++i)
1195       MadeChange |= Trees[i]->ApplyTypeConstraints(*this, false);
1196   }
1197   
1198   bool HasUnresolvedTypes = false;
1199   for (unsigned i = 0, e = Trees.size(); i != e; ++i)
1200     HasUnresolvedTypes |= Trees[i]->ContainsUnresolvedType();
1201   return !HasUnresolvedTypes;
1202 }
1203
1204 void TreePattern::print(std::ostream &OS) const {
1205   OS << getRecord()->getName();
1206   if (!Args.empty()) {
1207     OS << "(" << Args[0];
1208     for (unsigned i = 1, e = Args.size(); i != e; ++i)
1209       OS << ", " << Args[i];
1210     OS << ")";
1211   }
1212   OS << ": ";
1213   
1214   if (Trees.size() > 1)
1215     OS << "[\n";
1216   for (unsigned i = 0, e = Trees.size(); i != e; ++i) {
1217     OS << "\t";
1218     Trees[i]->print(OS);
1219     OS << "\n";
1220   }
1221
1222   if (Trees.size() > 1)
1223     OS << "]\n";
1224 }
1225
1226 void TreePattern::dump() const { print(*cerr.stream()); }
1227
1228 //===----------------------------------------------------------------------===//
1229 // CodeGenDAGPatterns implementation
1230 //
1231
1232 // FIXME: REMOVE OSTREAM ARGUMENT
1233 CodeGenDAGPatterns::CodeGenDAGPatterns(RecordKeeper &R) : Records(R) {
1234   Intrinsics = LoadIntrinsics(Records);
1235   ParseNodeInfo();
1236   ParseNodeTransforms();
1237   ParseComplexPatterns();
1238   ParsePatternFragments();
1239   ParseDefaultOperands();
1240   ParseInstructions();
1241   ParsePatterns();
1242   
1243   // Generate variants.  For example, commutative patterns can match
1244   // multiple ways.  Add them to PatternsToMatch as well.
1245   GenerateVariants();
1246
1247   // Infer instruction flags.  For example, we can detect loads,
1248   // stores, and side effects in many cases by examining an
1249   // instruction's pattern.
1250   InferInstructionFlags();
1251 }
1252
1253 CodeGenDAGPatterns::~CodeGenDAGPatterns() {
1254   for (std::map<Record*, TreePattern*>::iterator I = PatternFragments.begin(),
1255        E = PatternFragments.end(); I != E; ++I)
1256     delete I->second;
1257 }
1258
1259
1260 Record *CodeGenDAGPatterns::getSDNodeNamed(const std::string &Name) const {
1261   Record *N = Records.getDef(Name);
1262   if (!N || !N->isSubClassOf("SDNode")) {
1263     cerr << "Error getting SDNode '" << Name << "'!\n";
1264     exit(1);
1265   }
1266   return N;
1267 }
1268
1269 // Parse all of the SDNode definitions for the target, populating SDNodes.
1270 void CodeGenDAGPatterns::ParseNodeInfo() {
1271   std::vector<Record*> Nodes = Records.getAllDerivedDefinitions("SDNode");
1272   while (!Nodes.empty()) {
1273     SDNodes.insert(std::make_pair(Nodes.back(), Nodes.back()));
1274     Nodes.pop_back();
1275   }
1276
1277   // Get the buildin intrinsic nodes.
1278   intrinsic_void_sdnode     = getSDNodeNamed("intrinsic_void");
1279   intrinsic_w_chain_sdnode  = getSDNodeNamed("intrinsic_w_chain");
1280   intrinsic_wo_chain_sdnode = getSDNodeNamed("intrinsic_wo_chain");
1281 }
1282
1283 /// ParseNodeTransforms - Parse all SDNodeXForm instances into the SDNodeXForms
1284 /// map, and emit them to the file as functions.
1285 void CodeGenDAGPatterns::ParseNodeTransforms() {
1286   std::vector<Record*> Xforms = Records.getAllDerivedDefinitions("SDNodeXForm");
1287   while (!Xforms.empty()) {
1288     Record *XFormNode = Xforms.back();
1289     Record *SDNode = XFormNode->getValueAsDef("Opcode");
1290     std::string Code = XFormNode->getValueAsCode("XFormFunction");
1291     SDNodeXForms.insert(std::make_pair(XFormNode, NodeXForm(SDNode, Code)));
1292
1293     Xforms.pop_back();
1294   }
1295 }
1296
1297 void CodeGenDAGPatterns::ParseComplexPatterns() {
1298   std::vector<Record*> AMs = Records.getAllDerivedDefinitions("ComplexPattern");
1299   while (!AMs.empty()) {
1300     ComplexPatterns.insert(std::make_pair(AMs.back(), AMs.back()));
1301     AMs.pop_back();
1302   }
1303 }
1304
1305
1306 /// ParsePatternFragments - Parse all of the PatFrag definitions in the .td
1307 /// file, building up the PatternFragments map.  After we've collected them all,
1308 /// inline fragments together as necessary, so that there are no references left
1309 /// inside a pattern fragment to a pattern fragment.
1310 ///
1311 void CodeGenDAGPatterns::ParsePatternFragments() {
1312   std::vector<Record*> Fragments = Records.getAllDerivedDefinitions("PatFrag");
1313   
1314   // First step, parse all of the fragments.
1315   for (unsigned i = 0, e = Fragments.size(); i != e; ++i) {
1316     DagInit *Tree = Fragments[i]->getValueAsDag("Fragment");
1317     TreePattern *P = new TreePattern(Fragments[i], Tree, true, *this);
1318     PatternFragments[Fragments[i]] = P;
1319     
1320     // Validate the argument list, converting it to set, to discard duplicates.
1321     std::vector<std::string> &Args = P->getArgList();
1322     std::set<std::string> OperandsSet(Args.begin(), Args.end());
1323     
1324     if (OperandsSet.count(""))
1325       P->error("Cannot have unnamed 'node' values in pattern fragment!");
1326     
1327     // Parse the operands list.
1328     DagInit *OpsList = Fragments[i]->getValueAsDag("Operands");
1329     DefInit *OpsOp = dynamic_cast<DefInit*>(OpsList->getOperator());
1330     // Special cases: ops == outs == ins. Different names are used to
1331     // improve readibility.
1332     if (!OpsOp ||
1333         (OpsOp->getDef()->getName() != "ops" &&
1334          OpsOp->getDef()->getName() != "outs" &&
1335          OpsOp->getDef()->getName() != "ins"))
1336       P->error("Operands list should start with '(ops ... '!");
1337     
1338     // Copy over the arguments.       
1339     Args.clear();
1340     for (unsigned j = 0, e = OpsList->getNumArgs(); j != e; ++j) {
1341       if (!dynamic_cast<DefInit*>(OpsList->getArg(j)) ||
1342           static_cast<DefInit*>(OpsList->getArg(j))->
1343           getDef()->getName() != "node")
1344         P->error("Operands list should all be 'node' values.");
1345       if (OpsList->getArgName(j).empty())
1346         P->error("Operands list should have names for each operand!");
1347       if (!OperandsSet.count(OpsList->getArgName(j)))
1348         P->error("'" + OpsList->getArgName(j) +
1349                  "' does not occur in pattern or was multiply specified!");
1350       OperandsSet.erase(OpsList->getArgName(j));
1351       Args.push_back(OpsList->getArgName(j));
1352     }
1353     
1354     if (!OperandsSet.empty())
1355       P->error("Operands list does not contain an entry for operand '" +
1356                *OperandsSet.begin() + "'!");
1357
1358     // If there is a code init for this fragment, keep track of the fact that
1359     // this fragment uses it.
1360     std::string Code = Fragments[i]->getValueAsCode("Predicate");
1361     if (!Code.empty())
1362       P->getOnlyTree()->setPredicateFn("Predicate_"+Fragments[i]->getName());
1363     
1364     // If there is a node transformation corresponding to this, keep track of
1365     // it.
1366     Record *Transform = Fragments[i]->getValueAsDef("OperandTransform");
1367     if (!getSDNodeTransform(Transform).second.empty())    // not noop xform?
1368       P->getOnlyTree()->setTransformFn(Transform);
1369   }
1370   
1371   // Now that we've parsed all of the tree fragments, do a closure on them so
1372   // that there are not references to PatFrags left inside of them.
1373   for (std::map<Record*, TreePattern*>::iterator I = PatternFragments.begin(),
1374        E = PatternFragments.end(); I != E; ++I) {
1375     TreePattern *ThePat = I->second;
1376     ThePat->InlinePatternFragments();
1377         
1378     // Infer as many types as possible.  Don't worry about it if we don't infer
1379     // all of them, some may depend on the inputs of the pattern.
1380     try {
1381       ThePat->InferAllTypes();
1382     } catch (...) {
1383       // If this pattern fragment is not supported by this target (no types can
1384       // satisfy its constraints), just ignore it.  If the bogus pattern is
1385       // actually used by instructions, the type consistency error will be
1386       // reported there.
1387     }
1388     
1389     // If debugging, print out the pattern fragment result.
1390     DEBUG(ThePat->dump());
1391   }
1392 }
1393
1394 void CodeGenDAGPatterns::ParseDefaultOperands() {
1395   std::vector<Record*> DefaultOps[2];
1396   DefaultOps[0] = Records.getAllDerivedDefinitions("PredicateOperand");
1397   DefaultOps[1] = Records.getAllDerivedDefinitions("OptionalDefOperand");
1398
1399   // Find some SDNode.
1400   assert(!SDNodes.empty() && "No SDNodes parsed?");
1401   Init *SomeSDNode = new DefInit(SDNodes.begin()->first);
1402   
1403   for (unsigned iter = 0; iter != 2; ++iter) {
1404     for (unsigned i = 0, e = DefaultOps[iter].size(); i != e; ++i) {
1405       DagInit *DefaultInfo = DefaultOps[iter][i]->getValueAsDag("DefaultOps");
1406     
1407       // Clone the DefaultInfo dag node, changing the operator from 'ops' to
1408       // SomeSDnode so that we can parse this.
1409       std::vector<std::pair<Init*, std::string> > Ops;
1410       for (unsigned op = 0, e = DefaultInfo->getNumArgs(); op != e; ++op)
1411         Ops.push_back(std::make_pair(DefaultInfo->getArg(op),
1412                                      DefaultInfo->getArgName(op)));
1413       DagInit *DI = new DagInit(SomeSDNode, Ops);
1414     
1415       // Create a TreePattern to parse this.
1416       TreePattern P(DefaultOps[iter][i], DI, false, *this);
1417       assert(P.getNumTrees() == 1 && "This ctor can only produce one tree!");
1418
1419       // Copy the operands over into a DAGDefaultOperand.
1420       DAGDefaultOperand DefaultOpInfo;
1421     
1422       TreePatternNode *T = P.getTree(0);
1423       for (unsigned op = 0, e = T->getNumChildren(); op != e; ++op) {
1424         TreePatternNode *TPN = T->getChild(op);
1425         while (TPN->ApplyTypeConstraints(P, false))
1426           /* Resolve all types */;
1427       
1428         if (TPN->ContainsUnresolvedType()) {
1429           if (iter == 0)
1430             throw "Value #" + utostr(i) + " of PredicateOperand '" +
1431               DefaultOps[iter][i]->getName() + "' doesn't have a concrete type!";
1432           else
1433             throw "Value #" + utostr(i) + " of OptionalDefOperand '" +
1434               DefaultOps[iter][i]->getName() + "' doesn't have a concrete type!";
1435         }
1436         DefaultOpInfo.DefaultOps.push_back(TPN);
1437       }
1438
1439       // Insert it into the DefaultOperands map so we can find it later.
1440       DefaultOperands[DefaultOps[iter][i]] = DefaultOpInfo;
1441     }
1442   }
1443 }
1444
1445 /// HandleUse - Given "Pat" a leaf in the pattern, check to see if it is an
1446 /// instruction input.  Return true if this is a real use.
1447 static bool HandleUse(TreePattern *I, TreePatternNode *Pat,
1448                       std::map<std::string, TreePatternNode*> &InstInputs,
1449                       std::vector<Record*> &InstImpInputs) {
1450   // No name -> not interesting.
1451   if (Pat->getName().empty()) {
1452     if (Pat->isLeaf()) {
1453       DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Pat->getLeafValue());
1454       if (DI && DI->getDef()->isSubClassOf("RegisterClass"))
1455         I->error("Input " + DI->getDef()->getName() + " must be named!");
1456       else if (DI && DI->getDef()->isSubClassOf("Register")) 
1457         InstImpInputs.push_back(DI->getDef());
1458         ;
1459     }
1460     return false;
1461   }
1462
1463   Record *Rec;
1464   if (Pat->isLeaf()) {
1465     DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Pat->getLeafValue());
1466     if (!DI) I->error("Input $" + Pat->getName() + " must be an identifier!");
1467     Rec = DI->getDef();
1468   } else {
1469     assert(Pat->getNumChildren() == 0 && "can't be a use with children!");
1470     Rec = Pat->getOperator();
1471   }
1472
1473   // SRCVALUE nodes are ignored.
1474   if (Rec->getName() == "srcvalue")
1475     return false;
1476
1477   TreePatternNode *&Slot = InstInputs[Pat->getName()];
1478   if (!Slot) {
1479     Slot = Pat;
1480   } else {
1481     Record *SlotRec;
1482     if (Slot->isLeaf()) {
1483       SlotRec = dynamic_cast<DefInit*>(Slot->getLeafValue())->getDef();
1484     } else {
1485       assert(Slot->getNumChildren() == 0 && "can't be a use with children!");
1486       SlotRec = Slot->getOperator();
1487     }
1488     
1489     // Ensure that the inputs agree if we've already seen this input.
1490     if (Rec != SlotRec)
1491       I->error("All $" + Pat->getName() + " inputs must agree with each other");
1492     if (Slot->getExtTypes() != Pat->getExtTypes())
1493       I->error("All $" + Pat->getName() + " inputs must agree with each other");
1494   }
1495   return true;
1496 }
1497
1498 /// FindPatternInputsAndOutputs - Scan the specified TreePatternNode (which is
1499 /// part of "I", the instruction), computing the set of inputs and outputs of
1500 /// the pattern.  Report errors if we see anything naughty.
1501 void CodeGenDAGPatterns::
1502 FindPatternInputsAndOutputs(TreePattern *I, TreePatternNode *Pat,
1503                             std::map<std::string, TreePatternNode*> &InstInputs,
1504                             std::map<std::string, TreePatternNode*>&InstResults,
1505                             std::vector<Record*> &InstImpInputs,
1506                             std::vector<Record*> &InstImpResults) {
1507   if (Pat->isLeaf()) {
1508     bool isUse = HandleUse(I, Pat, InstInputs, InstImpInputs);
1509     if (!isUse && Pat->getTransformFn())
1510       I->error("Cannot specify a transform function for a non-input value!");
1511     return;
1512   } else if (Pat->getOperator()->getName() == "implicit") {
1513     for (unsigned i = 0, e = Pat->getNumChildren(); i != e; ++i) {
1514       TreePatternNode *Dest = Pat->getChild(i);
1515       if (!Dest->isLeaf())
1516         I->error("implicitly defined value should be a register!");
1517     
1518       DefInit *Val = dynamic_cast<DefInit*>(Dest->getLeafValue());
1519       if (!Val || !Val->getDef()->isSubClassOf("Register"))
1520         I->error("implicitly defined value should be a register!");
1521       InstImpResults.push_back(Val->getDef());
1522     }
1523     return;
1524   } else if (Pat->getOperator()->getName() != "set") {
1525     // If this is not a set, verify that the children nodes are not void typed,
1526     // and recurse.
1527     for (unsigned i = 0, e = Pat->getNumChildren(); i != e; ++i) {
1528       if (Pat->getChild(i)->getExtTypeNum(0) == MVT::isVoid)
1529         I->error("Cannot have void nodes inside of patterns!");
1530       FindPatternInputsAndOutputs(I, Pat->getChild(i), InstInputs, InstResults,
1531                                   InstImpInputs, InstImpResults);
1532     }
1533     
1534     // If this is a non-leaf node with no children, treat it basically as if
1535     // it were a leaf.  This handles nodes like (imm).
1536     bool isUse = false;
1537     if (Pat->getNumChildren() == 0)
1538       isUse = HandleUse(I, Pat, InstInputs, InstImpInputs);
1539     
1540     if (!isUse && Pat->getTransformFn())
1541       I->error("Cannot specify a transform function for a non-input value!");
1542     return;
1543   } 
1544   
1545   // Otherwise, this is a set, validate and collect instruction results.
1546   if (Pat->getNumChildren() == 0)
1547     I->error("set requires operands!");
1548   
1549   if (Pat->getTransformFn())
1550     I->error("Cannot specify a transform function on a set node!");
1551   
1552   // Check the set destinations.
1553   unsigned NumDests = Pat->getNumChildren()-1;
1554   for (unsigned i = 0; i != NumDests; ++i) {
1555     TreePatternNode *Dest = Pat->getChild(i);
1556     if (!Dest->isLeaf())
1557       I->error("set destination should be a register!");
1558     
1559     DefInit *Val = dynamic_cast<DefInit*>(Dest->getLeafValue());
1560     if (!Val)
1561       I->error("set destination should be a register!");
1562
1563     if (Val->getDef()->isSubClassOf("RegisterClass") ||
1564         Val->getDef()->getName() == "ptr_rc") {
1565       if (Dest->getName().empty())
1566         I->error("set destination must have a name!");
1567       if (InstResults.count(Dest->getName()))
1568         I->error("cannot set '" + Dest->getName() +"' multiple times");
1569       InstResults[Dest->getName()] = Dest;
1570     } else if (Val->getDef()->isSubClassOf("Register")) {
1571       InstImpResults.push_back(Val->getDef());
1572     } else {
1573       I->error("set destination should be a register!");
1574     }
1575   }
1576     
1577   // Verify and collect info from the computation.
1578   FindPatternInputsAndOutputs(I, Pat->getChild(NumDests),
1579                               InstInputs, InstResults,
1580                               InstImpInputs, InstImpResults);
1581 }
1582
1583 //===----------------------------------------------------------------------===//
1584 // Instruction Analysis
1585 //===----------------------------------------------------------------------===//
1586
1587 class InstAnalyzer {
1588   const CodeGenDAGPatterns &CDP;
1589   bool &mayStore;
1590   bool &mayLoad;
1591   bool &HasSideEffects;
1592 public:
1593   InstAnalyzer(const CodeGenDAGPatterns &cdp,
1594                bool &maystore, bool &mayload, bool &hse)
1595     : CDP(cdp), mayStore(maystore), mayLoad(mayload), HasSideEffects(hse){
1596   }
1597
1598   /// Analyze - Analyze the specified instruction, returning true if the
1599   /// instruction had a pattern.
1600   bool Analyze(Record *InstRecord) {
1601     const TreePattern *Pattern = CDP.getInstruction(InstRecord).getPattern();
1602     if (Pattern == 0) {
1603       HasSideEffects = 1;
1604       return false;  // No pattern.
1605     }
1606
1607     // FIXME: Assume only the first tree is the pattern. The others are clobber
1608     // nodes.
1609     AnalyzeNode(Pattern->getTree(0));
1610     return true;
1611   }
1612
1613 private:
1614   void AnalyzeNode(const TreePatternNode *N) {
1615     if (N->isLeaf()) {
1616       if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())) {
1617         Record *LeafRec = DI->getDef();
1618         // Handle ComplexPattern leaves.
1619         if (LeafRec->isSubClassOf("ComplexPattern")) {
1620           const ComplexPattern &CP = CDP.getComplexPattern(LeafRec);
1621           if (CP.hasProperty(SDNPMayStore)) mayStore = true;
1622           if (CP.hasProperty(SDNPMayLoad)) mayLoad = true;
1623           if (CP.hasProperty(SDNPSideEffect)) HasSideEffects = true;
1624         }
1625       }
1626       return;
1627     }
1628
1629     // Analyze children.
1630     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i)
1631       AnalyzeNode(N->getChild(i));
1632
1633     // Ignore set nodes, which are not SDNodes.
1634     if (N->getOperator()->getName() == "set")
1635       return;
1636
1637     // Get information about the SDNode for the operator.
1638     const SDNodeInfo &OpInfo = CDP.getSDNodeInfo(N->getOperator());
1639
1640     // Notice properties of the node.
1641     if (OpInfo.hasProperty(SDNPMayStore)) mayStore = true;
1642     if (OpInfo.hasProperty(SDNPMayLoad)) mayLoad = true;
1643     if (OpInfo.hasProperty(SDNPSideEffect)) HasSideEffects = true;
1644
1645     if (const CodeGenIntrinsic *IntInfo = N->getIntrinsicInfo(CDP)) {
1646       // If this is an intrinsic, analyze it.
1647       if (IntInfo->ModRef >= CodeGenIntrinsic::ReadArgMem)
1648         mayLoad = true;// These may load memory.
1649
1650       if (IntInfo->ModRef >= CodeGenIntrinsic::WriteArgMem)
1651         mayStore = true;// Intrinsics that can write to memory are 'mayStore'.
1652
1653       if (IntInfo->ModRef >= CodeGenIntrinsic::WriteMem)
1654         // WriteMem intrinsics can have other strange effects.
1655         HasSideEffects = true;
1656     }
1657   }
1658
1659 };
1660
1661 static void InferFromPattern(const CodeGenInstruction &Inst,
1662                              bool &MayStore, bool &MayLoad,
1663                              bool &HasSideEffects,
1664                              const CodeGenDAGPatterns &CDP) {
1665   MayStore = MayLoad = HasSideEffects = false;
1666
1667   bool HadPattern =
1668     InstAnalyzer(CDP, MayStore, MayLoad, HasSideEffects).Analyze(Inst.TheDef);
1669
1670   // InstAnalyzer only correctly analyzes mayStore/mayLoad so far.
1671   if (Inst.mayStore) {  // If the .td file explicitly sets mayStore, use it.
1672     // If we decided that this is a store from the pattern, then the .td file
1673     // entry is redundant.
1674     if (MayStore)
1675       fprintf(stderr,
1676               "Warning: mayStore flag explicitly set on instruction '%s'"
1677               " but flag already inferred from pattern.\n",
1678               Inst.TheDef->getName().c_str());
1679     MayStore = true;
1680   }
1681
1682   if (Inst.mayLoad) {  // If the .td file explicitly sets mayLoad, use it.
1683     // If we decided that this is a load from the pattern, then the .td file
1684     // entry is redundant.
1685     if (MayLoad)
1686       fprintf(stderr,
1687               "Warning: mayLoad flag explicitly set on instruction '%s'"
1688               " but flag already inferred from pattern.\n",
1689               Inst.TheDef->getName().c_str());
1690     MayLoad = true;
1691   }
1692
1693   if (Inst.neverHasSideEffects) {
1694     if (HadPattern)
1695       fprintf(stderr, "Warning: neverHasSideEffects set on instruction '%s' "
1696               "which already has a pattern\n", Inst.TheDef->getName().c_str());
1697     HasSideEffects = false;
1698   }
1699
1700   if (Inst.hasSideEffects) {
1701     if (HasSideEffects)
1702       fprintf(stderr, "Warning: hasSideEffects set on instruction '%s' "
1703               "which already inferred this.\n", Inst.TheDef->getName().c_str());
1704     HasSideEffects = true;
1705   }
1706 }
1707
1708 /// ParseInstructions - Parse all of the instructions, inlining and resolving
1709 /// any fragments involved.  This populates the Instructions list with fully
1710 /// resolved instructions.
1711 void CodeGenDAGPatterns::ParseInstructions() {
1712   std::vector<Record*> Instrs = Records.getAllDerivedDefinitions("Instruction");
1713   
1714   for (unsigned i = 0, e = Instrs.size(); i != e; ++i) {
1715     ListInit *LI = 0;
1716     
1717     if (dynamic_cast<ListInit*>(Instrs[i]->getValueInit("Pattern")))
1718       LI = Instrs[i]->getValueAsListInit("Pattern");
1719     
1720     // If there is no pattern, only collect minimal information about the
1721     // instruction for its operand list.  We have to assume that there is one
1722     // result, as we have no detailed info.
1723     if (!LI || LI->getSize() == 0) {
1724       std::vector<Record*> Results;
1725       std::vector<Record*> Operands;
1726       
1727       CodeGenInstruction &InstInfo =Target.getInstruction(Instrs[i]->getName());
1728
1729       if (InstInfo.OperandList.size() != 0) {
1730         if (InstInfo.NumDefs == 0) {
1731           // These produce no results
1732           for (unsigned j = 0, e = InstInfo.OperandList.size(); j < e; ++j)
1733             Operands.push_back(InstInfo.OperandList[j].Rec);
1734         } else {
1735           // Assume the first operand is the result.
1736           Results.push_back(InstInfo.OperandList[0].Rec);
1737       
1738           // The rest are inputs.
1739           for (unsigned j = 1, e = InstInfo.OperandList.size(); j < e; ++j)
1740             Operands.push_back(InstInfo.OperandList[j].Rec);
1741         }
1742       }
1743       
1744       // Create and insert the instruction.
1745       std::vector<Record*> ImpResults;
1746       std::vector<Record*> ImpOperands;
1747       Instructions.insert(std::make_pair(Instrs[i], 
1748                           DAGInstruction(0, Results, Operands, ImpResults,
1749                                          ImpOperands)));
1750       continue;  // no pattern.
1751     }
1752     
1753     // Parse the instruction.
1754     TreePattern *I = new TreePattern(Instrs[i], LI, true, *this);
1755     // Inline pattern fragments into it.
1756     I->InlinePatternFragments();
1757     
1758     // Infer as many types as possible.  If we cannot infer all of them, we can
1759     // never do anything with this instruction pattern: report it to the user.
1760     if (!I->InferAllTypes())
1761       I->error("Could not infer all types in pattern!");
1762     
1763     // InstInputs - Keep track of all of the inputs of the instruction, along 
1764     // with the record they are declared as.
1765     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstInputs;
1766     
1767     // InstResults - Keep track of all the virtual registers that are 'set'
1768     // in the instruction, including what reg class they are.
1769     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstResults;
1770
1771     std::vector<Record*> InstImpInputs;
1772     std::vector<Record*> InstImpResults;
1773     
1774     // Verify that the top-level forms in the instruction are of void type, and
1775     // fill in the InstResults map.
1776     for (unsigned j = 0, e = I->getNumTrees(); j != e; ++j) {
1777       TreePatternNode *Pat = I->getTree(j);
1778       if (Pat->getExtTypeNum(0) != MVT::isVoid)
1779         I->error("Top-level forms in instruction pattern should have"
1780                  " void types");
1781
1782       // Find inputs and outputs, and verify the structure of the uses/defs.
1783       FindPatternInputsAndOutputs(I, Pat, InstInputs, InstResults,
1784                                   InstImpInputs, InstImpResults);
1785     }
1786
1787     // Now that we have inputs and outputs of the pattern, inspect the operands
1788     // list for the instruction.  This determines the order that operands are
1789     // added to the machine instruction the node corresponds to.
1790     unsigned NumResults = InstResults.size();
1791
1792     // Parse the operands list from the (ops) list, validating it.
1793     assert(I->getArgList().empty() && "Args list should still be empty here!");
1794     CodeGenInstruction &CGI = Target.getInstruction(Instrs[i]->getName());
1795
1796     // Check that all of the results occur first in the list.
1797     std::vector<Record*> Results;
1798     TreePatternNode *Res0Node = NULL;
1799     for (unsigned i = 0; i != NumResults; ++i) {
1800       if (i == CGI.OperandList.size())
1801         I->error("'" + InstResults.begin()->first +
1802                  "' set but does not appear in operand list!");
1803       const std::string &OpName = CGI.OperandList[i].Name;
1804       
1805       // Check that it exists in InstResults.
1806       TreePatternNode *RNode = InstResults[OpName];
1807       if (RNode == 0)
1808         I->error("Operand $" + OpName + " does not exist in operand list!");
1809         
1810       if (i == 0)
1811         Res0Node = RNode;
1812       Record *R = dynamic_cast<DefInit*>(RNode->getLeafValue())->getDef();
1813       if (R == 0)
1814         I->error("Operand $" + OpName + " should be a set destination: all "
1815                  "outputs must occur before inputs in operand list!");
1816       
1817       if (CGI.OperandList[i].Rec != R)
1818         I->error("Operand $" + OpName + " class mismatch!");
1819       
1820       // Remember the return type.
1821       Results.push_back(CGI.OperandList[i].Rec);
1822       
1823       // Okay, this one checks out.
1824       InstResults.erase(OpName);
1825     }
1826
1827     // Loop over the inputs next.  Make a copy of InstInputs so we can destroy
1828     // the copy while we're checking the inputs.
1829     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstInputsCheck(InstInputs);
1830
1831     std::vector<TreePatternNode*> ResultNodeOperands;
1832     std::vector<Record*> Operands;
1833     for (unsigned i = NumResults, e = CGI.OperandList.size(); i != e; ++i) {
1834       CodeGenInstruction::OperandInfo &Op = CGI.OperandList[i];
1835       const std::string &OpName = Op.Name;
1836       if (OpName.empty())
1837         I->error("Operand #" + utostr(i) + " in operands list has no name!");
1838
1839       if (!InstInputsCheck.count(OpName)) {
1840         // If this is an predicate operand or optional def operand with an
1841         // DefaultOps set filled in, we can ignore this.  When we codegen it,
1842         // we will do so as always executed.
1843         if (Op.Rec->isSubClassOf("PredicateOperand") ||
1844             Op.Rec->isSubClassOf("OptionalDefOperand")) {
1845           // Does it have a non-empty DefaultOps field?  If so, ignore this
1846           // operand.
1847           if (!getDefaultOperand(Op.Rec).DefaultOps.empty())
1848             continue;
1849         }
1850         I->error("Operand $" + OpName +
1851                  " does not appear in the instruction pattern");
1852       }
1853       TreePatternNode *InVal = InstInputsCheck[OpName];
1854       InstInputsCheck.erase(OpName);   // It occurred, remove from map.
1855       
1856       if (InVal->isLeaf() &&
1857           dynamic_cast<DefInit*>(InVal->getLeafValue())) {
1858         Record *InRec = static_cast<DefInit*>(InVal->getLeafValue())->getDef();
1859         if (Op.Rec != InRec && !InRec->isSubClassOf("ComplexPattern"))
1860           I->error("Operand $" + OpName + "'s register class disagrees"
1861                    " between the operand and pattern");
1862       }
1863       Operands.push_back(Op.Rec);
1864       
1865       // Construct the result for the dest-pattern operand list.
1866       TreePatternNode *OpNode = InVal->clone();
1867       
1868       // No predicate is useful on the result.
1869       OpNode->setPredicateFn("");
1870       
1871       // Promote the xform function to be an explicit node if set.
1872       if (Record *Xform = OpNode->getTransformFn()) {
1873         OpNode->setTransformFn(0);
1874         std::vector<TreePatternNode*> Children;
1875         Children.push_back(OpNode);
1876         OpNode = new TreePatternNode(Xform, Children);
1877       }
1878       
1879       ResultNodeOperands.push_back(OpNode);
1880     }
1881     
1882     if (!InstInputsCheck.empty())
1883       I->error("Input operand $" + InstInputsCheck.begin()->first +
1884                " occurs in pattern but not in operands list!");
1885
1886     TreePatternNode *ResultPattern =
1887       new TreePatternNode(I->getRecord(), ResultNodeOperands);
1888     // Copy fully inferred output node type to instruction result pattern.
1889     if (NumResults > 0)
1890       ResultPattern->setTypes(Res0Node->getExtTypes());
1891
1892     // Create and insert the instruction.
1893     // FIXME: InstImpResults and InstImpInputs should not be part of
1894     // DAGInstruction.
1895     DAGInstruction TheInst(I, Results, Operands, InstImpResults, InstImpInputs);
1896     Instructions.insert(std::make_pair(I->getRecord(), TheInst));
1897
1898     // Use a temporary tree pattern to infer all types and make sure that the
1899     // constructed result is correct.  This depends on the instruction already
1900     // being inserted into the Instructions map.
1901     TreePattern Temp(I->getRecord(), ResultPattern, false, *this);
1902     Temp.InferAllTypes();
1903
1904     DAGInstruction &TheInsertedInst = Instructions.find(I->getRecord())->second;
1905     TheInsertedInst.setResultPattern(Temp.getOnlyTree());
1906     
1907     DEBUG(I->dump());
1908   }
1909    
1910   // If we can, convert the instructions to be patterns that are matched!
1911   for (std::map<Record*, DAGInstruction>::iterator II = Instructions.begin(),
1912        E = Instructions.end(); II != E; ++II) {
1913     DAGInstruction &TheInst = II->second;
1914     const TreePattern *I = TheInst.getPattern();
1915     if (I == 0) continue;  // No pattern.
1916
1917     // FIXME: Assume only the first tree is the pattern. The others are clobber
1918     // nodes.
1919     TreePatternNode *Pattern = I->getTree(0);
1920     TreePatternNode *SrcPattern;
1921     if (Pattern->getOperator()->getName() == "set") {
1922       SrcPattern = Pattern->getChild(Pattern->getNumChildren()-1)->clone();
1923     } else{
1924       // Not a set (store or something?)
1925       SrcPattern = Pattern;
1926     }
1927     
1928     std::string Reason;
1929     if (!SrcPattern->canPatternMatch(Reason, *this))
1930       I->error("Instruction can never match: " + Reason);
1931     
1932     Record *Instr = II->first;
1933     TreePatternNode *DstPattern = TheInst.getResultPattern();
1934     PatternsToMatch.
1935       push_back(PatternToMatch(Instr->getValueAsListInit("Predicates"),
1936                                SrcPattern, DstPattern, TheInst.getImpResults(),
1937                                Instr->getValueAsInt("AddedComplexity")));
1938   }
1939 }
1940
1941
1942 void CodeGenDAGPatterns::InferInstructionFlags() {
1943   std::map<std::string, CodeGenInstruction> &InstrDescs =
1944     Target.getInstructions();
1945   for (std::map<std::string, CodeGenInstruction>::iterator
1946          II = InstrDescs.begin(), E = InstrDescs.end(); II != E; ++II) {
1947     CodeGenInstruction &InstInfo = II->second;
1948     // Determine properties of the instruction from its pattern.
1949     bool MayStore, MayLoad, HasSideEffects;
1950     InferFromPattern(InstInfo, MayStore, MayLoad, HasSideEffects, *this);
1951     InstInfo.mayStore = MayStore;
1952     InstInfo.mayLoad = MayLoad;
1953     InstInfo.hasSideEffects = HasSideEffects;
1954   }
1955 }
1956
1957 void CodeGenDAGPatterns::ParsePatterns() {
1958   std::vector<Record*> Patterns = Records.getAllDerivedDefinitions("Pattern");
1959
1960   for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
1961     DagInit *Tree = Patterns[i]->getValueAsDag("PatternToMatch");
1962     DefInit *OpDef = dynamic_cast<DefInit*>(Tree->getOperator());
1963     Record *Operator = OpDef->getDef();
1964     TreePattern *Pattern;
1965     if (Operator->getName() != "parallel")
1966       Pattern = new TreePattern(Patterns[i], Tree, true, *this);
1967     else {
1968       std::vector<Init*> Values;
1969       for (unsigned j = 0, ee = Tree->getNumArgs(); j != ee; ++j)
1970         Values.push_back(Tree->getArg(j));
1971       ListInit *LI = new ListInit(Values);
1972       Pattern = new TreePattern(Patterns[i], LI, true, *this);
1973     }
1974
1975     // Inline pattern fragments into it.
1976     Pattern->InlinePatternFragments();
1977     
1978     ListInit *LI = Patterns[i]->getValueAsListInit("ResultInstrs");
1979     if (LI->getSize() == 0) continue;  // no pattern.
1980     
1981     // Parse the instruction.
1982     TreePattern *Result = new TreePattern(Patterns[i], LI, false, *this);
1983     
1984     // Inline pattern fragments into it.
1985     Result->InlinePatternFragments();
1986
1987     if (Result->getNumTrees() != 1)
1988       Result->error("Cannot handle instructions producing instructions "
1989                     "with temporaries yet!");
1990     
1991     bool IterateInference;
1992     bool InferredAllPatternTypes, InferredAllResultTypes;
1993     do {
1994       // Infer as many types as possible.  If we cannot infer all of them, we
1995       // can never do anything with this pattern: report it to the user.
1996       InferredAllPatternTypes = Pattern->InferAllTypes();
1997       
1998       // Infer as many types as possible.  If we cannot infer all of them, we
1999       // can never do anything with this pattern: report it to the user.
2000       InferredAllResultTypes = Result->InferAllTypes();
2001
2002       // Apply the type of the result to the source pattern.  This helps us
2003       // resolve cases where the input type is known to be a pointer type (which
2004       // is considered resolved), but the result knows it needs to be 32- or
2005       // 64-bits.  Infer the other way for good measure.
2006       IterateInference = Pattern->getTree(0)->
2007         UpdateNodeType(Result->getTree(0)->getExtTypes(), *Result);
2008       IterateInference |= Result->getTree(0)->
2009         UpdateNodeType(Pattern->getTree(0)->getExtTypes(), *Result);
2010     } while (IterateInference);
2011
2012     // Verify that we inferred enough types that we can do something with the
2013     // pattern and result.  If these fire the user has to add type casts.
2014     if (!InferredAllPatternTypes)
2015       Pattern->error("Could not infer all types in pattern!");
2016     if (!InferredAllResultTypes)
2017       Result->error("Could not infer all types in pattern result!");
2018     
2019     // Validate that the input pattern is correct.
2020     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstInputs;
2021     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstResults;
2022     std::vector<Record*> InstImpInputs;
2023     std::vector<Record*> InstImpResults;
2024     for (unsigned j = 0, ee = Pattern->getNumTrees(); j != ee; ++j)
2025       FindPatternInputsAndOutputs(Pattern, Pattern->getTree(j),
2026                                   InstInputs, InstResults,
2027                                   InstImpInputs, InstImpResults);
2028
2029     // Promote the xform function to be an explicit node if set.
2030     TreePatternNode *DstPattern = Result->getOnlyTree();
2031     std::vector<TreePatternNode*> ResultNodeOperands;
2032     for (unsigned ii = 0, ee = DstPattern->getNumChildren(); ii != ee; ++ii) {
2033       TreePatternNode *OpNode = DstPattern->getChild(ii);
2034       if (Record *Xform = OpNode->getTransformFn()) {
2035         OpNode->setTransformFn(0);
2036         std::vector<TreePatternNode*> Children;
2037         Children.push_back(OpNode);
2038         OpNode = new TreePatternNode(Xform, Children);
2039       }
2040       ResultNodeOperands.push_back(OpNode);
2041     }
2042     DstPattern = Result->getOnlyTree();
2043     if (!DstPattern->isLeaf())
2044       DstPattern = new TreePatternNode(DstPattern->getOperator(),
2045                                        ResultNodeOperands);
2046     DstPattern->setTypes(Result->getOnlyTree()->getExtTypes());
2047     TreePattern Temp(Result->getRecord(), DstPattern, false, *this);
2048     Temp.InferAllTypes();
2049
2050     std::string Reason;
2051     if (!Pattern->getTree(0)->canPatternMatch(Reason, *this))
2052       Pattern->error("Pattern can never match: " + Reason);
2053     
2054     PatternsToMatch.
2055       push_back(PatternToMatch(Patterns[i]->getValueAsListInit("Predicates"),
2056                                Pattern->getTree(0),
2057                                Temp.getOnlyTree(), InstImpResults,
2058                                Patterns[i]->getValueAsInt("AddedComplexity")));
2059   }
2060 }
2061
2062 /// CombineChildVariants - Given a bunch of permutations of each child of the
2063 /// 'operator' node, put them together in all possible ways.
2064 static void CombineChildVariants(TreePatternNode *Orig, 
2065                const std::vector<std::vector<TreePatternNode*> > &ChildVariants,
2066                                  std::vector<TreePatternNode*> &OutVariants,
2067                                  CodeGenDAGPatterns &CDP,
2068                                  const MultipleUseVarSet &DepVars) {
2069   // Make sure that each operand has at least one variant to choose from.
2070   for (unsigned i = 0, e = ChildVariants.size(); i != e; ++i)
2071     if (ChildVariants[i].empty())
2072       return;
2073         
2074   // The end result is an all-pairs construction of the resultant pattern.
2075   std::vector<unsigned> Idxs;
2076   Idxs.resize(ChildVariants.size());
2077   bool NotDone;
2078   do {
2079 #ifndef NDEBUG
2080     if (DebugFlag && !Idxs.empty()) {
2081       cerr << Orig->getOperator()->getName() << ": Idxs = [ ";
2082         for (unsigned i = 0; i < Idxs.size(); ++i) {
2083           cerr << Idxs[i] << " ";
2084       }
2085       cerr << "]\n";
2086     }
2087 #endif
2088     // Create the variant and add it to the output list.
2089     std::vector<TreePatternNode*> NewChildren;
2090     for (unsigned i = 0, e = ChildVariants.size(); i != e; ++i)
2091       NewChildren.push_back(ChildVariants[i][Idxs[i]]);
2092     TreePatternNode *R = new TreePatternNode(Orig->getOperator(), NewChildren);
2093     
2094     // Copy over properties.
2095     R->setName(Orig->getName());
2096     R->setPredicateFn(Orig->getPredicateFn());
2097     R->setTransformFn(Orig->getTransformFn());
2098     R->setTypes(Orig->getExtTypes());
2099     
2100     // If this pattern cannot match, do not include it as a variant.
2101     std::string ErrString;
2102     if (!R->canPatternMatch(ErrString, CDP)) {
2103       delete R;
2104     } else {
2105       bool AlreadyExists = false;
2106       
2107       // Scan to see if this pattern has already been emitted.  We can get
2108       // duplication due to things like commuting:
2109       //   (and GPRC:$a, GPRC:$b) -> (and GPRC:$b, GPRC:$a)
2110       // which are the same pattern.  Ignore the dups.
2111       for (unsigned i = 0, e = OutVariants.size(); i != e; ++i)
2112         if (R->isIsomorphicTo(OutVariants[i], DepVars)) {
2113           AlreadyExists = true;
2114           break;
2115         }
2116       
2117       if (AlreadyExists)
2118         delete R;
2119       else
2120         OutVariants.push_back(R);
2121     }
2122     
2123     // Increment indices to the next permutation by incrementing the
2124     // indicies from last index backward, e.g., generate the sequence
2125     // [0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1].
2126     int IdxsIdx;
2127     for (IdxsIdx = Idxs.size() - 1; IdxsIdx >= 0; --IdxsIdx) {
2128       if (++Idxs[IdxsIdx] == ChildVariants[IdxsIdx].size())
2129         Idxs[IdxsIdx] = 0;
2130       else
2131         break;
2132     }
2133     NotDone = (IdxsIdx >= 0);
2134   } while (NotDone);
2135 }
2136
2137 /// CombineChildVariants - A helper function for binary operators.
2138 ///
2139 static void CombineChildVariants(TreePatternNode *Orig, 
2140                                  const std::vector<TreePatternNode*> &LHS,
2141                                  const std::vector<TreePatternNode*> &RHS,
2142                                  std::vector<TreePatternNode*> &OutVariants,
2143                                  CodeGenDAGPatterns &CDP,
2144                                  const MultipleUseVarSet &DepVars) {
2145   std::vector<std::vector<TreePatternNode*> > ChildVariants;
2146   ChildVariants.push_back(LHS);
2147   ChildVariants.push_back(RHS);
2148   CombineChildVariants(Orig, ChildVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2149 }  
2150
2151
2152 static void GatherChildrenOfAssociativeOpcode(TreePatternNode *N,
2153                                      std::vector<TreePatternNode *> &Children) {
2154   assert(N->getNumChildren()==2 &&"Associative but doesn't have 2 children!");
2155   Record *Operator = N->getOperator();
2156   
2157   // Only permit raw nodes.
2158   if (!N->getName().empty() || !N->getPredicateFn().empty() ||
2159       N->getTransformFn()) {
2160     Children.push_back(N);
2161     return;
2162   }
2163
2164   if (N->getChild(0)->isLeaf() || N->getChild(0)->getOperator() != Operator)
2165     Children.push_back(N->getChild(0));
2166   else
2167     GatherChildrenOfAssociativeOpcode(N->getChild(0), Children);
2168
2169   if (N->getChild(1)->isLeaf() || N->getChild(1)->getOperator() != Operator)
2170     Children.push_back(N->getChild(1));
2171   else
2172     GatherChildrenOfAssociativeOpcode(N->getChild(1), Children);
2173 }
2174
2175 /// GenerateVariantsOf - Given a pattern N, generate all permutations we can of
2176 /// the (potentially recursive) pattern by using algebraic laws.
2177 ///
2178 static void GenerateVariantsOf(TreePatternNode *N,
2179                                std::vector<TreePatternNode*> &OutVariants,
2180                                CodeGenDAGPatterns &CDP,
2181                                const MultipleUseVarSet &DepVars) {
2182   // We cannot permute leaves.
2183   if (N->isLeaf()) {
2184     OutVariants.push_back(N);
2185     return;
2186   }
2187
2188   // Look up interesting info about the node.
2189   const SDNodeInfo &NodeInfo = CDP.getSDNodeInfo(N->getOperator());
2190
2191   // If this node is associative, reassociate.
2192   if (NodeInfo.hasProperty(SDNPAssociative)) {
2193     // Reassociate by pulling together all of the linked operators 
2194     std::vector<TreePatternNode*> MaximalChildren;
2195     GatherChildrenOfAssociativeOpcode(N, MaximalChildren);
2196
2197     // Only handle child sizes of 3.  Otherwise we'll end up trying too many
2198     // permutations.
2199     if (MaximalChildren.size() == 3) {
2200       // Find the variants of all of our maximal children.
2201       std::vector<TreePatternNode*> AVariants, BVariants, CVariants;
2202       GenerateVariantsOf(MaximalChildren[0], AVariants, CDP, DepVars);
2203       GenerateVariantsOf(MaximalChildren[1], BVariants, CDP, DepVars);
2204       GenerateVariantsOf(MaximalChildren[2], CVariants, CDP, DepVars);
2205       
2206       // There are only two ways we can permute the tree:
2207       //   (A op B) op C    and    A op (B op C)
2208       // Within these forms, we can also permute A/B/C.
2209       
2210       // Generate legal pair permutations of A/B/C.
2211       std::vector<TreePatternNode*> ABVariants;
2212       std::vector<TreePatternNode*> BAVariants;
2213       std::vector<TreePatternNode*> ACVariants;
2214       std::vector<TreePatternNode*> CAVariants;
2215       std::vector<TreePatternNode*> BCVariants;
2216       std::vector<TreePatternNode*> CBVariants;
2217       CombineChildVariants(N, AVariants, BVariants, ABVariants, CDP, DepVars);
2218       CombineChildVariants(N, BVariants, AVariants, BAVariants, CDP, DepVars);
2219       CombineChildVariants(N, AVariants, CVariants, ACVariants, CDP, DepVars);
2220       CombineChildVariants(N, CVariants, AVariants, CAVariants, CDP, DepVars);
2221       CombineChildVariants(N, BVariants, CVariants, BCVariants, CDP, DepVars);
2222       CombineChildVariants(N, CVariants, BVariants, CBVariants, CDP, DepVars);
2223
2224       // Combine those into the result: (x op x) op x
2225       CombineChildVariants(N, ABVariants, CVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2226       CombineChildVariants(N, BAVariants, CVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2227       CombineChildVariants(N, ACVariants, BVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2228       CombineChildVariants(N, CAVariants, BVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2229       CombineChildVariants(N, BCVariants, AVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2230       CombineChildVariants(N, CBVariants, AVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2231
2232       // Combine those into the result: x op (x op x)
2233       CombineChildVariants(N, CVariants, ABVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2234       CombineChildVariants(N, CVariants, BAVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2235       CombineChildVariants(N, BVariants, ACVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2236       CombineChildVariants(N, BVariants, CAVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2237       CombineChildVariants(N, AVariants, BCVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2238       CombineChildVariants(N, AVariants, CBVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2239       return;
2240     }
2241   }
2242   
2243   // Compute permutations of all children.
2244   std::vector<std::vector<TreePatternNode*> > ChildVariants;
2245   ChildVariants.resize(N->getNumChildren());
2246   for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i)
2247     GenerateVariantsOf(N->getChild(i), ChildVariants[i], CDP, DepVars);
2248
2249   // Build all permutations based on how the children were formed.
2250   CombineChildVariants(N, ChildVariants, OutVariants, CDP, DepVars);
2251
2252   // If this node is commutative, consider the commuted order.
2253   if (NodeInfo.hasProperty(SDNPCommutative)) {
2254     assert(N->getNumChildren()==2 &&"Commutative but doesn't have 2 children!");
2255     // Don't count children which are actually register references.
2256     unsigned NC = 0;
2257     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i) {
2258       TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
2259       if (Child->isLeaf())
2260         if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Child->getLeafValue())) {
2261           Record *RR = DI->getDef();
2262           if (RR->isSubClassOf("Register"))
2263             continue;
2264         }
2265       NC++;
2266     }
2267     // Consider the commuted order.
2268     if (NC == 2)
2269       CombineChildVariants(N, ChildVariants[1], ChildVariants[0],
2270                            OutVariants, CDP, DepVars);
2271   }
2272 }
2273
2274
2275 // GenerateVariants - Generate variants.  For example, commutative patterns can
2276 // match multiple ways.  Add them to PatternsToMatch as well.
2277 void CodeGenDAGPatterns::GenerateVariants() {
2278   DOUT << "Generating instruction variants.\n";
2279   
2280   // Loop over all of the patterns we've collected, checking to see if we can
2281   // generate variants of the instruction, through the exploitation of
2282   // identities.  This permits the target to provide agressive matching without
2283   // the .td file having to contain tons of variants of instructions.
2284   //
2285   // Note that this loop adds new patterns to the PatternsToMatch list, but we
2286   // intentionally do not reconsider these.  Any variants of added patterns have
2287   // already been added.
2288   //
2289   for (unsigned i = 0, e = PatternsToMatch.size(); i != e; ++i) {
2290     MultipleUseVarSet             DepVars;
2291     std::vector<TreePatternNode*> Variants;
2292     FindDepVars(PatternsToMatch[i].getSrcPattern(), DepVars);
2293     DOUT << "Dependent/multiply used variables: ";
2294     DEBUG(DumpDepVars(DepVars));
2295     DOUT << "\n";
2296     GenerateVariantsOf(PatternsToMatch[i].getSrcPattern(), Variants, *this, DepVars);
2297
2298     assert(!Variants.empty() && "Must create at least original variant!");
2299     Variants.erase(Variants.begin());  // Remove the original pattern.
2300
2301     if (Variants.empty())  // No variants for this pattern.
2302       continue;
2303
2304     DOUT << "FOUND VARIANTS OF: ";
2305     DEBUG(PatternsToMatch[i].getSrcPattern()->dump());
2306     DOUT << "\n";
2307
2308     for (unsigned v = 0, e = Variants.size(); v != e; ++v) {
2309       TreePatternNode *Variant = Variants[v];
2310
2311       DOUT << "  VAR#" << v <<  ": ";
2312       DEBUG(Variant->dump());
2313       DOUT << "\n";
2314       
2315       // Scan to see if an instruction or explicit pattern already matches this.
2316       bool AlreadyExists = false;
2317       for (unsigned p = 0, e = PatternsToMatch.size(); p != e; ++p) {
2318         // Check to see if this variant already exists.
2319         if (Variant->isIsomorphicTo(PatternsToMatch[p].getSrcPattern(), DepVars)) {
2320           DOUT << "  *** ALREADY EXISTS, ignoring variant.\n";
2321           AlreadyExists = true;
2322           break;
2323         }
2324       }
2325       // If we already have it, ignore the variant.
2326       if (AlreadyExists) continue;
2327
2328       // Otherwise, add it to the list of patterns we have.
2329       PatternsToMatch.
2330         push_back(PatternToMatch(PatternsToMatch[i].getPredicates(),
2331                                  Variant, PatternsToMatch[i].getDstPattern(),
2332                                  PatternsToMatch[i].getDstRegs(),
2333                                  PatternsToMatch[i].getAddedComplexity()));
2334     }
2335
2336     DOUT << "\n";
2337   }
2338 }
2339