c46b0883aef748fcf1209484ea99d59548a84d9a
[oota-llvm.git] / utils / TableGen / DAGISelEmitter.cpp
1 //===- DAGISelEmitter.cpp - Generate an instruction selector --------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by Chris Lattner and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This tablegen backend emits a DAG instruction selector.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "DAGISelEmitter.h"
15 #include "Record.h"
16 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
17 #include "llvm/Support/Debug.h"
18 #include <algorithm>
19 #include <set>
20 using namespace llvm;
21
22 //===----------------------------------------------------------------------===//
23 // Helpers for working with extended types.
24
25 /// FilterVTs - Filter a list of VT's according to a predicate.
26 ///
27 template<typename T>
28 static std::vector<MVT::ValueType> 
29 FilterVTs(const std::vector<MVT::ValueType> &InVTs, T Filter) {
30   std::vector<MVT::ValueType> Result;
31   for (unsigned i = 0, e = InVTs.size(); i != e; ++i)
32     if (Filter(InVTs[i]))
33       Result.push_back(InVTs[i]);
34   return Result;
35 }
36
37 template<typename T>
38 static std::vector<unsigned char> 
39 FilterEVTs(const std::vector<unsigned char> &InVTs, T Filter) {
40   std::vector<unsigned char> Result;
41   for (unsigned i = 0, e = InVTs.size(); i != e; ++i)
42     if (Filter((MVT::ValueType)InVTs[i]))
43       Result.push_back(InVTs[i]);
44   return Result;
45 }
46
47 static std::vector<unsigned char>
48 ConvertVTs(const std::vector<MVT::ValueType> &InVTs) {
49   std::vector<unsigned char> Result;
50   for (unsigned i = 0, e = InVTs.size(); i != e; ++i)
51       Result.push_back(InVTs[i]);
52   return Result;
53 }
54
55 static bool LHSIsSubsetOfRHS(const std::vector<unsigned char> &LHS,
56                              const std::vector<unsigned char> &RHS) {
57   if (LHS.size() > RHS.size()) return false;
58   for (unsigned i = 0, e = LHS.size(); i != e; ++i)
59     if (std::find(RHS.begin(), RHS.end(), LHS[i]) == RHS.end())
60       return false;
61   return true;
62 }
63
64 /// isExtIntegerVT - Return true if the specified extended value type vector
65 /// contains isInt or an integer value type.
66 static bool isExtIntegerInVTs(const std::vector<unsigned char> &EVTs) {
67   assert(!EVTs.empty() && "Cannot check for integer in empty ExtVT list!");
68   return EVTs[0] == MVT::isInt || !(FilterEVTs(EVTs, MVT::isInteger).empty());
69 }
70
71 /// isExtFloatingPointVT - Return true if the specified extended value type 
72 /// vector contains isFP or a FP value type.
73 static bool isExtFloatingPointInVTs(const std::vector<unsigned char> &EVTs) {
74   assert(!EVTs.empty() && "Cannot check for integer in empty ExtVT list!");
75   return EVTs[0] == MVT::isFP ||
76          !(FilterEVTs(EVTs, MVT::isFloatingPoint).empty());
77 }
78
79 //===----------------------------------------------------------------------===//
80 // SDTypeConstraint implementation
81 //
82
83 SDTypeConstraint::SDTypeConstraint(Record *R) {
84   OperandNo = R->getValueAsInt("OperandNum");
85   
86   if (R->isSubClassOf("SDTCisVT")) {
87     ConstraintType = SDTCisVT;
88     x.SDTCisVT_Info.VT = getValueType(R->getValueAsDef("VT"));
89   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisPtrTy")) {
90     ConstraintType = SDTCisPtrTy;
91   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisInt")) {
92     ConstraintType = SDTCisInt;
93   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisFP")) {
94     ConstraintType = SDTCisFP;
95   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisSameAs")) {
96     ConstraintType = SDTCisSameAs;
97     x.SDTCisSameAs_Info.OtherOperandNum = R->getValueAsInt("OtherOperandNum");
98   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisVTSmallerThanOp")) {
99     ConstraintType = SDTCisVTSmallerThanOp;
100     x.SDTCisVTSmallerThanOp_Info.OtherOperandNum = 
101       R->getValueAsInt("OtherOperandNum");
102   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisOpSmallerThanOp")) {
103     ConstraintType = SDTCisOpSmallerThanOp;
104     x.SDTCisOpSmallerThanOp_Info.BigOperandNum = 
105       R->getValueAsInt("BigOperandNum");
106   } else if (R->isSubClassOf("SDTCisIntVectorOfSameSize")) {
107     ConstraintType = SDTCisIntVectorOfSameSize;
108     x.SDTCisIntVectorOfSameSize_Info.OtherOperandNum =
109       R->getValueAsInt("OtherOpNum");
110   } else {
111     std::cerr << "Unrecognized SDTypeConstraint '" << R->getName() << "'!\n";
112     exit(1);
113   }
114 }
115
116 /// getOperandNum - Return the node corresponding to operand #OpNo in tree
117 /// N, which has NumResults results.
118 TreePatternNode *SDTypeConstraint::getOperandNum(unsigned OpNo,
119                                                  TreePatternNode *N,
120                                                  unsigned NumResults) const {
121   assert(NumResults <= 1 &&
122          "We only work with nodes with zero or one result so far!");
123   
124   if (OpNo >= (NumResults + N->getNumChildren())) {
125     std::cerr << "Invalid operand number " << OpNo << " ";
126     N->dump();
127     std::cerr << '\n';
128     exit(1);
129   }
130
131   if (OpNo < NumResults)
132     return N;  // FIXME: need value #
133   else
134     return N->getChild(OpNo-NumResults);
135 }
136
137 /// ApplyTypeConstraint - Given a node in a pattern, apply this type
138 /// constraint to the nodes operands.  This returns true if it makes a
139 /// change, false otherwise.  If a type contradiction is found, throw an
140 /// exception.
141 bool SDTypeConstraint::ApplyTypeConstraint(TreePatternNode *N,
142                                            const SDNodeInfo &NodeInfo,
143                                            TreePattern &TP) const {
144   unsigned NumResults = NodeInfo.getNumResults();
145   assert(NumResults <= 1 &&
146          "We only work with nodes with zero or one result so far!");
147   
148   // Check that the number of operands is sane.  Negative operands -> varargs.
149   if (NodeInfo.getNumOperands() >= 0) {
150     if (N->getNumChildren() != (unsigned)NodeInfo.getNumOperands())
151       TP.error(N->getOperator()->getName() + " node requires exactly " +
152                itostr(NodeInfo.getNumOperands()) + " operands!");
153   }
154
155   const CodeGenTarget &CGT = TP.getDAGISelEmitter().getTargetInfo();
156   
157   TreePatternNode *NodeToApply = getOperandNum(OperandNo, N, NumResults);
158   
159   switch (ConstraintType) {
160   default: assert(0 && "Unknown constraint type!");
161   case SDTCisVT:
162     // Operand must be a particular type.
163     return NodeToApply->UpdateNodeType(x.SDTCisVT_Info.VT, TP);
164   case SDTCisPtrTy: {
165     // Operand must be same as target pointer type.
166     return NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::iPTR, TP);
167   }
168   case SDTCisInt: {
169     // If there is only one integer type supported, this must be it.
170     std::vector<MVT::ValueType> IntVTs =
171       FilterVTs(CGT.getLegalValueTypes(), MVT::isInteger);
172
173     // If we found exactly one supported integer type, apply it.
174     if (IntVTs.size() == 1)
175       return NodeToApply->UpdateNodeType(IntVTs[0], TP);
176     return NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::isInt, TP);
177   }
178   case SDTCisFP: {
179     // If there is only one FP type supported, this must be it.
180     std::vector<MVT::ValueType> FPVTs =
181       FilterVTs(CGT.getLegalValueTypes(), MVT::isFloatingPoint);
182         
183     // If we found exactly one supported FP type, apply it.
184     if (FPVTs.size() == 1)
185       return NodeToApply->UpdateNodeType(FPVTs[0], TP);
186     return NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::isFP, TP);
187   }
188   case SDTCisSameAs: {
189     TreePatternNode *OtherNode =
190       getOperandNum(x.SDTCisSameAs_Info.OtherOperandNum, N, NumResults);
191     return NodeToApply->UpdateNodeType(OtherNode->getExtTypes(), TP) |
192            OtherNode->UpdateNodeType(NodeToApply->getExtTypes(), TP);
193   }
194   case SDTCisVTSmallerThanOp: {
195     // The NodeToApply must be a leaf node that is a VT.  OtherOperandNum must
196     // have an integer type that is smaller than the VT.
197     if (!NodeToApply->isLeaf() ||
198         !dynamic_cast<DefInit*>(NodeToApply->getLeafValue()) ||
199         !static_cast<DefInit*>(NodeToApply->getLeafValue())->getDef()
200                ->isSubClassOf("ValueType"))
201       TP.error(N->getOperator()->getName() + " expects a VT operand!");
202     MVT::ValueType VT =
203      getValueType(static_cast<DefInit*>(NodeToApply->getLeafValue())->getDef());
204     if (!MVT::isInteger(VT))
205       TP.error(N->getOperator()->getName() + " VT operand must be integer!");
206     
207     TreePatternNode *OtherNode =
208       getOperandNum(x.SDTCisVTSmallerThanOp_Info.OtherOperandNum, N,NumResults);
209     
210     // It must be integer.
211     bool MadeChange = false;
212     MadeChange |= OtherNode->UpdateNodeType(MVT::isInt, TP);
213     
214     // This code only handles nodes that have one type set.  Assert here so
215     // that we can change this if we ever need to deal with multiple value
216     // types at this point.
217     assert(OtherNode->getExtTypes().size() == 1 && "Node has too many types!");
218     if (OtherNode->hasTypeSet() && OtherNode->getTypeNum(0) <= VT)
219       OtherNode->UpdateNodeType(MVT::Other, TP);  // Throw an error.
220     return false;
221   }
222   case SDTCisOpSmallerThanOp: {
223     TreePatternNode *BigOperand =
224       getOperandNum(x.SDTCisOpSmallerThanOp_Info.BigOperandNum, N, NumResults);
225
226     // Both operands must be integer or FP, but we don't care which.
227     bool MadeChange = false;
228     
229     // This code does not currently handle nodes which have multiple types,
230     // where some types are integer, and some are fp.  Assert that this is not
231     // the case.
232     assert(!(isExtIntegerInVTs(NodeToApply->getExtTypes()) &&
233              isExtFloatingPointInVTs(NodeToApply->getExtTypes())) &&
234            !(isExtIntegerInVTs(BigOperand->getExtTypes()) &&
235              isExtFloatingPointInVTs(BigOperand->getExtTypes())) &&
236            "SDTCisOpSmallerThanOp does not handle mixed int/fp types!");
237     if (isExtIntegerInVTs(NodeToApply->getExtTypes()))
238       MadeChange |= BigOperand->UpdateNodeType(MVT::isInt, TP);
239     else if (isExtFloatingPointInVTs(NodeToApply->getExtTypes()))
240       MadeChange |= BigOperand->UpdateNodeType(MVT::isFP, TP);
241     if (isExtIntegerInVTs(BigOperand->getExtTypes()))
242       MadeChange |= NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::isInt, TP);
243     else if (isExtFloatingPointInVTs(BigOperand->getExtTypes()))
244       MadeChange |= NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::isFP, TP);
245
246     std::vector<MVT::ValueType> VTs = CGT.getLegalValueTypes();
247     
248     if (isExtIntegerInVTs(NodeToApply->getExtTypes())) {
249       VTs = FilterVTs(VTs, MVT::isInteger);
250     } else if (isExtFloatingPointInVTs(NodeToApply->getExtTypes())) {
251       VTs = FilterVTs(VTs, MVT::isFloatingPoint);
252     } else {
253       VTs.clear();
254     }
255
256     switch (VTs.size()) {
257     default:         // Too many VT's to pick from.
258     case 0: break;   // No info yet.
259     case 1: 
260       // Only one VT of this flavor.  Cannot ever satisify the constraints.
261       return NodeToApply->UpdateNodeType(MVT::Other, TP);  // throw
262     case 2:
263       // If we have exactly two possible types, the little operand must be the
264       // small one, the big operand should be the big one.  Common with 
265       // float/double for example.
266       assert(VTs[0] < VTs[1] && "Should be sorted!");
267       MadeChange |= NodeToApply->UpdateNodeType(VTs[0], TP);
268       MadeChange |= BigOperand->UpdateNodeType(VTs[1], TP);
269       break;
270     }    
271     return MadeChange;
272   }
273   case SDTCisIntVectorOfSameSize: {
274     TreePatternNode *OtherOperand =
275       getOperandNum(x.SDTCisIntVectorOfSameSize_Info.OtherOperandNum,
276                     N, NumResults);
277     if (OtherOperand->hasTypeSet()) {
278       if (!MVT::isVector(OtherOperand->getTypeNum(0)))
279         TP.error(N->getOperator()->getName() + " VT operand must be a vector!");
280       MVT::ValueType IVT = OtherOperand->getTypeNum(0);
281       IVT = MVT::getIntVectorWithNumElements(MVT::getVectorNumElements(IVT));
282       return NodeToApply->UpdateNodeType(IVT, TP);
283     }
284     return false;
285   }
286   }  
287   return false;
288 }
289
290
291 //===----------------------------------------------------------------------===//
292 // SDNodeInfo implementation
293 //
294 SDNodeInfo::SDNodeInfo(Record *R) : Def(R) {
295   EnumName    = R->getValueAsString("Opcode");
296   SDClassName = R->getValueAsString("SDClass");
297   Record *TypeProfile = R->getValueAsDef("TypeProfile");
298   NumResults = TypeProfile->getValueAsInt("NumResults");
299   NumOperands = TypeProfile->getValueAsInt("NumOperands");
300   
301   // Parse the properties.
302   Properties = 0;
303   std::vector<Record*> PropList = R->getValueAsListOfDefs("Properties");
304   for (unsigned i = 0, e = PropList.size(); i != e; ++i) {
305     if (PropList[i]->getName() == "SDNPCommutative") {
306       Properties |= 1 << SDNPCommutative;
307     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPAssociative") {
308       Properties |= 1 << SDNPAssociative;
309     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPHasChain") {
310       Properties |= 1 << SDNPHasChain;
311     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPOutFlag") {
312       Properties |= 1 << SDNPOutFlag;
313     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPInFlag") {
314       Properties |= 1 << SDNPInFlag;
315     } else if (PropList[i]->getName() == "SDNPOptInFlag") {
316       Properties |= 1 << SDNPOptInFlag;
317     } else {
318       std::cerr << "Unknown SD Node property '" << PropList[i]->getName()
319                 << "' on node '" << R->getName() << "'!\n";
320       exit(1);
321     }
322   }
323   
324   
325   // Parse the type constraints.
326   std::vector<Record*> ConstraintList =
327     TypeProfile->getValueAsListOfDefs("Constraints");
328   TypeConstraints.assign(ConstraintList.begin(), ConstraintList.end());
329 }
330
331 //===----------------------------------------------------------------------===//
332 // TreePatternNode implementation
333 //
334
335 TreePatternNode::~TreePatternNode() {
336 #if 0 // FIXME: implement refcounted tree nodes!
337   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
338     delete getChild(i);
339 #endif
340 }
341
342 /// UpdateNodeType - Set the node type of N to VT if VT contains
343 /// information.  If N already contains a conflicting type, then throw an
344 /// exception.  This returns true if any information was updated.
345 ///
346 bool TreePatternNode::UpdateNodeType(const std::vector<unsigned char> &ExtVTs,
347                                      TreePattern &TP) {
348   assert(!ExtVTs.empty() && "Cannot update node type with empty type vector!");
349   
350   if (ExtVTs[0] == MVT::isUnknown || LHSIsSubsetOfRHS(getExtTypes(), ExtVTs)) 
351     return false;
352   if (isTypeCompletelyUnknown() || LHSIsSubsetOfRHS(ExtVTs, getExtTypes())) {
353     setTypes(ExtVTs);
354     return true;
355   }
356
357   if (getExtTypeNum(0) == MVT::iPTR) {
358     if (ExtVTs[0] == MVT::iPTR || ExtVTs[0] == MVT::isInt)
359       return false;
360     if (isExtIntegerInVTs(ExtVTs)) {
361       std::vector<unsigned char> FVTs = FilterEVTs(ExtVTs, MVT::isInteger);
362       if (FVTs.size()) {
363         setTypes(ExtVTs);
364         return true;
365       }
366     }
367   }
368   
369   if (ExtVTs[0] == MVT::isInt && isExtIntegerInVTs(getExtTypes())) {
370     assert(hasTypeSet() && "should be handled above!");
371     std::vector<unsigned char> FVTs = FilterEVTs(getExtTypes(), MVT::isInteger);
372     if (getExtTypes() == FVTs)
373       return false;
374     setTypes(FVTs);
375     return true;
376   }
377   if (ExtVTs[0] == MVT::iPTR && isExtIntegerInVTs(getExtTypes())) {
378     //assert(hasTypeSet() && "should be handled above!");
379     std::vector<unsigned char> FVTs = FilterEVTs(getExtTypes(), MVT::isInteger);
380     if (getExtTypes() == FVTs)
381       return false;
382     if (FVTs.size()) {
383       setTypes(FVTs);
384       return true;
385     }
386   }      
387   if (ExtVTs[0] == MVT::isFP  && isExtFloatingPointInVTs(getExtTypes())) {
388     assert(hasTypeSet() && "should be handled above!");
389     std::vector<unsigned char> FVTs =
390       FilterEVTs(getExtTypes(), MVT::isFloatingPoint);
391     if (getExtTypes() == FVTs)
392       return false;
393     setTypes(FVTs);
394     return true;
395   }
396       
397   // If we know this is an int or fp type, and we are told it is a specific one,
398   // take the advice.
399   //
400   // Similarly, we should probably set the type here to the intersection of
401   // {isInt|isFP} and ExtVTs
402   if ((getExtTypeNum(0) == MVT::isInt && isExtIntegerInVTs(ExtVTs)) ||
403       (getExtTypeNum(0) == MVT::isFP  && isExtFloatingPointInVTs(ExtVTs))) {
404     setTypes(ExtVTs);
405     return true;
406   }
407   if (getExtTypeNum(0) == MVT::isInt && ExtVTs[0] == MVT::iPTR) {
408     setTypes(ExtVTs);
409     return true;
410   }
411
412   if (isLeaf()) {
413     dump();
414     std::cerr << " ";
415     TP.error("Type inference contradiction found in node!");
416   } else {
417     TP.error("Type inference contradiction found in node " + 
418              getOperator()->getName() + "!");
419   }
420   return true; // unreachable
421 }
422
423
424 void TreePatternNode::print(std::ostream &OS) const {
425   if (isLeaf()) {
426     OS << *getLeafValue();
427   } else {
428     OS << "(" << getOperator()->getName();
429   }
430   
431   // FIXME: At some point we should handle printing all the value types for 
432   // nodes that are multiply typed.
433   switch (getExtTypeNum(0)) {
434   case MVT::Other: OS << ":Other"; break;
435   case MVT::isInt: OS << ":isInt"; break;
436   case MVT::isFP : OS << ":isFP"; break;
437   case MVT::isUnknown: ; /*OS << ":?";*/ break;
438   case MVT::iPTR:  OS << ":iPTR"; break;
439   default:  OS << ":" << getTypeNum(0); break;
440   }
441
442   if (!isLeaf()) {
443     if (getNumChildren() != 0) {
444       OS << " ";
445       getChild(0)->print(OS);
446       for (unsigned i = 1, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
447         OS << ", ";
448         getChild(i)->print(OS);
449       }
450     }
451     OS << ")";
452   }
453   
454   if (!PredicateFn.empty())
455     OS << "<<P:" << PredicateFn << ">>";
456   if (TransformFn)
457     OS << "<<X:" << TransformFn->getName() << ">>";
458   if (!getName().empty())
459     OS << ":$" << getName();
460
461 }
462 void TreePatternNode::dump() const {
463   print(std::cerr);
464 }
465
466 /// isIsomorphicTo - Return true if this node is recursively isomorphic to
467 /// the specified node.  For this comparison, all of the state of the node
468 /// is considered, except for the assigned name.  Nodes with differing names
469 /// that are otherwise identical are considered isomorphic.
470 bool TreePatternNode::isIsomorphicTo(const TreePatternNode *N) const {
471   if (N == this) return true;
472   if (N->isLeaf() != isLeaf() || getExtTypes() != N->getExtTypes() ||
473       getPredicateFn() != N->getPredicateFn() ||
474       getTransformFn() != N->getTransformFn())
475     return false;
476
477   if (isLeaf()) {
478     if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(getLeafValue()))
479       if (DefInit *NDI = dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue()))
480         return DI->getDef() == NDI->getDef();
481     return getLeafValue() == N->getLeafValue();
482   }
483   
484   if (N->getOperator() != getOperator() ||
485       N->getNumChildren() != getNumChildren()) return false;
486   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
487     if (!getChild(i)->isIsomorphicTo(N->getChild(i)))
488       return false;
489   return true;
490 }
491
492 /// clone - Make a copy of this tree and all of its children.
493 ///
494 TreePatternNode *TreePatternNode::clone() const {
495   TreePatternNode *New;
496   if (isLeaf()) {
497     New = new TreePatternNode(getLeafValue());
498   } else {
499     std::vector<TreePatternNode*> CChildren;
500     CChildren.reserve(Children.size());
501     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
502       CChildren.push_back(getChild(i)->clone());
503     New = new TreePatternNode(getOperator(), CChildren);
504   }
505   New->setName(getName());
506   New->setTypes(getExtTypes());
507   New->setPredicateFn(getPredicateFn());
508   New->setTransformFn(getTransformFn());
509   return New;
510 }
511
512 /// SubstituteFormalArguments - Replace the formal arguments in this tree
513 /// with actual values specified by ArgMap.
514 void TreePatternNode::
515 SubstituteFormalArguments(std::map<std::string, TreePatternNode*> &ArgMap) {
516   if (isLeaf()) return;
517   
518   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
519     TreePatternNode *Child = getChild(i);
520     if (Child->isLeaf()) {
521       Init *Val = Child->getLeafValue();
522       if (dynamic_cast<DefInit*>(Val) &&
523           static_cast<DefInit*>(Val)->getDef()->getName() == "node") {
524         // We found a use of a formal argument, replace it with its value.
525         Child = ArgMap[Child->getName()];
526         assert(Child && "Couldn't find formal argument!");
527         setChild(i, Child);
528       }
529     } else {
530       getChild(i)->SubstituteFormalArguments(ArgMap);
531     }
532   }
533 }
534
535
536 /// InlinePatternFragments - If this pattern refers to any pattern
537 /// fragments, inline them into place, giving us a pattern without any
538 /// PatFrag references.
539 TreePatternNode *TreePatternNode::InlinePatternFragments(TreePattern &TP) {
540   if (isLeaf()) return this;  // nothing to do.
541   Record *Op = getOperator();
542   
543   if (!Op->isSubClassOf("PatFrag")) {
544     // Just recursively inline children nodes.
545     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
546       setChild(i, getChild(i)->InlinePatternFragments(TP));
547     return this;
548   }
549
550   // Otherwise, we found a reference to a fragment.  First, look up its
551   // TreePattern record.
552   TreePattern *Frag = TP.getDAGISelEmitter().getPatternFragment(Op);
553   
554   // Verify that we are passing the right number of operands.
555   if (Frag->getNumArgs() != Children.size())
556     TP.error("'" + Op->getName() + "' fragment requires " +
557              utostr(Frag->getNumArgs()) + " operands!");
558
559   TreePatternNode *FragTree = Frag->getOnlyTree()->clone();
560
561   // Resolve formal arguments to their actual value.
562   if (Frag->getNumArgs()) {
563     // Compute the map of formal to actual arguments.
564     std::map<std::string, TreePatternNode*> ArgMap;
565     for (unsigned i = 0, e = Frag->getNumArgs(); i != e; ++i)
566       ArgMap[Frag->getArgName(i)] = getChild(i)->InlinePatternFragments(TP);
567   
568     FragTree->SubstituteFormalArguments(ArgMap);
569   }
570   
571   FragTree->setName(getName());
572   FragTree->UpdateNodeType(getExtTypes(), TP);
573   
574   // Get a new copy of this fragment to stitch into here.
575   //delete this;    // FIXME: implement refcounting!
576   return FragTree;
577 }
578
579 /// getImplicitType - Check to see if the specified record has an implicit
580 /// type which should be applied to it.  This infer the type of register
581 /// references from the register file information, for example.
582 ///
583 static std::vector<unsigned char> getImplicitType(Record *R, bool NotRegisters,
584                                       TreePattern &TP) {
585   // Some common return values
586   std::vector<unsigned char> Unknown(1, MVT::isUnknown);
587   std::vector<unsigned char> Other(1, MVT::Other);
588
589   // Check to see if this is a register or a register class...
590   if (R->isSubClassOf("RegisterClass")) {
591     if (NotRegisters) 
592       return Unknown;
593     const CodeGenRegisterClass &RC = 
594       TP.getDAGISelEmitter().getTargetInfo().getRegisterClass(R);
595     return ConvertVTs(RC.getValueTypes());
596   } else if (R->isSubClassOf("PatFrag")) {
597     // Pattern fragment types will be resolved when they are inlined.
598     return Unknown;
599   } else if (R->isSubClassOf("Register")) {
600     if (NotRegisters) 
601       return Unknown;
602     const CodeGenTarget &T = TP.getDAGISelEmitter().getTargetInfo();
603     return T.getRegisterVTs(R);
604   } else if (R->isSubClassOf("ValueType") || R->isSubClassOf("CondCode")) {
605     // Using a VTSDNode or CondCodeSDNode.
606     return Other;
607   } else if (R->isSubClassOf("ComplexPattern")) {
608     if (NotRegisters) 
609       return Unknown;
610     std::vector<unsigned char>
611     ComplexPat(1, TP.getDAGISelEmitter().getComplexPattern(R).getValueType());
612     return ComplexPat;
613   } else if (R->getName() == "node" || R->getName() == "srcvalue") {
614     // Placeholder.
615     return Unknown;
616   }
617   
618   TP.error("Unknown node flavor used in pattern: " + R->getName());
619   return Other;
620 }
621
622 /// ApplyTypeConstraints - Apply all of the type constraints relevent to
623 /// this node and its children in the tree.  This returns true if it makes a
624 /// change, false otherwise.  If a type contradiction is found, throw an
625 /// exception.
626 bool TreePatternNode::ApplyTypeConstraints(TreePattern &TP, bool NotRegisters) {
627   DAGISelEmitter &ISE = TP.getDAGISelEmitter();
628   if (isLeaf()) {
629     if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(getLeafValue())) {
630       // If it's a regclass or something else known, include the type.
631       return UpdateNodeType(getImplicitType(DI->getDef(), NotRegisters, TP),TP);
632     } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(getLeafValue())) {
633       // Int inits are always integers. :)
634       bool MadeChange = UpdateNodeType(MVT::isInt, TP);
635       
636       if (hasTypeSet()) {
637         // At some point, it may make sense for this tree pattern to have
638         // multiple types.  Assert here that it does not, so we revisit this
639         // code when appropriate.
640         assert(getExtTypes().size() >= 1 && "TreePattern doesn't have a type!");
641         MVT::ValueType VT = getTypeNum(0);
642         for (unsigned i = 1, e = getExtTypes().size(); i != e; ++i)
643           assert(getTypeNum(i) == VT && "TreePattern has too many types!");
644         
645         VT = getTypeNum(0);
646         if (VT != MVT::iPTR) {
647           unsigned Size = MVT::getSizeInBits(VT);
648           // Make sure that the value is representable for this type.
649           if (Size < 32) {
650             int Val = (II->getValue() << (32-Size)) >> (32-Size);
651             if (Val != II->getValue())
652               TP.error("Sign-extended integer value '" + itostr(II->getValue())+
653                        "' is out of range for type '" + 
654                        getEnumName(getTypeNum(0)) + "'!");
655           }
656         }
657       }
658       
659       return MadeChange;
660     }
661     return false;
662   }
663   
664   // special handling for set, which isn't really an SDNode.
665   if (getOperator()->getName() == "set") {
666     assert (getNumChildren() == 2 && "Only handle 2 operand set's for now!");
667     bool MadeChange = getChild(0)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
668     MadeChange |= getChild(1)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
669     
670     // Types of operands must match.
671     MadeChange |= getChild(0)->UpdateNodeType(getChild(1)->getExtTypes(), TP);
672     MadeChange |= getChild(1)->UpdateNodeType(getChild(0)->getExtTypes(), TP);
673     MadeChange |= UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
674     return MadeChange;
675   } else if (getOperator() == ISE.get_intrinsic_void_sdnode() ||
676              getOperator() == ISE.get_intrinsic_w_chain_sdnode() ||
677              getOperator() == ISE.get_intrinsic_wo_chain_sdnode()) {
678     unsigned IID = 
679     dynamic_cast<IntInit*>(getChild(0)->getLeafValue())->getValue();
680     const CodeGenIntrinsic &Int = ISE.getIntrinsicInfo(IID);
681     bool MadeChange = false;
682     
683     // Apply the result type to the node.
684     MadeChange = UpdateNodeType(Int.ArgVTs[0], TP);
685     
686     if (getNumChildren() != Int.ArgVTs.size())
687       TP.error("Intrinsic '" + Int.Name + "' expects " +
688                utostr(Int.ArgVTs.size()-1) + " operands, not " +
689                utostr(getNumChildren()-1) + " operands!");
690
691     // Apply type info to the intrinsic ID.
692     MadeChange |= getChild(0)->UpdateNodeType(MVT::iPTR, TP);
693     
694     for (unsigned i = 1, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
695       MVT::ValueType OpVT = Int.ArgVTs[i];
696       MadeChange |= getChild(i)->UpdateNodeType(OpVT, TP);
697       MadeChange |= getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
698     }
699     return MadeChange;
700   } else if (getOperator()->isSubClassOf("SDNode")) {
701     const SDNodeInfo &NI = ISE.getSDNodeInfo(getOperator());
702     
703     bool MadeChange = NI.ApplyTypeConstraints(this, TP);
704     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
705       MadeChange |= getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
706     // Branch, etc. do not produce results and top-level forms in instr pattern
707     // must have void types.
708     if (NI.getNumResults() == 0)
709       MadeChange |= UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
710     
711     // If this is a vector_shuffle operation, apply types to the build_vector
712     // operation.  The types of the integers don't matter, but this ensures they
713     // won't get checked.
714     if (getOperator()->getName() == "vector_shuffle" &&
715         getChild(2)->getOperator()->getName() == "build_vector") {
716       TreePatternNode *BV = getChild(2);
717       const std::vector<MVT::ValueType> &LegalVTs
718         = ISE.getTargetInfo().getLegalValueTypes();
719       MVT::ValueType LegalIntVT = MVT::Other;
720       for (unsigned i = 0, e = LegalVTs.size(); i != e; ++i)
721         if (MVT::isInteger(LegalVTs[i]) && !MVT::isVector(LegalVTs[i])) {
722           LegalIntVT = LegalVTs[i];
723           break;
724         }
725       assert(LegalIntVT != MVT::Other && "No legal integer VT?");
726             
727       for (unsigned i = 0, e = BV->getNumChildren(); i != e; ++i)
728         MadeChange |= BV->getChild(i)->UpdateNodeType(LegalIntVT, TP);
729     }
730     return MadeChange;  
731   } else if (getOperator()->isSubClassOf("Instruction")) {
732     const DAGInstruction &Inst = ISE.getInstruction(getOperator());
733     bool MadeChange = false;
734     unsigned NumResults = Inst.getNumResults();
735     
736     assert(NumResults <= 1 &&
737            "Only supports zero or one result instrs!");
738     // Apply the result type to the node
739     if (NumResults == 0) {
740       MadeChange = UpdateNodeType(MVT::isVoid, TP);
741     } else {
742       Record *ResultNode = Inst.getResult(0);
743       assert(ResultNode->isSubClassOf("RegisterClass") &&
744              "Operands should be register classes!");
745
746       const CodeGenRegisterClass &RC = 
747         ISE.getTargetInfo().getRegisterClass(ResultNode);
748       MadeChange = UpdateNodeType(ConvertVTs(RC.getValueTypes()), TP);
749     }
750
751     if (getNumChildren() != Inst.getNumOperands())
752       TP.error("Instruction '" + getOperator()->getName() + " expects " +
753                utostr(Inst.getNumOperands()) + " operands, not " +
754                utostr(getNumChildren()) + " operands!");
755     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i) {
756       Record *OperandNode = Inst.getOperand(i);
757       MVT::ValueType VT;
758       if (OperandNode->isSubClassOf("RegisterClass")) {
759         const CodeGenRegisterClass &RC = 
760           ISE.getTargetInfo().getRegisterClass(OperandNode);
761         //VT = RC.getValueTypeNum(0);
762         MadeChange |=getChild(i)->UpdateNodeType(ConvertVTs(RC.getValueTypes()),
763                                                  TP);
764       } else if (OperandNode->isSubClassOf("Operand")) {
765         VT = getValueType(OperandNode->getValueAsDef("Type"));
766         MadeChange |= getChild(i)->UpdateNodeType(VT, TP);
767       } else {
768         assert(0 && "Unknown operand type!");
769         abort();
770       }
771       MadeChange |= getChild(i)->ApplyTypeConstraints(TP, NotRegisters);
772     }
773     return MadeChange;
774   } else {
775     assert(getOperator()->isSubClassOf("SDNodeXForm") && "Unknown node type!");
776     
777     // Node transforms always take one operand.
778     if (getNumChildren() != 1)
779       TP.error("Node transform '" + getOperator()->getName() +
780                "' requires one operand!");
781
782     // If either the output or input of the xform does not have exact
783     // type info. We assume they must be the same. Otherwise, it is perfectly
784     // legal to transform from one type to a completely different type.
785     if (!hasTypeSet() || !getChild(0)->hasTypeSet()) {
786       bool MadeChange = UpdateNodeType(getChild(0)->getExtTypes(), TP);
787       MadeChange |= getChild(0)->UpdateNodeType(getExtTypes(), TP);
788       return MadeChange;
789     }
790     return false;
791   }
792 }
793
794 /// canPatternMatch - If it is impossible for this pattern to match on this
795 /// target, fill in Reason and return false.  Otherwise, return true.  This is
796 /// used as a santity check for .td files (to prevent people from writing stuff
797 /// that can never possibly work), and to prevent the pattern permuter from
798 /// generating stuff that is useless.
799 bool TreePatternNode::canPatternMatch(std::string &Reason, DAGISelEmitter &ISE){
800   if (isLeaf()) return true;
801
802   for (unsigned i = 0, e = getNumChildren(); i != e; ++i)
803     if (!getChild(i)->canPatternMatch(Reason, ISE))
804       return false;
805
806   // If this is an intrinsic, handle cases that would make it not match.  For
807   // example, if an operand is required to be an immediate.
808   if (getOperator()->isSubClassOf("Intrinsic")) {
809     // TODO:
810     return true;
811   }
812   
813   // If this node is a commutative operator, check that the LHS isn't an
814   // immediate.
815   const SDNodeInfo &NodeInfo = ISE.getSDNodeInfo(getOperator());
816   if (NodeInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPCommutative)) {
817     // Scan all of the operands of the node and make sure that only the last one
818     // is a constant node.
819     for (unsigned i = 0, e = getNumChildren()-1; i != e; ++i)
820       if (!getChild(i)->isLeaf() && 
821           getChild(i)->getOperator()->getName() == "imm") {
822         Reason = "Immediate value must be on the RHS of commutative operators!";
823         return false;
824       }
825   }
826   
827   return true;
828 }
829
830 //===----------------------------------------------------------------------===//
831 // TreePattern implementation
832 //
833
834 TreePattern::TreePattern(Record *TheRec, ListInit *RawPat, bool isInput,
835                          DAGISelEmitter &ise) : TheRecord(TheRec), ISE(ise) {
836    isInputPattern = isInput;
837    for (unsigned i = 0, e = RawPat->getSize(); i != e; ++i)
838      Trees.push_back(ParseTreePattern((DagInit*)RawPat->getElement(i)));
839 }
840
841 TreePattern::TreePattern(Record *TheRec, DagInit *Pat, bool isInput,
842                          DAGISelEmitter &ise) : TheRecord(TheRec), ISE(ise) {
843   isInputPattern = isInput;
844   Trees.push_back(ParseTreePattern(Pat));
845 }
846
847 TreePattern::TreePattern(Record *TheRec, TreePatternNode *Pat, bool isInput,
848                          DAGISelEmitter &ise) : TheRecord(TheRec), ISE(ise) {
849   isInputPattern = isInput;
850   Trees.push_back(Pat);
851 }
852
853
854
855 void TreePattern::error(const std::string &Msg) const {
856   dump();
857   throw "In " + TheRecord->getName() + ": " + Msg;
858 }
859
860 TreePatternNode *TreePattern::ParseTreePattern(DagInit *Dag) {
861   DefInit *OpDef = dynamic_cast<DefInit*>(Dag->getOperator());
862   if (!OpDef) error("Pattern has unexpected operator type!");
863   Record *Operator = OpDef->getDef();
864   
865   if (Operator->isSubClassOf("ValueType")) {
866     // If the operator is a ValueType, then this must be "type cast" of a leaf
867     // node.
868     if (Dag->getNumArgs() != 1)
869       error("Type cast only takes one operand!");
870     
871     Init *Arg = Dag->getArg(0);
872     TreePatternNode *New;
873     if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Arg)) {
874       Record *R = DI->getDef();
875       if (R->isSubClassOf("SDNode") || R->isSubClassOf("PatFrag")) {
876         Dag->setArg(0, new DagInit(DI,
877                                 std::vector<std::pair<Init*, std::string> >()));
878         return ParseTreePattern(Dag);
879       }
880       New = new TreePatternNode(DI);
881     } else if (DagInit *DI = dynamic_cast<DagInit*>(Arg)) {
882       New = ParseTreePattern(DI);
883     } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(Arg)) {
884       New = new TreePatternNode(II);
885       if (!Dag->getArgName(0).empty())
886         error("Constant int argument should not have a name!");
887     } else if (BitsInit *BI = dynamic_cast<BitsInit*>(Arg)) {
888       // Turn this into an IntInit.
889       Init *II = BI->convertInitializerTo(new IntRecTy());
890       if (II == 0 || !dynamic_cast<IntInit*>(II))
891         error("Bits value must be constants!");
892       
893       New = new TreePatternNode(dynamic_cast<IntInit*>(II));
894       if (!Dag->getArgName(0).empty())
895         error("Constant int argument should not have a name!");
896     } else {
897       Arg->dump();
898       error("Unknown leaf value for tree pattern!");
899       return 0;
900     }
901     
902     // Apply the type cast.
903     New->UpdateNodeType(getValueType(Operator), *this);
904     New->setName(Dag->getArgName(0));
905     return New;
906   }
907   
908   // Verify that this is something that makes sense for an operator.
909   if (!Operator->isSubClassOf("PatFrag") && !Operator->isSubClassOf("SDNode") &&
910       !Operator->isSubClassOf("Instruction") && 
911       !Operator->isSubClassOf("SDNodeXForm") &&
912       !Operator->isSubClassOf("Intrinsic") &&
913       Operator->getName() != "set")
914     error("Unrecognized node '" + Operator->getName() + "'!");
915   
916   //  Check to see if this is something that is illegal in an input pattern.
917   if (isInputPattern && (Operator->isSubClassOf("Instruction") ||
918                          Operator->isSubClassOf("SDNodeXForm")))
919     error("Cannot use '" + Operator->getName() + "' in an input pattern!");
920   
921   std::vector<TreePatternNode*> Children;
922   
923   for (unsigned i = 0, e = Dag->getNumArgs(); i != e; ++i) {
924     Init *Arg = Dag->getArg(i);
925     if (DagInit *DI = dynamic_cast<DagInit*>(Arg)) {
926       Children.push_back(ParseTreePattern(DI));
927       if (Children.back()->getName().empty())
928         Children.back()->setName(Dag->getArgName(i));
929     } else if (DefInit *DefI = dynamic_cast<DefInit*>(Arg)) {
930       Record *R = DefI->getDef();
931       // Direct reference to a leaf DagNode or PatFrag?  Turn it into a
932       // TreePatternNode if its own.
933       if (R->isSubClassOf("SDNode") || R->isSubClassOf("PatFrag")) {
934         Dag->setArg(i, new DagInit(DefI,
935                               std::vector<std::pair<Init*, std::string> >()));
936         --i;  // Revisit this node...
937       } else {
938         TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(DefI);
939         Node->setName(Dag->getArgName(i));
940         Children.push_back(Node);
941         
942         // Input argument?
943         if (R->getName() == "node") {
944           if (Dag->getArgName(i).empty())
945             error("'node' argument requires a name to match with operand list");
946           Args.push_back(Dag->getArgName(i));
947         }
948       }
949     } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(Arg)) {
950       TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(II);
951       if (!Dag->getArgName(i).empty())
952         error("Constant int argument should not have a name!");
953       Children.push_back(Node);
954     } else if (BitsInit *BI = dynamic_cast<BitsInit*>(Arg)) {
955       // Turn this into an IntInit.
956       Init *II = BI->convertInitializerTo(new IntRecTy());
957       if (II == 0 || !dynamic_cast<IntInit*>(II))
958         error("Bits value must be constants!");
959       
960       TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(dynamic_cast<IntInit*>(II));
961       if (!Dag->getArgName(i).empty())
962         error("Constant int argument should not have a name!");
963       Children.push_back(Node);
964     } else {
965       std::cerr << '"';
966       Arg->dump();
967       std::cerr << "\": ";
968       error("Unknown leaf value for tree pattern!");
969     }
970   }
971   
972   // If the operator is an intrinsic, then this is just syntactic sugar for for
973   // (intrinsic_* <number>, ..children..).  Pick the right intrinsic node, and 
974   // convert the intrinsic name to a number.
975   if (Operator->isSubClassOf("Intrinsic")) {
976     const CodeGenIntrinsic &Int = getDAGISelEmitter().getIntrinsic(Operator);
977     unsigned IID = getDAGISelEmitter().getIntrinsicID(Operator)+1;
978
979     // If this intrinsic returns void, it must have side-effects and thus a
980     // chain.
981     if (Int.ArgVTs[0] == MVT::isVoid) {
982       Operator = getDAGISelEmitter().get_intrinsic_void_sdnode();
983     } else if (Int.ModRef != CodeGenIntrinsic::NoMem) {
984       // Has side-effects, requires chain.
985       Operator = getDAGISelEmitter().get_intrinsic_w_chain_sdnode();
986     } else {
987       // Otherwise, no chain.
988       Operator = getDAGISelEmitter().get_intrinsic_wo_chain_sdnode();
989     }
990     
991     TreePatternNode *IIDNode = new TreePatternNode(new IntInit(IID));
992     Children.insert(Children.begin(), IIDNode);
993   }
994   
995   return new TreePatternNode(Operator, Children);
996 }
997
998 /// InferAllTypes - Infer/propagate as many types throughout the expression
999 /// patterns as possible.  Return true if all types are infered, false
1000 /// otherwise.  Throw an exception if a type contradiction is found.
1001 bool TreePattern::InferAllTypes() {
1002   bool MadeChange = true;
1003   while (MadeChange) {
1004     MadeChange = false;
1005     for (unsigned i = 0, e = Trees.size(); i != e; ++i)
1006       MadeChange |= Trees[i]->ApplyTypeConstraints(*this, false);
1007   }
1008   
1009   bool HasUnresolvedTypes = false;
1010   for (unsigned i = 0, e = Trees.size(); i != e; ++i)
1011     HasUnresolvedTypes |= Trees[i]->ContainsUnresolvedType();
1012   return !HasUnresolvedTypes;
1013 }
1014
1015 void TreePattern::print(std::ostream &OS) const {
1016   OS << getRecord()->getName();
1017   if (!Args.empty()) {
1018     OS << "(" << Args[0];
1019     for (unsigned i = 1, e = Args.size(); i != e; ++i)
1020       OS << ", " << Args[i];
1021     OS << ")";
1022   }
1023   OS << ": ";
1024   
1025   if (Trees.size() > 1)
1026     OS << "[\n";
1027   for (unsigned i = 0, e = Trees.size(); i != e; ++i) {
1028     OS << "\t";
1029     Trees[i]->print(OS);
1030     OS << "\n";
1031   }
1032
1033   if (Trees.size() > 1)
1034     OS << "]\n";
1035 }
1036
1037 void TreePattern::dump() const { print(std::cerr); }
1038
1039
1040
1041 //===----------------------------------------------------------------------===//
1042 // DAGISelEmitter implementation
1043 //
1044
1045 // Parse all of the SDNode definitions for the target, populating SDNodes.
1046 void DAGISelEmitter::ParseNodeInfo() {
1047   std::vector<Record*> Nodes = Records.getAllDerivedDefinitions("SDNode");
1048   while (!Nodes.empty()) {
1049     SDNodes.insert(std::make_pair(Nodes.back(), Nodes.back()));
1050     Nodes.pop_back();
1051   }
1052
1053   // Get the buildin intrinsic nodes.
1054   intrinsic_void_sdnode     = getSDNodeNamed("intrinsic_void");
1055   intrinsic_w_chain_sdnode  = getSDNodeNamed("intrinsic_w_chain");
1056   intrinsic_wo_chain_sdnode = getSDNodeNamed("intrinsic_wo_chain");
1057 }
1058
1059 /// ParseNodeTransforms - Parse all SDNodeXForm instances into the SDNodeXForms
1060 /// map, and emit them to the file as functions.
1061 void DAGISelEmitter::ParseNodeTransforms(std::ostream &OS) {
1062   OS << "\n// Node transformations.\n";
1063   std::vector<Record*> Xforms = Records.getAllDerivedDefinitions("SDNodeXForm");
1064   while (!Xforms.empty()) {
1065     Record *XFormNode = Xforms.back();
1066     Record *SDNode = XFormNode->getValueAsDef("Opcode");
1067     std::string Code = XFormNode->getValueAsCode("XFormFunction");
1068     SDNodeXForms.insert(std::make_pair(XFormNode,
1069                                        std::make_pair(SDNode, Code)));
1070
1071     if (!Code.empty()) {
1072       std::string ClassName = getSDNodeInfo(SDNode).getSDClassName();
1073       const char *C2 = ClassName == "SDNode" ? "N" : "inN";
1074
1075       OS << "inline SDOperand Transform_" << XFormNode->getName()
1076          << "(SDNode *" << C2 << ") {\n";
1077       if (ClassName != "SDNode")
1078         OS << "  " << ClassName << " *N = cast<" << ClassName << ">(inN);\n";
1079       OS << Code << "\n}\n";
1080     }
1081
1082     Xforms.pop_back();
1083   }
1084 }
1085
1086 void DAGISelEmitter::ParseComplexPatterns() {
1087   std::vector<Record*> AMs = Records.getAllDerivedDefinitions("ComplexPattern");
1088   while (!AMs.empty()) {
1089     ComplexPatterns.insert(std::make_pair(AMs.back(), AMs.back()));
1090     AMs.pop_back();
1091   }
1092 }
1093
1094
1095 /// ParsePatternFragments - Parse all of the PatFrag definitions in the .td
1096 /// file, building up the PatternFragments map.  After we've collected them all,
1097 /// inline fragments together as necessary, so that there are no references left
1098 /// inside a pattern fragment to a pattern fragment.
1099 ///
1100 /// This also emits all of the predicate functions to the output file.
1101 ///
1102 void DAGISelEmitter::ParsePatternFragments(std::ostream &OS) {
1103   std::vector<Record*> Fragments = Records.getAllDerivedDefinitions("PatFrag");
1104   
1105   // First step, parse all of the fragments and emit predicate functions.
1106   OS << "\n// Predicate functions.\n";
1107   for (unsigned i = 0, e = Fragments.size(); i != e; ++i) {
1108     DagInit *Tree = Fragments[i]->getValueAsDag("Fragment");
1109     TreePattern *P = new TreePattern(Fragments[i], Tree, true, *this);
1110     PatternFragments[Fragments[i]] = P;
1111     
1112     // Validate the argument list, converting it to map, to discard duplicates.
1113     std::vector<std::string> &Args = P->getArgList();
1114     std::set<std::string> OperandsMap(Args.begin(), Args.end());
1115     
1116     if (OperandsMap.count(""))
1117       P->error("Cannot have unnamed 'node' values in pattern fragment!");
1118     
1119     // Parse the operands list.
1120     DagInit *OpsList = Fragments[i]->getValueAsDag("Operands");
1121     DefInit *OpsOp = dynamic_cast<DefInit*>(OpsList->getOperator());
1122     if (!OpsOp || OpsOp->getDef()->getName() != "ops")
1123       P->error("Operands list should start with '(ops ... '!");
1124     
1125     // Copy over the arguments.       
1126     Args.clear();
1127     for (unsigned j = 0, e = OpsList->getNumArgs(); j != e; ++j) {
1128       if (!dynamic_cast<DefInit*>(OpsList->getArg(j)) ||
1129           static_cast<DefInit*>(OpsList->getArg(j))->
1130           getDef()->getName() != "node")
1131         P->error("Operands list should all be 'node' values.");
1132       if (OpsList->getArgName(j).empty())
1133         P->error("Operands list should have names for each operand!");
1134       if (!OperandsMap.count(OpsList->getArgName(j)))
1135         P->error("'" + OpsList->getArgName(j) +
1136                  "' does not occur in pattern or was multiply specified!");
1137       OperandsMap.erase(OpsList->getArgName(j));
1138       Args.push_back(OpsList->getArgName(j));
1139     }
1140     
1141     if (!OperandsMap.empty())
1142       P->error("Operands list does not contain an entry for operand '" +
1143                *OperandsMap.begin() + "'!");
1144
1145     // If there is a code init for this fragment, emit the predicate code and
1146     // keep track of the fact that this fragment uses it.
1147     std::string Code = Fragments[i]->getValueAsCode("Predicate");
1148     if (!Code.empty()) {
1149       assert(!P->getOnlyTree()->isLeaf() && "Can't be a leaf!");
1150       std::string ClassName =
1151         getSDNodeInfo(P->getOnlyTree()->getOperator()).getSDClassName();
1152       const char *C2 = ClassName == "SDNode" ? "N" : "inN";
1153       
1154       OS << "inline bool Predicate_" << Fragments[i]->getName()
1155          << "(SDNode *" << C2 << ") {\n";
1156       if (ClassName != "SDNode")
1157         OS << "  " << ClassName << " *N = cast<" << ClassName << ">(inN);\n";
1158       OS << Code << "\n}\n";
1159       P->getOnlyTree()->setPredicateFn("Predicate_"+Fragments[i]->getName());
1160     }
1161     
1162     // If there is a node transformation corresponding to this, keep track of
1163     // it.
1164     Record *Transform = Fragments[i]->getValueAsDef("OperandTransform");
1165     if (!getSDNodeTransform(Transform).second.empty())    // not noop xform?
1166       P->getOnlyTree()->setTransformFn(Transform);
1167   }
1168   
1169   OS << "\n\n";
1170
1171   // Now that we've parsed all of the tree fragments, do a closure on them so
1172   // that there are not references to PatFrags left inside of them.
1173   for (std::map<Record*, TreePattern*>::iterator I = PatternFragments.begin(),
1174        E = PatternFragments.end(); I != E; ++I) {
1175     TreePattern *ThePat = I->second;
1176     ThePat->InlinePatternFragments();
1177         
1178     // Infer as many types as possible.  Don't worry about it if we don't infer
1179     // all of them, some may depend on the inputs of the pattern.
1180     try {
1181       ThePat->InferAllTypes();
1182     } catch (...) {
1183       // If this pattern fragment is not supported by this target (no types can
1184       // satisfy its constraints), just ignore it.  If the bogus pattern is
1185       // actually used by instructions, the type consistency error will be
1186       // reported there.
1187     }
1188     
1189     // If debugging, print out the pattern fragment result.
1190     DEBUG(ThePat->dump());
1191   }
1192 }
1193
1194 /// HandleUse - Given "Pat" a leaf in the pattern, check to see if it is an
1195 /// instruction input.  Return true if this is a real use.
1196 static bool HandleUse(TreePattern *I, TreePatternNode *Pat,
1197                       std::map<std::string, TreePatternNode*> &InstInputs,
1198                       std::vector<Record*> &InstImpInputs) {
1199   // No name -> not interesting.
1200   if (Pat->getName().empty()) {
1201     if (Pat->isLeaf()) {
1202       DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Pat->getLeafValue());
1203       if (DI && DI->getDef()->isSubClassOf("RegisterClass"))
1204         I->error("Input " + DI->getDef()->getName() + " must be named!");
1205       else if (DI && DI->getDef()->isSubClassOf("Register")) 
1206         InstImpInputs.push_back(DI->getDef());
1207     }
1208     return false;
1209   }
1210
1211   Record *Rec;
1212   if (Pat->isLeaf()) {
1213     DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Pat->getLeafValue());
1214     if (!DI) I->error("Input $" + Pat->getName() + " must be an identifier!");
1215     Rec = DI->getDef();
1216   } else {
1217     assert(Pat->getNumChildren() == 0 && "can't be a use with children!");
1218     Rec = Pat->getOperator();
1219   }
1220
1221   // SRCVALUE nodes are ignored.
1222   if (Rec->getName() == "srcvalue")
1223     return false;
1224
1225   TreePatternNode *&Slot = InstInputs[Pat->getName()];
1226   if (!Slot) {
1227     Slot = Pat;
1228   } else {
1229     Record *SlotRec;
1230     if (Slot->isLeaf()) {
1231       SlotRec = dynamic_cast<DefInit*>(Slot->getLeafValue())->getDef();
1232     } else {
1233       assert(Slot->getNumChildren() == 0 && "can't be a use with children!");
1234       SlotRec = Slot->getOperator();
1235     }
1236     
1237     // Ensure that the inputs agree if we've already seen this input.
1238     if (Rec != SlotRec)
1239       I->error("All $" + Pat->getName() + " inputs must agree with each other");
1240     if (Slot->getExtTypes() != Pat->getExtTypes())
1241       I->error("All $" + Pat->getName() + " inputs must agree with each other");
1242   }
1243   return true;
1244 }
1245
1246 /// FindPatternInputsAndOutputs - Scan the specified TreePatternNode (which is
1247 /// part of "I", the instruction), computing the set of inputs and outputs of
1248 /// the pattern.  Report errors if we see anything naughty.
1249 void DAGISelEmitter::
1250 FindPatternInputsAndOutputs(TreePattern *I, TreePatternNode *Pat,
1251                             std::map<std::string, TreePatternNode*> &InstInputs,
1252                             std::map<std::string, TreePatternNode*>&InstResults,
1253                             std::vector<Record*> &InstImpInputs,
1254                             std::vector<Record*> &InstImpResults) {
1255   if (Pat->isLeaf()) {
1256     bool isUse = HandleUse(I, Pat, InstInputs, InstImpInputs);
1257     if (!isUse && Pat->getTransformFn())
1258       I->error("Cannot specify a transform function for a non-input value!");
1259     return;
1260   } else if (Pat->getOperator()->getName() != "set") {
1261     // If this is not a set, verify that the children nodes are not void typed,
1262     // and recurse.
1263     for (unsigned i = 0, e = Pat->getNumChildren(); i != e; ++i) {
1264       if (Pat->getChild(i)->getExtTypeNum(0) == MVT::isVoid)
1265         I->error("Cannot have void nodes inside of patterns!");
1266       FindPatternInputsAndOutputs(I, Pat->getChild(i), InstInputs, InstResults,
1267                                   InstImpInputs, InstImpResults);
1268     }
1269     
1270     // If this is a non-leaf node with no children, treat it basically as if
1271     // it were a leaf.  This handles nodes like (imm).
1272     bool isUse = false;
1273     if (Pat->getNumChildren() == 0)
1274       isUse = HandleUse(I, Pat, InstInputs, InstImpInputs);
1275     
1276     if (!isUse && Pat->getTransformFn())
1277       I->error("Cannot specify a transform function for a non-input value!");
1278     return;
1279   } 
1280   
1281   // Otherwise, this is a set, validate and collect instruction results.
1282   if (Pat->getNumChildren() == 0)
1283     I->error("set requires operands!");
1284   else if (Pat->getNumChildren() & 1)
1285     I->error("set requires an even number of operands");
1286   
1287   if (Pat->getTransformFn())
1288     I->error("Cannot specify a transform function on a set node!");
1289   
1290   // Check the set destinations.
1291   unsigned NumValues = Pat->getNumChildren()/2;
1292   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1293     TreePatternNode *Dest = Pat->getChild(i);
1294     if (!Dest->isLeaf())
1295       I->error("set destination should be a register!");
1296     
1297     DefInit *Val = dynamic_cast<DefInit*>(Dest->getLeafValue());
1298     if (!Val)
1299       I->error("set destination should be a register!");
1300
1301     if (Val->getDef()->isSubClassOf("RegisterClass")) {
1302       if (Dest->getName().empty())
1303         I->error("set destination must have a name!");
1304       if (InstResults.count(Dest->getName()))
1305         I->error("cannot set '" + Dest->getName() +"' multiple times");
1306       InstResults[Dest->getName()] = Dest;
1307     } else if (Val->getDef()->isSubClassOf("Register")) {
1308       InstImpResults.push_back(Val->getDef());
1309     } else {
1310       I->error("set destination should be a register!");
1311     }
1312     
1313     // Verify and collect info from the computation.
1314     FindPatternInputsAndOutputs(I, Pat->getChild(i+NumValues),
1315                                 InstInputs, InstResults,
1316                                 InstImpInputs, InstImpResults);
1317   }
1318 }
1319
1320 /// ParseInstructions - Parse all of the instructions, inlining and resolving
1321 /// any fragments involved.  This populates the Instructions list with fully
1322 /// resolved instructions.
1323 void DAGISelEmitter::ParseInstructions() {
1324   std::vector<Record*> Instrs = Records.getAllDerivedDefinitions("Instruction");
1325   
1326   for (unsigned i = 0, e = Instrs.size(); i != e; ++i) {
1327     ListInit *LI = 0;
1328     
1329     if (dynamic_cast<ListInit*>(Instrs[i]->getValueInit("Pattern")))
1330       LI = Instrs[i]->getValueAsListInit("Pattern");
1331     
1332     // If there is no pattern, only collect minimal information about the
1333     // instruction for its operand list.  We have to assume that there is one
1334     // result, as we have no detailed info.
1335     if (!LI || LI->getSize() == 0) {
1336       std::vector<Record*> Results;
1337       std::vector<Record*> Operands;
1338       
1339       CodeGenInstruction &InstInfo =Target.getInstruction(Instrs[i]->getName());
1340
1341       if (InstInfo.OperandList.size() != 0) {
1342         // FIXME: temporary hack...
1343         if (InstInfo.noResults) {
1344           // These produce no results
1345           for (unsigned j = 0, e = InstInfo.OperandList.size(); j < e; ++j)
1346             Operands.push_back(InstInfo.OperandList[j].Rec);
1347         } else {
1348           // Assume the first operand is the result.
1349           Results.push_back(InstInfo.OperandList[0].Rec);
1350       
1351           // The rest are inputs.
1352           for (unsigned j = 1, e = InstInfo.OperandList.size(); j < e; ++j)
1353             Operands.push_back(InstInfo.OperandList[j].Rec);
1354         }
1355       }
1356       
1357       // Create and insert the instruction.
1358       std::vector<Record*> ImpResults;
1359       std::vector<Record*> ImpOperands;
1360       Instructions.insert(std::make_pair(Instrs[i], 
1361                           DAGInstruction(0, Results, Operands, ImpResults,
1362                                          ImpOperands)));
1363       continue;  // no pattern.
1364     }
1365     
1366     // Parse the instruction.
1367     TreePattern *I = new TreePattern(Instrs[i], LI, true, *this);
1368     // Inline pattern fragments into it.
1369     I->InlinePatternFragments();
1370     
1371     // Infer as many types as possible.  If we cannot infer all of them, we can
1372     // never do anything with this instruction pattern: report it to the user.
1373     if (!I->InferAllTypes())
1374       I->error("Could not infer all types in pattern!");
1375     
1376     // InstInputs - Keep track of all of the inputs of the instruction, along 
1377     // with the record they are declared as.
1378     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstInputs;
1379     
1380     // InstResults - Keep track of all the virtual registers that are 'set'
1381     // in the instruction, including what reg class they are.
1382     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstResults;
1383
1384     std::vector<Record*> InstImpInputs;
1385     std::vector<Record*> InstImpResults;
1386     
1387     // Verify that the top-level forms in the instruction are of void type, and
1388     // fill in the InstResults map.
1389     for (unsigned j = 0, e = I->getNumTrees(); j != e; ++j) {
1390       TreePatternNode *Pat = I->getTree(j);
1391       if (Pat->getExtTypeNum(0) != MVT::isVoid)
1392         I->error("Top-level forms in instruction pattern should have"
1393                  " void types");
1394
1395       // Find inputs and outputs, and verify the structure of the uses/defs.
1396       FindPatternInputsAndOutputs(I, Pat, InstInputs, InstResults,
1397                                   InstImpInputs, InstImpResults);
1398     }
1399
1400     // Now that we have inputs and outputs of the pattern, inspect the operands
1401     // list for the instruction.  This determines the order that operands are
1402     // added to the machine instruction the node corresponds to.
1403     unsigned NumResults = InstResults.size();
1404
1405     // Parse the operands list from the (ops) list, validating it.
1406     std::vector<std::string> &Args = I->getArgList();
1407     assert(Args.empty() && "Args list should still be empty here!");
1408     CodeGenInstruction &CGI = Target.getInstruction(Instrs[i]->getName());
1409
1410     // Check that all of the results occur first in the list.
1411     std::vector<Record*> Results;
1412     TreePatternNode *Res0Node = NULL;
1413     for (unsigned i = 0; i != NumResults; ++i) {
1414       if (i == CGI.OperandList.size())
1415         I->error("'" + InstResults.begin()->first +
1416                  "' set but does not appear in operand list!");
1417       const std::string &OpName = CGI.OperandList[i].Name;
1418       
1419       // Check that it exists in InstResults.
1420       TreePatternNode *RNode = InstResults[OpName];
1421       if (RNode == 0)
1422         I->error("Operand $" + OpName + " does not exist in operand list!");
1423         
1424       if (i == 0)
1425         Res0Node = RNode;
1426       Record *R = dynamic_cast<DefInit*>(RNode->getLeafValue())->getDef();
1427       if (R == 0)
1428         I->error("Operand $" + OpName + " should be a set destination: all "
1429                  "outputs must occur before inputs in operand list!");
1430       
1431       if (CGI.OperandList[i].Rec != R)
1432         I->error("Operand $" + OpName + " class mismatch!");
1433       
1434       // Remember the return type.
1435       Results.push_back(CGI.OperandList[i].Rec);
1436       
1437       // Okay, this one checks out.
1438       InstResults.erase(OpName);
1439     }
1440
1441     // Loop over the inputs next.  Make a copy of InstInputs so we can destroy
1442     // the copy while we're checking the inputs.
1443     std::map<std::string, TreePatternNode*> InstInputsCheck(InstInputs);
1444
1445     std::vector<TreePatternNode*> ResultNodeOperands;
1446     std::vector<Record*> Operands;
1447     for (unsigned i = NumResults, e = CGI.OperandList.size(); i != e; ++i) {
1448       const std::string &OpName = CGI.OperandList[i].Name;
1449       if (OpName.empty())
1450         I->error("Operand #" + utostr(i) + " in operands list has no name!");
1451
1452       if (!InstInputsCheck.count(OpName))
1453         I->error("Operand $" + OpName +
1454                  " does not appear in the instruction pattern");
1455       TreePatternNode *InVal = InstInputsCheck[OpName];
1456       InstInputsCheck.erase(OpName);   // It occurred, remove from map.
1457       
1458       if (InVal->isLeaf() &&
1459           dynamic_cast<DefInit*>(InVal->getLeafValue())) {
1460         Record *InRec = static_cast<DefInit*>(InVal->getLeafValue())->getDef();
1461         if (CGI.OperandList[i].Rec != InRec &&
1462             !InRec->isSubClassOf("ComplexPattern"))
1463           I->error("Operand $" + OpName + "'s register class disagrees"
1464                    " between the operand and pattern");
1465       }
1466       Operands.push_back(CGI.OperandList[i].Rec);
1467       
1468       // Construct the result for the dest-pattern operand list.
1469       TreePatternNode *OpNode = InVal->clone();
1470       
1471       // No predicate is useful on the result.
1472       OpNode->setPredicateFn("");
1473       
1474       // Promote the xform function to be an explicit node if set.
1475       if (Record *Xform = OpNode->getTransformFn()) {
1476         OpNode->setTransformFn(0);
1477         std::vector<TreePatternNode*> Children;
1478         Children.push_back(OpNode);
1479         OpNode = new TreePatternNode(Xform, Children);
1480       }
1481       
1482       ResultNodeOperands.push_back(OpNode);
1483     }
1484     
1485     if (!InstInputsCheck.empty())
1486       I->error("Input operand $" + InstInputsCheck.begin()->first +
1487                " occurs in pattern but not in operands list!");
1488
1489     TreePatternNode *ResultPattern =
1490       new TreePatternNode(I->getRecord(), ResultNodeOperands);
1491     // Copy fully inferred output node type to instruction result pattern.
1492     if (NumResults > 0)
1493       ResultPattern->setTypes(Res0Node->getExtTypes());
1494
1495     // Create and insert the instruction.
1496     DAGInstruction TheInst(I, Results, Operands, InstImpResults, InstImpInputs);
1497     Instructions.insert(std::make_pair(I->getRecord(), TheInst));
1498
1499     // Use a temporary tree pattern to infer all types and make sure that the
1500     // constructed result is correct.  This depends on the instruction already
1501     // being inserted into the Instructions map.
1502     TreePattern Temp(I->getRecord(), ResultPattern, false, *this);
1503     Temp.InferAllTypes();
1504
1505     DAGInstruction &TheInsertedInst = Instructions.find(I->getRecord())->second;
1506     TheInsertedInst.setResultPattern(Temp.getOnlyTree());
1507     
1508     DEBUG(I->dump());
1509   }
1510    
1511   // If we can, convert the instructions to be patterns that are matched!
1512   for (std::map<Record*, DAGInstruction>::iterator II = Instructions.begin(),
1513        E = Instructions.end(); II != E; ++II) {
1514     DAGInstruction &TheInst = II->second;
1515     TreePattern *I = TheInst.getPattern();
1516     if (I == 0) continue;  // No pattern.
1517
1518     if (I->getNumTrees() != 1) {
1519       std::cerr << "CANNOT HANDLE: " << I->getRecord()->getName() << " yet!";
1520       continue;
1521     }
1522     TreePatternNode *Pattern = I->getTree(0);
1523     TreePatternNode *SrcPattern;
1524     if (Pattern->getOperator()->getName() == "set") {
1525       if (Pattern->getNumChildren() != 2)
1526         continue;  // Not a set of a single value (not handled so far)
1527
1528       SrcPattern = Pattern->getChild(1)->clone();    
1529     } else{
1530       // Not a set (store or something?)
1531       SrcPattern = Pattern;
1532     }
1533     
1534     std::string Reason;
1535     if (!SrcPattern->canPatternMatch(Reason, *this))
1536       I->error("Instruction can never match: " + Reason);
1537     
1538     Record *Instr = II->first;
1539     TreePatternNode *DstPattern = TheInst.getResultPattern();
1540     PatternsToMatch.
1541       push_back(PatternToMatch(Instr->getValueAsListInit("Predicates"),
1542                                SrcPattern, DstPattern,
1543                                Instr->getValueAsInt("AddedComplexity")));
1544   }
1545 }
1546
1547 void DAGISelEmitter::ParsePatterns() {
1548   std::vector<Record*> Patterns = Records.getAllDerivedDefinitions("Pattern");
1549
1550   for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
1551     DagInit *Tree = Patterns[i]->getValueAsDag("PatternToMatch");
1552     TreePattern *Pattern = new TreePattern(Patterns[i], Tree, true, *this);
1553
1554     // Inline pattern fragments into it.
1555     Pattern->InlinePatternFragments();
1556     
1557     // Infer as many types as possible.  If we cannot infer all of them, we can
1558     // never do anything with this pattern: report it to the user.
1559     if (!Pattern->InferAllTypes())
1560       Pattern->error("Could not infer all types in pattern!");
1561
1562     // Validate that the input pattern is correct.
1563     {
1564       std::map<std::string, TreePatternNode*> InstInputs;
1565       std::map<std::string, TreePatternNode*> InstResults;
1566       std::vector<Record*> InstImpInputs;
1567       std::vector<Record*> InstImpResults;
1568       FindPatternInputsAndOutputs(Pattern, Pattern->getOnlyTree(),
1569                                   InstInputs, InstResults,
1570                                   InstImpInputs, InstImpResults);
1571     }
1572     
1573     ListInit *LI = Patterns[i]->getValueAsListInit("ResultInstrs");
1574     if (LI->getSize() == 0) continue;  // no pattern.
1575     
1576     // Parse the instruction.
1577     TreePattern *Result = new TreePattern(Patterns[i], LI, false, *this);
1578     
1579     // Inline pattern fragments into it.
1580     Result->InlinePatternFragments();
1581     
1582     // Infer as many types as possible.  If we cannot infer all of them, we can
1583     // never do anything with this pattern: report it to the user.
1584     if (!Result->InferAllTypes())
1585       Result->error("Could not infer all types in pattern result!");
1586    
1587     if (Result->getNumTrees() != 1)
1588       Result->error("Cannot handle instructions producing instructions "
1589                     "with temporaries yet!");
1590
1591     // Promote the xform function to be an explicit node if set.
1592     std::vector<TreePatternNode*> ResultNodeOperands;
1593     TreePatternNode *DstPattern = Result->getOnlyTree();
1594     for (unsigned ii = 0, ee = DstPattern->getNumChildren(); ii != ee; ++ii) {
1595       TreePatternNode *OpNode = DstPattern->getChild(ii);
1596       if (Record *Xform = OpNode->getTransformFn()) {
1597         OpNode->setTransformFn(0);
1598         std::vector<TreePatternNode*> Children;
1599         Children.push_back(OpNode);
1600         OpNode = new TreePatternNode(Xform, Children);
1601       }
1602       ResultNodeOperands.push_back(OpNode);
1603     }
1604     DstPattern = Result->getOnlyTree();
1605     if (!DstPattern->isLeaf())
1606       DstPattern = new TreePatternNode(DstPattern->getOperator(),
1607                                        ResultNodeOperands);
1608     DstPattern->setTypes(Result->getOnlyTree()->getExtTypes());
1609     TreePattern Temp(Result->getRecord(), DstPattern, false, *this);
1610     Temp.InferAllTypes();
1611
1612     std::string Reason;
1613     if (!Pattern->getOnlyTree()->canPatternMatch(Reason, *this))
1614       Pattern->error("Pattern can never match: " + Reason);
1615     
1616     PatternsToMatch.
1617       push_back(PatternToMatch(Patterns[i]->getValueAsListInit("Predicates"),
1618                                Pattern->getOnlyTree(),
1619                                Temp.getOnlyTree(),
1620                                Patterns[i]->getValueAsInt("AddedComplexity")));
1621   }
1622 }
1623
1624 /// CombineChildVariants - Given a bunch of permutations of each child of the
1625 /// 'operator' node, put them together in all possible ways.
1626 static void CombineChildVariants(TreePatternNode *Orig, 
1627                const std::vector<std::vector<TreePatternNode*> > &ChildVariants,
1628                                  std::vector<TreePatternNode*> &OutVariants,
1629                                  DAGISelEmitter &ISE) {
1630   // Make sure that each operand has at least one variant to choose from.
1631   for (unsigned i = 0, e = ChildVariants.size(); i != e; ++i)
1632     if (ChildVariants[i].empty())
1633       return;
1634         
1635   // The end result is an all-pairs construction of the resultant pattern.
1636   std::vector<unsigned> Idxs;
1637   Idxs.resize(ChildVariants.size());
1638   bool NotDone = true;
1639   while (NotDone) {
1640     // Create the variant and add it to the output list.
1641     std::vector<TreePatternNode*> NewChildren;
1642     for (unsigned i = 0, e = ChildVariants.size(); i != e; ++i)
1643       NewChildren.push_back(ChildVariants[i][Idxs[i]]);
1644     TreePatternNode *R = new TreePatternNode(Orig->getOperator(), NewChildren);
1645     
1646     // Copy over properties.
1647     R->setName(Orig->getName());
1648     R->setPredicateFn(Orig->getPredicateFn());
1649     R->setTransformFn(Orig->getTransformFn());
1650     R->setTypes(Orig->getExtTypes());
1651     
1652     // If this pattern cannot every match, do not include it as a variant.
1653     std::string ErrString;
1654     if (!R->canPatternMatch(ErrString, ISE)) {
1655       delete R;
1656     } else {
1657       bool AlreadyExists = false;
1658       
1659       // Scan to see if this pattern has already been emitted.  We can get
1660       // duplication due to things like commuting:
1661       //   (and GPRC:$a, GPRC:$b) -> (and GPRC:$b, GPRC:$a)
1662       // which are the same pattern.  Ignore the dups.
1663       for (unsigned i = 0, e = OutVariants.size(); i != e; ++i)
1664         if (R->isIsomorphicTo(OutVariants[i])) {
1665           AlreadyExists = true;
1666           break;
1667         }
1668       
1669       if (AlreadyExists)
1670         delete R;
1671       else
1672         OutVariants.push_back(R);
1673     }
1674     
1675     // Increment indices to the next permutation.
1676     NotDone = false;
1677     // Look for something we can increment without causing a wrap-around.
1678     for (unsigned IdxsIdx = 0; IdxsIdx != Idxs.size(); ++IdxsIdx) {
1679       if (++Idxs[IdxsIdx] < ChildVariants[IdxsIdx].size()) {
1680         NotDone = true;   // Found something to increment.
1681         break;
1682       }
1683       Idxs[IdxsIdx] = 0;
1684     }
1685   }
1686 }
1687
1688 /// CombineChildVariants - A helper function for binary operators.
1689 ///
1690 static void CombineChildVariants(TreePatternNode *Orig, 
1691                                  const std::vector<TreePatternNode*> &LHS,
1692                                  const std::vector<TreePatternNode*> &RHS,
1693                                  std::vector<TreePatternNode*> &OutVariants,
1694                                  DAGISelEmitter &ISE) {
1695   std::vector<std::vector<TreePatternNode*> > ChildVariants;
1696   ChildVariants.push_back(LHS);
1697   ChildVariants.push_back(RHS);
1698   CombineChildVariants(Orig, ChildVariants, OutVariants, ISE);
1699 }  
1700
1701
1702 static void GatherChildrenOfAssociativeOpcode(TreePatternNode *N,
1703                                      std::vector<TreePatternNode *> &Children) {
1704   assert(N->getNumChildren()==2 &&"Associative but doesn't have 2 children!");
1705   Record *Operator = N->getOperator();
1706   
1707   // Only permit raw nodes.
1708   if (!N->getName().empty() || !N->getPredicateFn().empty() ||
1709       N->getTransformFn()) {
1710     Children.push_back(N);
1711     return;
1712   }
1713
1714   if (N->getChild(0)->isLeaf() || N->getChild(0)->getOperator() != Operator)
1715     Children.push_back(N->getChild(0));
1716   else
1717     GatherChildrenOfAssociativeOpcode(N->getChild(0), Children);
1718
1719   if (N->getChild(1)->isLeaf() || N->getChild(1)->getOperator() != Operator)
1720     Children.push_back(N->getChild(1));
1721   else
1722     GatherChildrenOfAssociativeOpcode(N->getChild(1), Children);
1723 }
1724
1725 /// GenerateVariantsOf - Given a pattern N, generate all permutations we can of
1726 /// the (potentially recursive) pattern by using algebraic laws.
1727 ///
1728 static void GenerateVariantsOf(TreePatternNode *N,
1729                                std::vector<TreePatternNode*> &OutVariants,
1730                                DAGISelEmitter &ISE) {
1731   // We cannot permute leaves.
1732   if (N->isLeaf()) {
1733     OutVariants.push_back(N);
1734     return;
1735   }
1736
1737   // Look up interesting info about the node.
1738   const SDNodeInfo &NodeInfo = ISE.getSDNodeInfo(N->getOperator());
1739
1740   // If this node is associative, reassociate.
1741   if (NodeInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPAssociative)) {
1742     // Reassociate by pulling together all of the linked operators 
1743     std::vector<TreePatternNode*> MaximalChildren;
1744     GatherChildrenOfAssociativeOpcode(N, MaximalChildren);
1745
1746     // Only handle child sizes of 3.  Otherwise we'll end up trying too many
1747     // permutations.
1748     if (MaximalChildren.size() == 3) {
1749       // Find the variants of all of our maximal children.
1750       std::vector<TreePatternNode*> AVariants, BVariants, CVariants;
1751       GenerateVariantsOf(MaximalChildren[0], AVariants, ISE);
1752       GenerateVariantsOf(MaximalChildren[1], BVariants, ISE);
1753       GenerateVariantsOf(MaximalChildren[2], CVariants, ISE);
1754       
1755       // There are only two ways we can permute the tree:
1756       //   (A op B) op C    and    A op (B op C)
1757       // Within these forms, we can also permute A/B/C.
1758       
1759       // Generate legal pair permutations of A/B/C.
1760       std::vector<TreePatternNode*> ABVariants;
1761       std::vector<TreePatternNode*> BAVariants;
1762       std::vector<TreePatternNode*> ACVariants;
1763       std::vector<TreePatternNode*> CAVariants;
1764       std::vector<TreePatternNode*> BCVariants;
1765       std::vector<TreePatternNode*> CBVariants;
1766       CombineChildVariants(N, AVariants, BVariants, ABVariants, ISE);
1767       CombineChildVariants(N, BVariants, AVariants, BAVariants, ISE);
1768       CombineChildVariants(N, AVariants, CVariants, ACVariants, ISE);
1769       CombineChildVariants(N, CVariants, AVariants, CAVariants, ISE);
1770       CombineChildVariants(N, BVariants, CVariants, BCVariants, ISE);
1771       CombineChildVariants(N, CVariants, BVariants, CBVariants, ISE);
1772
1773       // Combine those into the result: (x op x) op x
1774       CombineChildVariants(N, ABVariants, CVariants, OutVariants, ISE);
1775       CombineChildVariants(N, BAVariants, CVariants, OutVariants, ISE);
1776       CombineChildVariants(N, ACVariants, BVariants, OutVariants, ISE);
1777       CombineChildVariants(N, CAVariants, BVariants, OutVariants, ISE);
1778       CombineChildVariants(N, BCVariants, AVariants, OutVariants, ISE);
1779       CombineChildVariants(N, CBVariants, AVariants, OutVariants, ISE);
1780
1781       // Combine those into the result: x op (x op x)
1782       CombineChildVariants(N, CVariants, ABVariants, OutVariants, ISE);
1783       CombineChildVariants(N, CVariants, BAVariants, OutVariants, ISE);
1784       CombineChildVariants(N, BVariants, ACVariants, OutVariants, ISE);
1785       CombineChildVariants(N, BVariants, CAVariants, OutVariants, ISE);
1786       CombineChildVariants(N, AVariants, BCVariants, OutVariants, ISE);
1787       CombineChildVariants(N, AVariants, CBVariants, OutVariants, ISE);
1788       return;
1789     }
1790   }
1791   
1792   // Compute permutations of all children.
1793   std::vector<std::vector<TreePatternNode*> > ChildVariants;
1794   ChildVariants.resize(N->getNumChildren());
1795   for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i)
1796     GenerateVariantsOf(N->getChild(i), ChildVariants[i], ISE);
1797
1798   // Build all permutations based on how the children were formed.
1799   CombineChildVariants(N, ChildVariants, OutVariants, ISE);
1800
1801   // If this node is commutative, consider the commuted order.
1802   if (NodeInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPCommutative)) {
1803     assert(N->getNumChildren()==2 &&"Commutative but doesn't have 2 children!");
1804     // Consider the commuted order.
1805     CombineChildVariants(N, ChildVariants[1], ChildVariants[0],
1806                          OutVariants, ISE);
1807   }
1808 }
1809
1810
1811 // GenerateVariants - Generate variants.  For example, commutative patterns can
1812 // match multiple ways.  Add them to PatternsToMatch as well.
1813 void DAGISelEmitter::GenerateVariants() {
1814   
1815   DEBUG(std::cerr << "Generating instruction variants.\n");
1816   
1817   // Loop over all of the patterns we've collected, checking to see if we can
1818   // generate variants of the instruction, through the exploitation of
1819   // identities.  This permits the target to provide agressive matching without
1820   // the .td file having to contain tons of variants of instructions.
1821   //
1822   // Note that this loop adds new patterns to the PatternsToMatch list, but we
1823   // intentionally do not reconsider these.  Any variants of added patterns have
1824   // already been added.
1825   //
1826   for (unsigned i = 0, e = PatternsToMatch.size(); i != e; ++i) {
1827     std::vector<TreePatternNode*> Variants;
1828     GenerateVariantsOf(PatternsToMatch[i].getSrcPattern(), Variants, *this);
1829
1830     assert(!Variants.empty() && "Must create at least original variant!");
1831     Variants.erase(Variants.begin());  // Remove the original pattern.
1832
1833     if (Variants.empty())  // No variants for this pattern.
1834       continue;
1835
1836     DEBUG(std::cerr << "FOUND VARIANTS OF: ";
1837           PatternsToMatch[i].getSrcPattern()->dump();
1838           std::cerr << "\n");
1839
1840     for (unsigned v = 0, e = Variants.size(); v != e; ++v) {
1841       TreePatternNode *Variant = Variants[v];
1842
1843       DEBUG(std::cerr << "  VAR#" << v <<  ": ";
1844             Variant->dump();
1845             std::cerr << "\n");
1846       
1847       // Scan to see if an instruction or explicit pattern already matches this.
1848       bool AlreadyExists = false;
1849       for (unsigned p = 0, e = PatternsToMatch.size(); p != e; ++p) {
1850         // Check to see if this variant already exists.
1851         if (Variant->isIsomorphicTo(PatternsToMatch[p].getSrcPattern())) {
1852           DEBUG(std::cerr << "  *** ALREADY EXISTS, ignoring variant.\n");
1853           AlreadyExists = true;
1854           break;
1855         }
1856       }
1857       // If we already have it, ignore the variant.
1858       if (AlreadyExists) continue;
1859
1860       // Otherwise, add it to the list of patterns we have.
1861       PatternsToMatch.
1862         push_back(PatternToMatch(PatternsToMatch[i].getPredicates(),
1863                                  Variant, PatternsToMatch[i].getDstPattern(),
1864                                  PatternsToMatch[i].getAddedComplexity()));
1865     }
1866
1867     DEBUG(std::cerr << "\n");
1868   }
1869 }
1870
1871
1872 // NodeIsComplexPattern - return true if N is a leaf node and a subclass of
1873 // ComplexPattern.
1874 static bool NodeIsComplexPattern(TreePatternNode *N)
1875 {
1876   return (N->isLeaf() &&
1877           dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue()) &&
1878           static_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())->getDef()->
1879           isSubClassOf("ComplexPattern"));
1880 }
1881
1882 // NodeGetComplexPattern - return the pointer to the ComplexPattern if N
1883 // is a leaf node and a subclass of ComplexPattern, else it returns NULL.
1884 static const ComplexPattern *NodeGetComplexPattern(TreePatternNode *N,
1885                                                    DAGISelEmitter &ISE)
1886 {
1887   if (N->isLeaf() &&
1888       dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue()) &&
1889       static_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())->getDef()->
1890       isSubClassOf("ComplexPattern")) {
1891     return &ISE.getComplexPattern(static_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())
1892                                   ->getDef());
1893   }
1894   return NULL;
1895 }
1896
1897 /// getPatternSize - Return the 'size' of this pattern.  We want to match large
1898 /// patterns before small ones.  This is used to determine the size of a
1899 /// pattern.
1900 static unsigned getPatternSize(TreePatternNode *P, DAGISelEmitter &ISE) {
1901   assert((isExtIntegerInVTs(P->getExtTypes()) || 
1902           isExtFloatingPointInVTs(P->getExtTypes()) ||
1903           P->getExtTypeNum(0) == MVT::isVoid ||
1904           P->getExtTypeNum(0) == MVT::Flag ||
1905           P->getExtTypeNum(0) == MVT::iPTR) && 
1906          "Not a valid pattern node to size!");
1907   unsigned Size = 2;  // The node itself.
1908   // If the root node is a ConstantSDNode, increases its size.
1909   // e.g. (set R32:$dst, 0).
1910   if (P->isLeaf() && dynamic_cast<IntInit*>(P->getLeafValue()))
1911     Size++;
1912
1913   // FIXME: This is a hack to statically increase the priority of patterns
1914   // which maps a sub-dag to a complex pattern. e.g. favors LEA over ADD.
1915   // Later we can allow complexity / cost for each pattern to be (optionally)
1916   // specified. To get best possible pattern match we'll need to dynamically
1917   // calculate the complexity of all patterns a dag can potentially map to.
1918   const ComplexPattern *AM = NodeGetComplexPattern(P, ISE);
1919   if (AM)
1920     Size += AM->getNumOperands() * 2;
1921
1922   // If this node has some predicate function that must match, it adds to the
1923   // complexity of this node.
1924   if (!P->getPredicateFn().empty())
1925     ++Size;
1926   
1927   // Count children in the count if they are also nodes.
1928   for (unsigned i = 0, e = P->getNumChildren(); i != e; ++i) {
1929     TreePatternNode *Child = P->getChild(i);
1930     if (!Child->isLeaf() && Child->getExtTypeNum(0) != MVT::Other)
1931       Size += getPatternSize(Child, ISE);
1932     else if (Child->isLeaf()) {
1933       if (dynamic_cast<IntInit*>(Child->getLeafValue())) 
1934         Size += 3;  // Matches a ConstantSDNode (+2) and a specific value (+1).
1935       else if (NodeIsComplexPattern(Child))
1936         Size += getPatternSize(Child, ISE);
1937       else if (!Child->getPredicateFn().empty())
1938         ++Size;
1939     }
1940   }
1941   
1942   return Size;
1943 }
1944
1945 /// getResultPatternCost - Compute the number of instructions for this pattern.
1946 /// This is a temporary hack.  We should really include the instruction
1947 /// latencies in this calculation.
1948 static unsigned getResultPatternCost(TreePatternNode *P, DAGISelEmitter &ISE) {
1949   if (P->isLeaf()) return 0;
1950   
1951   unsigned Cost = 0;
1952   Record *Op = P->getOperator();
1953   if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
1954     Cost++;
1955     CodeGenInstruction &II = ISE.getTargetInfo().getInstruction(Op->getName());
1956     if (II.usesCustomDAGSchedInserter)
1957       Cost += 10;
1958   }
1959   for (unsigned i = 0, e = P->getNumChildren(); i != e; ++i)
1960     Cost += getResultPatternCost(P->getChild(i), ISE);
1961   return Cost;
1962 }
1963
1964 // PatternSortingPredicate - return true if we prefer to match LHS before RHS.
1965 // In particular, we want to match maximal patterns first and lowest cost within
1966 // a particular complexity first.
1967 struct PatternSortingPredicate {
1968   PatternSortingPredicate(DAGISelEmitter &ise) : ISE(ise) {};
1969   DAGISelEmitter &ISE;
1970
1971   bool operator()(PatternToMatch *LHS,
1972                   PatternToMatch *RHS) {
1973     unsigned LHSSize = getPatternSize(LHS->getSrcPattern(), ISE);
1974     unsigned RHSSize = getPatternSize(RHS->getSrcPattern(), ISE);
1975     LHSSize += LHS->getAddedComplexity();
1976     RHSSize += RHS->getAddedComplexity();
1977     if (LHSSize > RHSSize) return true;   // LHS -> bigger -> less cost
1978     if (LHSSize < RHSSize) return false;
1979     
1980     // If the patterns have equal complexity, compare generated instruction cost
1981     return getResultPatternCost(LHS->getDstPattern(), ISE) <
1982       getResultPatternCost(RHS->getDstPattern(), ISE);
1983   }
1984 };
1985
1986 /// getRegisterValueType - Look up and return the first ValueType of specified 
1987 /// RegisterClass record
1988 static MVT::ValueType getRegisterValueType(Record *R, const CodeGenTarget &T) {
1989   if (const CodeGenRegisterClass *RC = T.getRegisterClassForRegister(R))
1990     return RC->getValueTypeNum(0);
1991   return MVT::Other;
1992 }
1993
1994
1995 /// RemoveAllTypes - A quick recursive walk over a pattern which removes all
1996 /// type information from it.
1997 static void RemoveAllTypes(TreePatternNode *N) {
1998   N->removeTypes();
1999   if (!N->isLeaf())
2000     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i)
2001       RemoveAllTypes(N->getChild(i));
2002 }
2003
2004 Record *DAGISelEmitter::getSDNodeNamed(const std::string &Name) const {
2005   Record *N = Records.getDef(Name);
2006   if (!N || !N->isSubClassOf("SDNode")) {
2007     std::cerr << "Error getting SDNode '" << Name << "'!\n";
2008     exit(1);
2009   }
2010   return N;
2011 }
2012
2013 /// NodeHasProperty - return true if TreePatternNode has the specified
2014 /// property.
2015 static bool NodeHasProperty(TreePatternNode *N, SDNodeInfo::SDNP Property,
2016                             DAGISelEmitter &ISE)
2017 {
2018   if (N->isLeaf()) return false;
2019   Record *Operator = N->getOperator();
2020   if (!Operator->isSubClassOf("SDNode")) return false;
2021
2022   const SDNodeInfo &NodeInfo = ISE.getSDNodeInfo(Operator);
2023   return NodeInfo.hasProperty(Property);
2024 }
2025
2026 static bool PatternHasProperty(TreePatternNode *N, SDNodeInfo::SDNP Property,
2027                                DAGISelEmitter &ISE)
2028 {
2029   if (NodeHasProperty(N, Property, ISE))
2030     return true;
2031
2032   for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i) {
2033     TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
2034     if (PatternHasProperty(Child, Property, ISE))
2035       return true;
2036   }
2037
2038   return false;
2039 }
2040
2041 class PatternCodeEmitter {
2042 private:
2043   DAGISelEmitter &ISE;
2044
2045   // Predicates.
2046   ListInit *Predicates;
2047   // Pattern cost.
2048   unsigned Cost;
2049   // Instruction selector pattern.
2050   TreePatternNode *Pattern;
2051   // Matched instruction.
2052   TreePatternNode *Instruction;
2053   
2054   // Node to name mapping
2055   std::map<std::string, std::string> VariableMap;
2056   // Node to operator mapping
2057   std::map<std::string, Record*> OperatorMap;
2058   // Names of all the folded nodes which produce chains.
2059   std::vector<std::pair<std::string, unsigned> > FoldedChains;
2060   std::set<std::string> Duplicates;
2061   /// These nodes are being marked "in-flight" so they cannot be folded.
2062   std::vector<std::string> InflightNodes;
2063
2064   /// GeneratedCode - This is the buffer that we emit code to.  The first bool
2065   /// indicates whether this is an exit predicate (something that should be
2066   /// tested, and if true, the match fails) [when true] or normal code to emit
2067   /// [when false].
2068   std::vector<std::pair<bool, std::string> > &GeneratedCode;
2069   /// GeneratedDecl - This is the set of all SDOperand declarations needed for
2070   /// the set of patterns for each top-level opcode.
2071   std::set<std::pair<bool, std::string> > &GeneratedDecl;
2072
2073   std::string ChainName;
2074   bool NewTF;
2075   bool DoReplace;
2076   unsigned TmpNo;
2077   
2078   void emitCheck(const std::string &S) {
2079     if (!S.empty())
2080       GeneratedCode.push_back(std::make_pair(true, S));
2081   }
2082   void emitCode(const std::string &S) {
2083     if (!S.empty())
2084       GeneratedCode.push_back(std::make_pair(false, S));
2085   }
2086   void emitDecl(const std::string &S, bool isSDNode=false) {
2087     assert(!S.empty() && "Invalid declaration");
2088     GeneratedDecl.insert(std::make_pair(isSDNode, S));
2089   }
2090 public:
2091   PatternCodeEmitter(DAGISelEmitter &ise, ListInit *preds,
2092                      TreePatternNode *pattern, TreePatternNode *instr,
2093                      std::vector<std::pair<bool, std::string> > &gc,
2094                      std::set<std::pair<bool, std::string> > &gd,
2095                      bool dorep)
2096   : ISE(ise), Predicates(preds), Pattern(pattern), Instruction(instr),
2097     GeneratedCode(gc), GeneratedDecl(gd),
2098     NewTF(false), DoReplace(dorep), TmpNo(0) {}
2099
2100   /// EmitMatchCode - Emit a matcher for N, going to the label for PatternNo
2101   /// if the match fails. At this point, we already know that the opcode for N
2102   /// matches, and the SDNode for the result has the RootName specified name.
2103   void EmitMatchCode(TreePatternNode *N, TreePatternNode *P,
2104                      const std::string &RootName, const std::string &ParentName,
2105                      const std::string &ChainSuffix, bool &FoundChain) {
2106     bool isRoot = (P == NULL);
2107     // Emit instruction predicates. Each predicate is just a string for now.
2108     if (isRoot) {
2109       std::string PredicateCheck;
2110       for (unsigned i = 0, e = Predicates->getSize(); i != e; ++i) {
2111         if (DefInit *Pred = dynamic_cast<DefInit*>(Predicates->getElement(i))) {
2112           Record *Def = Pred->getDef();
2113           if (!Def->isSubClassOf("Predicate")) {
2114             Def->dump();
2115             assert(0 && "Unknown predicate type!");
2116           }
2117           if (!PredicateCheck.empty())
2118             PredicateCheck += " || ";
2119           PredicateCheck += "(" + Def->getValueAsString("CondString") + ")";
2120         }
2121       }
2122       
2123       emitCheck(PredicateCheck);
2124     }
2125
2126     if (N->isLeaf()) {
2127       if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(N->getLeafValue())) {
2128         emitCheck("cast<ConstantSDNode>(" + RootName +
2129                   ")->getSignExtended() == " + itostr(II->getValue()));
2130         return;
2131       } else if (!NodeIsComplexPattern(N)) {
2132         assert(0 && "Cannot match this as a leaf value!");
2133         abort();
2134       }
2135     }
2136   
2137     // If this node has a name associated with it, capture it in VariableMap. If
2138     // we already saw this in the pattern, emit code to verify dagness.
2139     if (!N->getName().empty()) {
2140       std::string &VarMapEntry = VariableMap[N->getName()];
2141       if (VarMapEntry.empty()) {
2142         VarMapEntry = RootName;
2143       } else {
2144         // If we get here, this is a second reference to a specific name.  Since
2145         // we already have checked that the first reference is valid, we don't
2146         // have to recursively match it, just check that it's the same as the
2147         // previously named thing.
2148         emitCheck(VarMapEntry + " == " + RootName);
2149         return;
2150       }
2151
2152       if (!N->isLeaf())
2153         OperatorMap[N->getName()] = N->getOperator();
2154     }
2155
2156
2157     // Emit code to load the child nodes and match their contents recursively.
2158     unsigned OpNo = 0;
2159     bool NodeHasChain = NodeHasProperty   (N, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE);
2160     bool HasChain     = PatternHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE);
2161     bool HasOutFlag   = PatternHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPOutFlag,  ISE);
2162     bool EmittedUseCheck = false;
2163     bool EmittedSlctedCheck = false;
2164     if (HasChain) {
2165       if (NodeHasChain)
2166         OpNo = 1;
2167       if (!isRoot) {
2168         const SDNodeInfo &CInfo = ISE.getSDNodeInfo(N->getOperator());
2169         // Not in flight?
2170         emitCheck("InFlightSet.count(" + RootName + ".Val) == 0");
2171         // Multiple uses of actual result?
2172         emitCheck(RootName + ".hasOneUse()");
2173         EmittedUseCheck = true;
2174         // hasOneUse() check is not strong enough. If the original node has
2175         // already been selected, it may have been replaced with another.
2176         for (unsigned j = 0; j != CInfo.getNumResults(); j++)
2177           emitCheck("!CodeGenMap.count(" + RootName + ".getValue(" + utostr(j) +
2178                     "))");
2179         
2180         EmittedSlctedCheck = true;
2181         if (NodeHasChain) {
2182           // FIXME: Don't fold if 1) the parent node writes a flag, 2) the node
2183           // has a chain use.
2184           // This a workaround for this problem:
2185           //
2186           //          [ch, r : ld]
2187           //             ^ ^
2188           //             | |
2189           //      [XX]--/   \- [flag : cmp]
2190           //       ^             ^
2191           //       |             |
2192           //       \---[br flag]-
2193           //
2194           // cmp + br should be considered as a single node as they are flagged
2195           // together. So, if the ld is folded into the cmp, the XX node in the
2196           // graph is now both an operand and a use of the ld/cmp/br node.
2197           if (NodeHasProperty(P, SDNodeInfo::SDNPOutFlag, ISE))
2198             emitCheck(ParentName + ".Val->isOnlyUse(" +  RootName + ".Val)");
2199
2200           // If the immediate use can somehow reach this node through another
2201           // path, then can't fold it either or it will create a cycle.
2202           // e.g. In the following diagram, XX can reach ld through YY. If
2203           // ld is folded into XX, then YY is both a predecessor and a successor
2204           // of XX.
2205           //
2206           //         [ld]
2207           //         ^  ^
2208           //         |  |
2209           //        /   \---
2210           //      /        [YY]
2211           //      |         ^
2212           //     [XX]-------|
2213           const SDNodeInfo &PInfo = ISE.getSDNodeInfo(P->getOperator());
2214           if (PInfo.getNumOperands() > 1 ||
2215               PInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPHasChain) ||
2216               PInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPInFlag) ||
2217               PInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPOptInFlag))
2218             if (PInfo.getNumOperands() > 1) {
2219               emitCheck("!isNonImmUse(" + ParentName + ".Val, " + RootName +
2220                         ".Val)");
2221             } else {
2222               emitCheck("(" + ParentName + ".getNumOperands() == 1 || !" +
2223                         "isNonImmUse(" + ParentName + ".Val, " + RootName +
2224                         ".Val))");
2225             }
2226         }
2227       }
2228
2229       if (NodeHasChain) {
2230         ChainName = "Chain" + ChainSuffix;
2231         emitDecl(ChainName);
2232         if (FoundChain) {
2233          // FIXME: temporary workaround for a common case where chain
2234          // is a TokenFactor and the previous "inner" chain is an operand.
2235           NewTF = true;
2236           emitDecl("OldTF", true);
2237           emitCheck("(" + ChainName + " = UpdateFoldedChain(CurDAG, " +
2238                     RootName + ".Val, Chain.Val, OldTF)).Val");
2239         } else {
2240           FoundChain = true;
2241           emitCode(ChainName + " = " + RootName + ".getOperand(0);");
2242         }
2243       }
2244     }
2245
2246     // Don't fold any node which reads or writes a flag and has multiple uses.
2247     // FIXME: We really need to separate the concepts of flag and "glue". Those
2248     // real flag results, e.g. X86CMP output, can have multiple uses.
2249     // FIXME: If the optional incoming flag does not exist. Then it is ok to
2250     // fold it.
2251     if (!isRoot &&
2252         (PatternHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPInFlag, ISE) ||
2253          PatternHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPOptInFlag, ISE) ||
2254          PatternHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPOutFlag, ISE))) {
2255       const SDNodeInfo &CInfo = ISE.getSDNodeInfo(N->getOperator());
2256       if (!EmittedUseCheck) {
2257         // Multiple uses of actual result?
2258         emitCheck(RootName + ".hasOneUse()");
2259       }
2260       if (!EmittedSlctedCheck)
2261         // hasOneUse() check is not strong enough. If the original node has
2262         // already been selected, it may have been replaced with another.
2263         for (unsigned j = 0; j < CInfo.getNumResults(); j++)
2264           emitCheck("!CodeGenMap.count(" + RootName + ".getValue(" + utostr(j) +
2265                     "))");
2266     }
2267
2268     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo) {
2269       emitDecl(RootName + utostr(OpNo));
2270       emitCode(RootName + utostr(OpNo) + " = " +
2271                RootName + ".getOperand(" +utostr(OpNo) + ");");
2272       TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
2273     
2274       if (!Child->isLeaf()) {
2275         // If it's not a leaf, recursively match.
2276         const SDNodeInfo &CInfo = ISE.getSDNodeInfo(Child->getOperator());
2277         emitCheck(RootName + utostr(OpNo) + ".getOpcode() == " +
2278                   CInfo.getEnumName());
2279         EmitMatchCode(Child, N, RootName + utostr(OpNo), RootName,
2280                       ChainSuffix + utostr(OpNo), FoundChain);
2281         if (NodeHasProperty(Child, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE))
2282           FoldedChains.push_back(std::make_pair(RootName + utostr(OpNo),
2283                                                 CInfo.getNumResults()));
2284       } else {
2285         // If this child has a name associated with it, capture it in VarMap. If
2286         // we already saw this in the pattern, emit code to verify dagness.
2287         if (!Child->getName().empty()) {
2288           std::string &VarMapEntry = VariableMap[Child->getName()];
2289           if (VarMapEntry.empty()) {
2290             VarMapEntry = RootName + utostr(OpNo);
2291           } else {
2292             // If we get here, this is a second reference to a specific name.
2293             // Since we already have checked that the first reference is valid,
2294             // we don't have to recursively match it, just check that it's the
2295             // same as the previously named thing.
2296             emitCheck(VarMapEntry + " == " + RootName + utostr(OpNo));
2297             Duplicates.insert(RootName + utostr(OpNo));
2298             continue;
2299           }
2300         }
2301       
2302         // Handle leaves of various types.
2303         if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Child->getLeafValue())) {
2304           Record *LeafRec = DI->getDef();
2305           if (LeafRec->isSubClassOf("RegisterClass")) {
2306             // Handle register references.  Nothing to do here.
2307           } else if (LeafRec->isSubClassOf("Register")) {
2308             // Handle register references.
2309           } else if (LeafRec->isSubClassOf("ComplexPattern")) {
2310             // Handle complex pattern. Nothing to do here.
2311           } else if (LeafRec->getName() == "srcvalue") {
2312             // Place holder for SRCVALUE nodes. Nothing to do here.
2313           } else if (LeafRec->isSubClassOf("ValueType")) {
2314             // Make sure this is the specified value type.
2315             emitCheck("cast<VTSDNode>(" + RootName + utostr(OpNo) +
2316                       ")->getVT() == MVT::" + LeafRec->getName());
2317           } else if (LeafRec->isSubClassOf("CondCode")) {
2318             // Make sure this is the specified cond code.
2319             emitCheck("cast<CondCodeSDNode>(" + RootName + utostr(OpNo) +
2320                       ")->get() == ISD::" + LeafRec->getName());
2321           } else {
2322             Child->dump();
2323             std::cerr << " ";
2324             assert(0 && "Unknown leaf type!");
2325           }
2326         } else if (IntInit *II =
2327                        dynamic_cast<IntInit*>(Child->getLeafValue())) {
2328           emitCheck("isa<ConstantSDNode>(" + RootName + utostr(OpNo) + ")");
2329           unsigned CTmp = TmpNo++;
2330           emitCode("int64_t CN"+utostr(CTmp)+" = cast<ConstantSDNode>("+
2331                    RootName + utostr(OpNo) + ")->getSignExtended();");
2332
2333           emitCheck("CN" + utostr(CTmp) + " == " +itostr(II->getValue()));
2334         } else {
2335           Child->dump();
2336           assert(0 && "Unknown leaf type!");
2337         }
2338       }
2339     }
2340
2341     // If there is a node predicate for this, emit the call.
2342     if (!N->getPredicateFn().empty())
2343       emitCheck(N->getPredicateFn() + "(" + RootName + ".Val)");
2344   }
2345
2346   /// EmitResultCode - Emit the action for a pattern.  Now that it has matched
2347   /// we actually have to build a DAG!
2348   std::pair<unsigned, unsigned>
2349   EmitResultCode(TreePatternNode *N, bool LikeLeaf = false,
2350                  bool isRoot = false) {
2351     // This is something selected from the pattern we matched.
2352     if (!N->getName().empty()) {
2353       std::string &Val = VariableMap[N->getName()];
2354       assert(!Val.empty() &&
2355              "Variable referenced but not defined and not caught earlier!");
2356       if (Val[0] == 'T' && Val[1] == 'm' && Val[2] == 'p') {
2357         // Already selected this operand, just return the tmpval.
2358         return std::make_pair(1, atoi(Val.c_str()+3));
2359       }
2360
2361       const ComplexPattern *CP;
2362       unsigned ResNo = TmpNo++;
2363       unsigned NumRes = 1;
2364       if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "imm") {
2365         assert(N->getExtTypes().size() == 1 && "Multiple types not handled!");
2366         std::string CastType;
2367         switch (N->getTypeNum(0)) {
2368         default: assert(0 && "Unknown type for constant node!");
2369         case MVT::i1:  CastType = "bool"; break;
2370         case MVT::i8:  CastType = "unsigned char"; break;
2371         case MVT::i16: CastType = "unsigned short"; break;
2372         case MVT::i32: CastType = "unsigned"; break;
2373         case MVT::i64: CastType = "uint64_t"; break;
2374         }
2375         emitCode(CastType + " Tmp" + utostr(ResNo) + "C = (" + CastType + 
2376                  ")cast<ConstantSDNode>(" + Val + ")->getValue();");
2377         emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2378         emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + 
2379                  " = CurDAG->getTargetConstant(Tmp" + utostr(ResNo) + 
2380                  "C, " + getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
2381       } else if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "texternalsym"){
2382         Record *Op = OperatorMap[N->getName()];
2383         // Transform ExternalSymbol to TargetExternalSymbol
2384         if (Op && Op->getName() == "externalsym") {
2385           emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2386           emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = CurDAG->getTarget"
2387                    "ExternalSymbol(cast<ExternalSymbolSDNode>(" +
2388                    Val + ")->getSymbol(), " +
2389                    getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
2390         } else {
2391           emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2392           emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = " + Val + ";");
2393         }
2394       } else if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "tglobaladdr") {
2395         Record *Op = OperatorMap[N->getName()];
2396         // Transform GlobalAddress to TargetGlobalAddress
2397         if (Op && Op->getName() == "globaladdr") {
2398           emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2399           emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = CurDAG->getTarget"
2400                    "GlobalAddress(cast<GlobalAddressSDNode>(" + Val +
2401                    ")->getGlobal(), " + getEnumName(N->getTypeNum(0)) +
2402                    ");");
2403         } else {
2404           emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2405           emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = " + Val + ";");
2406         }
2407       } else if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "texternalsym"){
2408         emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2409         emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = " + Val + ";");
2410       } else if (!N->isLeaf() && N->getOperator()->getName() == "tconstpool") {
2411         emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2412         emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = " + Val + ";");
2413       } else if (N->isLeaf() && (CP = NodeGetComplexPattern(N, ISE))) {
2414         std::string Fn = CP->getSelectFunc();
2415         NumRes = CP->getNumOperands();
2416         for (unsigned i = 0; i < NumRes; ++i)
2417           emitDecl("CPTmp" + utostr(i+ResNo));
2418
2419         std::string Code = "bool Match = " + Fn + "(" + Val;
2420         for (unsigned i = 0; i < NumRes; i++)
2421           Code += ", CPTmp" + utostr(i + ResNo);
2422         emitCode(Code + ");");
2423         if (InflightNodes.size()) {
2424           // Remove the in-flight nodes if the ComplexPattern does not match!
2425           emitCode("if (!Match) {");
2426           for (std::vector<std::string>::iterator AI = InflightNodes.begin(),
2427                  AE = InflightNodes.end(); AI != AE; ++AI)
2428             emitCode("  InFlightSet.erase(" + *AI + ".Val);");
2429           emitCode("}");
2430         }
2431
2432         emitCheck("Match");
2433
2434         for (unsigned i = 0; i < NumRes; ++i) {
2435           emitCode("InFlightSet.insert(CPTmp" + utostr(i+ResNo) + ".Val);");
2436           InflightNodes.push_back("CPTmp" + utostr(i+ResNo));
2437         }
2438         for (unsigned i = 0; i < NumRes; ++i) {
2439           emitDecl("Tmp" + utostr(i+ResNo));
2440           emitCode("Select(Tmp" + utostr(i+ResNo) + ", CPTmp" +
2441                    utostr(i+ResNo) + ");");
2442         }
2443
2444         TmpNo = ResNo + NumRes;
2445       } else {
2446         emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2447         // This node, probably wrapped in a SDNodeXForms, behaves like a leaf
2448         // node even if it isn't one. Don't select it.
2449         if (LikeLeaf)
2450           emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = " + Val + ";");
2451         else {
2452           emitCode("Select(Tmp" + utostr(ResNo) + ", " + Val + ");");
2453         }
2454
2455         if (isRoot && N->isLeaf()) {
2456           emitCode("Result = Tmp" + utostr(ResNo) + ";");
2457           emitCode("return;");
2458         }
2459       }
2460       // Add Tmp<ResNo> to VariableMap, so that we don't multiply select this
2461       // value if used multiple times by this pattern result.
2462       Val = "Tmp"+utostr(ResNo);
2463       return std::make_pair(NumRes, ResNo);
2464     }
2465     if (N->isLeaf()) {
2466       // If this is an explicit register reference, handle it.
2467       if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(N->getLeafValue())) {
2468         unsigned ResNo = TmpNo++;
2469         if (DI->getDef()->isSubClassOf("Register")) {
2470           emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2471           emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = CurDAG->getRegister(" +
2472                    ISE.getQualifiedName(DI->getDef()) + ", " +
2473                    getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
2474           return std::make_pair(1, ResNo);
2475         }
2476       } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(N->getLeafValue())) {
2477         unsigned ResNo = TmpNo++;
2478         assert(N->getExtTypes().size() == 1 && "Multiple types not handled!");
2479         emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2480         emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + 
2481                  " = CurDAG->getTargetConstant(" + itostr(II->getValue()) +
2482                  ", " + getEnumName(N->getTypeNum(0)) + ");");
2483         return std::make_pair(1, ResNo);
2484       }
2485     
2486       N->dump();
2487       assert(0 && "Unknown leaf type!");
2488       return std::make_pair(1, ~0U);
2489     }
2490
2491     Record *Op = N->getOperator();
2492     if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
2493       const CodeGenTarget &CGT = ISE.getTargetInfo();
2494       CodeGenInstruction &II = CGT.getInstruction(Op->getName());
2495       const DAGInstruction &Inst = ISE.getInstruction(Op);
2496       TreePattern *InstPat = Inst.getPattern();
2497       TreePatternNode *InstPatNode =
2498         isRoot ? (InstPat ? InstPat->getOnlyTree() : Pattern)
2499                : (InstPat ? InstPat->getOnlyTree() : NULL);
2500       if (InstPatNode && InstPatNode->getOperator()->getName() == "set") {
2501         InstPatNode = InstPatNode->getChild(1);
2502       }
2503       bool HasVarOps     = isRoot && II.hasVariableNumberOfOperands;
2504       bool HasImpInputs  = isRoot && Inst.getNumImpOperands() > 0;
2505       bool HasImpResults = isRoot && Inst.getNumImpResults() > 0;
2506       bool NodeHasOptInFlag = isRoot &&
2507         PatternHasProperty(Pattern, SDNodeInfo::SDNPOptInFlag, ISE);
2508       bool NodeHasInFlag  = isRoot &&
2509         PatternHasProperty(Pattern, SDNodeInfo::SDNPInFlag, ISE);
2510       bool NodeHasOutFlag = HasImpResults || (isRoot &&
2511         PatternHasProperty(Pattern, SDNodeInfo::SDNPOutFlag, ISE));
2512       bool NodeHasChain = InstPatNode &&
2513         PatternHasProperty(InstPatNode, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE);
2514       bool InputHasChain = isRoot &&
2515         NodeHasProperty(Pattern, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE);
2516
2517       if (NodeHasInFlag || NodeHasOutFlag || NodeHasOptInFlag || HasImpInputs)
2518         emitDecl("InFlag");
2519       if (NodeHasOptInFlag)
2520         emitCode("bool HasInFlag = "
2521              "N.getOperand(N.getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Flag;");
2522       if (HasVarOps)
2523         emitCode("std::vector<SDOperand> Ops;");
2524
2525       // How many results is this pattern expected to produce?
2526       unsigned PatResults = 0;
2527       for (unsigned i = 0, e = Pattern->getExtTypes().size(); i != e; i++) {
2528         MVT::ValueType VT = Pattern->getTypeNum(i);
2529         if (VT != MVT::isVoid && VT != MVT::Flag)
2530           PatResults++;
2531       }
2532
2533       // Determine operand emission order. Complex pattern first.
2534       std::vector<std::pair<unsigned, TreePatternNode*> > EmitOrder;
2535       std::vector<std::pair<unsigned, TreePatternNode*> >::iterator OI;
2536       for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i) {
2537         TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
2538         if (i == 0) {
2539           EmitOrder.push_back(std::make_pair(i, Child));
2540           OI = EmitOrder.begin();
2541         } else if (NodeIsComplexPattern(Child)) {
2542           OI = EmitOrder.insert(OI, std::make_pair(i, Child));
2543         } else {
2544           EmitOrder.push_back(std::make_pair(i, Child));
2545         }
2546       }
2547
2548       // Make sure these operands which would be selected won't be folded while
2549       // the isel traverses the DAG upward.
2550       for (unsigned i = 0, e = EmitOrder.size(); i != e; ++i) {
2551         TreePatternNode *Child = EmitOrder[i].second;
2552         if (!Child->getName().empty()) {
2553           std::string &Val = VariableMap[Child->getName()];
2554           assert(!Val.empty() &&
2555                  "Variable referenced but not defined and not caught earlier!");
2556           if (Child->isLeaf() && !NodeGetComplexPattern(Child, ISE)) {
2557             emitCode("InFlightSet.insert(" + Val + ".Val);");
2558             InflightNodes.push_back(Val);
2559           }
2560         }
2561       }
2562
2563       // Emit all of the operands.
2564       std::vector<std::pair<unsigned, unsigned> > NumTemps(EmitOrder.size());
2565       for (unsigned i = 0, e = EmitOrder.size(); i != e; ++i) {
2566         unsigned OpOrder       = EmitOrder[i].first;
2567         TreePatternNode *Child = EmitOrder[i].second;
2568         std::pair<unsigned, unsigned> NumTemp =  EmitResultCode(Child);
2569         NumTemps[OpOrder] = NumTemp;
2570       }
2571
2572       // List all the operands in the right order.
2573       std::vector<unsigned> Ops;
2574       for (unsigned i = 0, e = NumTemps.size(); i != e; i++) {
2575         for (unsigned j = 0; j < NumTemps[i].first; j++)
2576           Ops.push_back(NumTemps[i].second + j);
2577       }
2578
2579       // Emit all the chain and CopyToReg stuff.
2580       bool ChainEmitted = NodeHasChain;
2581       if (NodeHasChain)
2582         emitCode("Select(" + ChainName + ", " + ChainName + ");");
2583       if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
2584         EmitInFlagSelectCode(Pattern, "N", ChainEmitted, true);
2585       if (NodeHasOptInFlag) {
2586         emitCode("if (HasInFlag)");
2587         emitCode("  Select(InFlag, N.getOperand(N.getNumOperands()-1));");
2588       }
2589
2590       if (isRoot) {
2591         // The operands have been selected. Remove them from InFlightSet.
2592         for (std::vector<std::string>::iterator AI = InflightNodes.begin(),
2593                AE = InflightNodes.end(); AI != AE; ++AI)
2594           emitCode("InFlightSet.erase(" + *AI + ".Val);");
2595       }
2596
2597       unsigned NumResults = Inst.getNumResults();    
2598       unsigned ResNo = TmpNo++;
2599       if (!isRoot || InputHasChain || NodeHasChain || NodeHasOutFlag ||
2600           NodeHasOptInFlag) {
2601         std::string Code;
2602         std::string Code2;
2603         std::string NodeName;
2604         if (!isRoot) {
2605           NodeName = "Tmp" + utostr(ResNo);
2606           emitDecl(NodeName);
2607           Code2 = NodeName + " = SDOperand(";
2608         } else {
2609           NodeName = "ResNode";
2610           emitDecl(NodeName, true);
2611           Code2 = NodeName + " = ";
2612         }
2613         Code = "CurDAG->getTargetNode(" +
2614           II.Namespace + "::" + II.TheDef->getName();
2615
2616         // Output order: results, chain, flags
2617         // Result types.
2618         if (NumResults > 0 && N->getTypeNum(0) != MVT::isVoid)
2619           Code += ", " + getEnumName(N->getTypeNum(0));
2620         if (NodeHasChain)
2621           Code += ", MVT::Other";
2622         if (NodeHasOutFlag)
2623           Code += ", MVT::Flag";
2624
2625         // Inputs.
2626         for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
2627           if (HasVarOps)
2628             emitCode("Ops.push_back(Tmp" + utostr(Ops[i]) + ");");
2629           else
2630             Code += ", Tmp" + utostr(Ops[i]);
2631         }
2632
2633         if (HasVarOps) {
2634           if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
2635             emitCode("for (unsigned i = 2, e = N.getNumOperands()-1; "
2636                      "i != e; ++i) {");
2637           else if (NodeHasOptInFlag) 
2638             emitCode("for (unsigned i = 2, e = N.getNumOperands()-HasInFlag; "
2639                      "i != e; ++i) {");
2640           else
2641             emitCode("for (unsigned i = 2, e = N.getNumOperands(); "
2642                      "i != e; ++i) {");
2643           emitCode("  SDOperand VarOp(0, 0);");
2644           emitCode("  Select(VarOp, N.getOperand(i));");
2645           emitCode("  Ops.push_back(VarOp);");
2646           emitCode("}");
2647         }
2648
2649         if (NodeHasChain) {
2650           if (HasVarOps)
2651             emitCode("Ops.push_back(" + ChainName + ");");
2652           else
2653             Code += ", " + ChainName;
2654         }
2655         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs) {
2656           if (HasVarOps)
2657             emitCode("Ops.push_back(InFlag);");
2658           else
2659             Code += ", InFlag";
2660         } else if (NodeHasOptInFlag && HasVarOps) {
2661           emitCode("if (HasInFlag)");
2662           emitCode("  Ops.push_back(InFlag);");
2663         }
2664
2665         if (HasVarOps)
2666           Code += ", Ops";
2667         else if (NodeHasOptInFlag)
2668           Code = "HasInFlag ? " + Code + ", InFlag) : " + Code;
2669
2670         if (!isRoot)
2671           Code += "), 0";
2672         emitCode(Code2 + Code + ");");
2673
2674         if (NodeHasChain)
2675           // Remember which op produces the chain.
2676           if (!isRoot)
2677             emitCode(ChainName + " = SDOperand(" + NodeName +
2678                      ".Val, " + utostr(PatResults) + ");");
2679           else
2680             emitCode(ChainName + " = SDOperand(" + NodeName +
2681                      ", " + utostr(PatResults) + ");");
2682
2683         if (!isRoot)
2684           return std::make_pair(1, ResNo);
2685
2686         if (NewTF)
2687           emitCode("if (OldTF) "
2688                    "SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, OldTF, 0, " +
2689                    ChainName + ".Val, 0);");
2690
2691         for (unsigned i = 0; i < NumResults; i++)
2692           emitCode("SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, " +
2693                    utostr(i) + ", ResNode, " + utostr(i) + ");");
2694
2695         if (NodeHasOutFlag)
2696           emitCode("InFlag = SDOperand(ResNode, " + 
2697                    utostr(NumResults + (unsigned)NodeHasChain) + ");");
2698
2699         if (HasImpResults && EmitCopyFromRegs(N, ChainEmitted)) {
2700           emitCode("SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, "
2701                    "0, ResNode, 0);");
2702           NumResults = 1;
2703         }
2704
2705         if (InputHasChain) {
2706           emitCode("SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, " + 
2707                    utostr(PatResults) + ", " + ChainName + ".Val, " +
2708                    ChainName + ".ResNo" + ");");
2709           if (DoReplace)
2710             emitCode("if (N.ResNo == 0) AddHandleReplacement(N.Val, " +
2711                      utostr(PatResults) + ", " + ChainName + ".Val, " +
2712                      ChainName + ".ResNo" + ");");
2713         }
2714
2715         if (FoldedChains.size() > 0) {
2716           std::string Code;
2717           for (unsigned j = 0, e = FoldedChains.size(); j < e; j++)
2718             emitCode("SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, " +
2719                      FoldedChains[j].first + ".Val, " + 
2720                      utostr(FoldedChains[j].second) + ", ResNode, " +
2721                      utostr(NumResults) + ");");
2722
2723           for (unsigned j = 0, e = FoldedChains.size(); j < e; j++) {
2724             std::string Code =
2725               FoldedChains[j].first + ".Val, " +
2726               utostr(FoldedChains[j].second) + ", ";
2727             emitCode("AddHandleReplacement(" + Code + "ResNode, " +
2728                      utostr(NumResults) + ");");
2729           }
2730         }
2731
2732         if (NodeHasOutFlag)
2733           emitCode("SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, " +
2734                    utostr(PatResults + (unsigned)InputHasChain) +
2735                    ", InFlag.Val, InFlag.ResNo);");
2736
2737         // User does not expect the instruction would produce a chain!
2738         bool AddedChain = NodeHasChain && !InputHasChain;
2739         if (AddedChain && NodeHasOutFlag) {
2740           if (PatResults == 0) {
2741             emitCode("Result = SDOperand(ResNode, N.ResNo+1);");
2742           } else {
2743             emitCode("if (N.ResNo < " + utostr(PatResults) + ")");
2744             emitCode("  Result = SDOperand(ResNode, N.ResNo);");
2745             emitCode("else");
2746             emitCode("  Result = SDOperand(ResNode, N.ResNo+1);");
2747           }
2748         } else if (InputHasChain && !NodeHasChain) {
2749           // One of the inner node produces a chain.
2750           emitCode("if (N.ResNo < " + utostr(PatResults) + ")");
2751           emitCode("  Result = SDOperand(ResNode, N.ResNo);");
2752           if (NodeHasOutFlag) {
2753             emitCode("else if (N.ResNo > " + utostr(PatResults) + ")");
2754             emitCode("  Result = SDOperand(ResNode, N.ResNo-1);");
2755           }
2756           emitCode("else");
2757           emitCode("  Result = SDOperand(" + ChainName + ".Val, " +
2758                    ChainName + ".ResNo);");
2759         } else {
2760           emitCode("Result = SDOperand(ResNode, N.ResNo);");
2761         }
2762       } else {
2763         // If this instruction is the root, and if there is only one use of it,
2764         // use SelectNodeTo instead of getTargetNode to avoid an allocation.
2765         emitCode("if (N.Val->hasOneUse()) {");
2766         std::string Code = "  Result = CurDAG->SelectNodeTo(N.Val, " +
2767           II.Namespace + "::" + II.TheDef->getName();
2768         if (N->getTypeNum(0) != MVT::isVoid)
2769           Code += ", " + getEnumName(N->getTypeNum(0));
2770         if (NodeHasOutFlag)
2771           Code += ", MVT::Flag";
2772         for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2773           Code += ", Tmp" + utostr(Ops[i]);
2774         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
2775           Code += ", InFlag";
2776         emitCode(Code + ");");
2777         emitCode("} else {");
2778         emitDecl("ResNode", true);
2779         Code = "  ResNode = CurDAG->getTargetNode(" +
2780                II.Namespace + "::" + II.TheDef->getName();
2781         if (N->getTypeNum(0) != MVT::isVoid)
2782           Code += ", " + getEnumName(N->getTypeNum(0));
2783         if (NodeHasOutFlag)
2784           Code += ", MVT::Flag";
2785         for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2786           Code += ", Tmp" + utostr(Ops[i]);
2787         if (NodeHasInFlag || HasImpInputs)
2788           Code += ", InFlag";
2789         emitCode(Code + ");");
2790         emitCode("  SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, N.ResNo"
2791                  ", ResNode, 0);");
2792         emitCode("  Result = SDOperand(ResNode, 0);");
2793         emitCode("}");
2794       }
2795
2796       if (isRoot)
2797         emitCode("return;");
2798       return std::make_pair(1, ResNo);
2799     } else if (Op->isSubClassOf("SDNodeXForm")) {
2800       assert(N->getNumChildren() == 1 && "node xform should have one child!");
2801       // PatLeaf node - the operand may or may not be a leaf node. But it should
2802       // behave like one.
2803       unsigned OpVal = EmitResultCode(N->getChild(0), true).second;
2804       unsigned ResNo = TmpNo++;
2805       emitDecl("Tmp" + utostr(ResNo));
2806       emitCode("Tmp" + utostr(ResNo) + " = Transform_" + Op->getName()
2807                + "(Tmp" + utostr(OpVal) + ".Val);");
2808       if (isRoot) {
2809         emitCode("SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val,"
2810                  "N.ResNo, Tmp" + utostr(ResNo) + ".Val, Tmp" +
2811                  utostr(ResNo) + ".ResNo);");
2812         emitCode("Result = Tmp" + utostr(ResNo) + ";");
2813         emitCode("return;");
2814       }
2815       return std::make_pair(1, ResNo);
2816     } else {
2817       N->dump();
2818       std::cerr << "\n";
2819       throw std::string("Unknown node in result pattern!");
2820     }
2821   }
2822
2823   /// InsertOneTypeCheck - Insert a type-check for an unresolved type in 'Pat'
2824   /// and add it to the tree. 'Pat' and 'Other' are isomorphic trees except that 
2825   /// 'Pat' may be missing types.  If we find an unresolved type to add a check
2826   /// for, this returns true otherwise false if Pat has all types.
2827   bool InsertOneTypeCheck(TreePatternNode *Pat, TreePatternNode *Other,
2828                           const std::string &Prefix) {
2829     // Did we find one?
2830     if (Pat->getExtTypes() != Other->getExtTypes()) {
2831       // Move a type over from 'other' to 'pat'.
2832       Pat->setTypes(Other->getExtTypes());
2833       emitCheck(Prefix + ".Val->getValueType(0) == " +
2834                 getName(Pat->getTypeNum(0)));
2835       return true;
2836     }
2837   
2838     unsigned OpNo =
2839       (unsigned) NodeHasProperty(Pat, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE);
2840     for (unsigned i = 0, e = Pat->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo)
2841       if (InsertOneTypeCheck(Pat->getChild(i), Other->getChild(i),
2842                              Prefix + utostr(OpNo)))
2843         return true;
2844     return false;
2845   }
2846
2847 private:
2848   /// EmitInFlagSelectCode - Emit the flag operands for the DAG that is
2849   /// being built.
2850   void EmitInFlagSelectCode(TreePatternNode *N, const std::string &RootName,
2851                             bool &ChainEmitted, bool isRoot = false) {
2852     const CodeGenTarget &T = ISE.getTargetInfo();
2853     unsigned OpNo =
2854       (unsigned) NodeHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPHasChain, ISE);
2855     bool HasInFlag = NodeHasProperty(N, SDNodeInfo::SDNPInFlag, ISE);
2856     for (unsigned i = 0, e = N->getNumChildren(); i != e; ++i, ++OpNo) {
2857       TreePatternNode *Child = N->getChild(i);
2858       if (!Child->isLeaf()) {
2859         EmitInFlagSelectCode(Child, RootName + utostr(OpNo), ChainEmitted);
2860       } else {
2861         if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Child->getLeafValue())) {
2862           if (!Child->getName().empty()) {
2863             std::string Name = RootName + utostr(OpNo);
2864             if (Duplicates.find(Name) != Duplicates.end())
2865               // A duplicate! Do not emit a copy for this node.
2866               continue;
2867           }
2868
2869           Record *RR = DI->getDef();
2870           if (RR->isSubClassOf("Register")) {
2871             MVT::ValueType RVT = getRegisterValueType(RR, T);
2872             if (RVT == MVT::Flag) {
2873               emitCode("Select(InFlag, " + RootName + utostr(OpNo) + ");");
2874             } else {
2875               if (!ChainEmitted) {
2876                 emitDecl("Chain");
2877                 emitCode("Chain = CurDAG->getEntryNode();");
2878                 ChainName = "Chain";
2879                 ChainEmitted = true;
2880               }
2881               emitCode("Select(" + RootName + utostr(OpNo) + ", " +
2882                        RootName + utostr(OpNo) + ");");
2883               emitCode("ResNode = CurDAG->getCopyToReg(" + ChainName +
2884                        ", CurDAG->getRegister(" + ISE.getQualifiedName(RR) +
2885                        ", " + getEnumName(RVT) + "), " +
2886                        RootName + utostr(OpNo) + ", InFlag).Val;");
2887               emitCode(ChainName + " = SDOperand(ResNode, 0);");
2888               emitCode("InFlag = SDOperand(ResNode, 1);");
2889             }
2890           }
2891         }
2892       }
2893     }
2894
2895     if (HasInFlag)
2896       emitCode("Select(InFlag, " + RootName +
2897                ".getOperand(" + utostr(OpNo) + "));");
2898   }
2899
2900   /// EmitCopyFromRegs - Emit code to copy result to physical registers
2901   /// as specified by the instruction. It returns true if any copy is
2902   /// emitted.
2903   bool EmitCopyFromRegs(TreePatternNode *N, bool &ChainEmitted) {
2904     bool RetVal = false;
2905     Record *Op = N->getOperator();
2906     if (Op->isSubClassOf("Instruction")) {
2907       const DAGInstruction &Inst = ISE.getInstruction(Op);
2908       const CodeGenTarget &CGT = ISE.getTargetInfo();
2909       unsigned NumImpResults  = Inst.getNumImpResults();
2910       for (unsigned i = 0; i < NumImpResults; i++) {
2911         Record *RR = Inst.getImpResult(i);
2912         if (RR->isSubClassOf("Register")) {
2913           MVT::ValueType RVT = getRegisterValueType(RR, CGT);
2914           if (RVT != MVT::Flag) {
2915             if (!ChainEmitted) {
2916               emitDecl("Chain");
2917               emitCode("Chain = CurDAG->getEntryNode();");
2918               ChainEmitted = true;
2919               ChainName = "Chain";
2920             }
2921             emitCode("ResNode = CurDAG->getCopyFromReg(" + ChainName + ", " +
2922                      ISE.getQualifiedName(RR) + ", " + getEnumName(RVT) +
2923                      ", InFlag).Val;");
2924             emitCode(ChainName + " = SDOperand(ResNode, 1);");
2925             emitCode("InFlag = SDOperand(ResNode, 2);");
2926             RetVal = true;
2927           }
2928         }
2929       }
2930     }
2931     return RetVal;
2932   }
2933 };
2934
2935 /// EmitCodeForPattern - Given a pattern to match, emit code to the specified
2936 /// stream to match the pattern, and generate the code for the match if it
2937 /// succeeds.  Returns true if the pattern is not guaranteed to match.
2938 void DAGISelEmitter::GenerateCodeForPattern(PatternToMatch &Pattern,
2939                       std::vector<std::pair<bool, std::string> > &GeneratedCode,
2940                          std::set<std::pair<bool, std::string> > &GeneratedDecl,
2941                                             bool DoReplace) {
2942   PatternCodeEmitter Emitter(*this, Pattern.getPredicates(),
2943                              Pattern.getSrcPattern(), Pattern.getDstPattern(),
2944                              GeneratedCode, GeneratedDecl, DoReplace);
2945
2946   // Emit the matcher, capturing named arguments in VariableMap.
2947   bool FoundChain = false;
2948   Emitter.EmitMatchCode(Pattern.getSrcPattern(), NULL, "N", "", "", FoundChain);
2949
2950   // TP - Get *SOME* tree pattern, we don't care which.
2951   TreePattern &TP = *PatternFragments.begin()->second;
2952   
2953   // At this point, we know that we structurally match the pattern, but the
2954   // types of the nodes may not match.  Figure out the fewest number of type 
2955   // comparisons we need to emit.  For example, if there is only one integer
2956   // type supported by a target, there should be no type comparisons at all for
2957   // integer patterns!
2958   //
2959   // To figure out the fewest number of type checks needed, clone the pattern,
2960   // remove the types, then perform type inference on the pattern as a whole.
2961   // If there are unresolved types, emit an explicit check for those types,
2962   // apply the type to the tree, then rerun type inference.  Iterate until all
2963   // types are resolved.
2964   //
2965   TreePatternNode *Pat = Pattern.getSrcPattern()->clone();
2966   RemoveAllTypes(Pat);
2967   
2968   do {
2969     // Resolve/propagate as many types as possible.
2970     try {
2971       bool MadeChange = true;
2972       while (MadeChange)
2973         MadeChange = Pat->ApplyTypeConstraints(TP,
2974                                                true/*Ignore reg constraints*/);
2975     } catch (...) {
2976       assert(0 && "Error: could not find consistent types for something we"
2977              " already decided was ok!");
2978       abort();
2979     }
2980
2981     // Insert a check for an unresolved type and add it to the tree.  If we find
2982     // an unresolved type to add a check for, this returns true and we iterate,
2983     // otherwise we are done.
2984   } while (Emitter.InsertOneTypeCheck(Pat, Pattern.getSrcPattern(), "N"));
2985
2986   Emitter.EmitResultCode(Pattern.getDstPattern(), false, true /*the root*/);
2987   delete Pat;
2988 }
2989
2990 /// EraseCodeLine - Erase one code line from all of the patterns.  If removing
2991 /// a line causes any of them to be empty, remove them and return true when
2992 /// done.
2993 static bool EraseCodeLine(std::vector<std::pair<PatternToMatch*, 
2994                           std::vector<std::pair<bool, std::string> > > >
2995                           &Patterns) {
2996   bool ErasedPatterns = false;
2997   for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
2998     Patterns[i].second.pop_back();
2999     if (Patterns[i].second.empty()) {
3000       Patterns.erase(Patterns.begin()+i);
3001       --i; --e;
3002       ErasedPatterns = true;
3003     }
3004   }
3005   return ErasedPatterns;
3006 }
3007
3008 /// EmitPatterns - Emit code for at least one pattern, but try to group common
3009 /// code together between the patterns.
3010 void DAGISelEmitter::EmitPatterns(std::vector<std::pair<PatternToMatch*, 
3011                                   std::vector<std::pair<bool, std::string> > > >
3012                                   &Patterns, unsigned Indent,
3013                                   std::ostream &OS) {
3014   typedef std::pair<bool, std::string> CodeLine;
3015   typedef std::vector<CodeLine> CodeList;
3016   typedef std::vector<std::pair<PatternToMatch*, CodeList> > PatternList;
3017   
3018   if (Patterns.empty()) return;
3019   
3020   // Figure out how many patterns share the next code line.  Explicitly copy
3021   // FirstCodeLine so that we don't invalidate a reference when changing
3022   // Patterns.
3023   const CodeLine FirstCodeLine = Patterns.back().second.back();
3024   unsigned LastMatch = Patterns.size()-1;
3025   while (LastMatch != 0 && Patterns[LastMatch-1].second.back() == FirstCodeLine)
3026     --LastMatch;
3027   
3028   // If not all patterns share this line, split the list into two pieces.  The
3029   // first chunk will use this line, the second chunk won't.
3030   if (LastMatch != 0) {
3031     PatternList Shared(Patterns.begin()+LastMatch, Patterns.end());
3032     PatternList Other(Patterns.begin(), Patterns.begin()+LastMatch);
3033     
3034     // FIXME: Emit braces?
3035     if (Shared.size() == 1) {
3036       PatternToMatch &Pattern = *Shared.back().first;
3037       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern: ";
3038       Pattern.getSrcPattern()->print(OS);
3039       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Emits: ";
3040       Pattern.getDstPattern()->print(OS);
3041       OS << "\n";
3042       unsigned AddedComplexity = Pattern.getAddedComplexity();
3043       OS << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern complexity = "
3044          << getPatternSize(Pattern.getSrcPattern(), *this) + AddedComplexity
3045          << "  cost = "
3046          << getResultPatternCost(Pattern.getDstPattern(), *this) << "\n";
3047     }
3048     if (!FirstCodeLine.first) {
3049       OS << std::string(Indent, ' ') << "{\n";
3050       Indent += 2;
3051     }
3052     EmitPatterns(Shared, Indent, OS);
3053     if (!FirstCodeLine.first) {
3054       Indent -= 2;
3055       OS << std::string(Indent, ' ') << "}\n";
3056     }
3057     
3058     if (Other.size() == 1) {
3059       PatternToMatch &Pattern = *Other.back().first;
3060       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern: ";
3061       Pattern.getSrcPattern()->print(OS);
3062       OS << "\n" << std::string(Indent, ' ') << "// Emits: ";
3063       Pattern.getDstPattern()->print(OS);
3064       OS << "\n";
3065       unsigned AddedComplexity = Pattern.getAddedComplexity();
3066       OS << std::string(Indent, ' ') << "// Pattern complexity = "
3067          << getPatternSize(Pattern.getSrcPattern(), *this) + AddedComplexity
3068          << "  cost = "
3069          << getResultPatternCost(Pattern.getDstPattern(), *this) << "\n";
3070     }
3071     EmitPatterns(Other, Indent, OS);
3072     return;
3073   }
3074   
3075   // Remove this code from all of the patterns that share it.
3076   bool ErasedPatterns = EraseCodeLine(Patterns);
3077   
3078   bool isPredicate = FirstCodeLine.first;
3079   
3080   // Otherwise, every pattern in the list has this line.  Emit it.
3081   if (!isPredicate) {
3082     // Normal code.
3083     OS << std::string(Indent, ' ') << FirstCodeLine.second << "\n";
3084   } else {
3085     OS << std::string(Indent, ' ') << "if (" << FirstCodeLine.second;
3086     
3087     // If the next code line is another predicate, and if all of the pattern
3088     // in this group share the same next line, emit it inline now.  Do this
3089     // until we run out of common predicates.
3090     while (!ErasedPatterns && Patterns.back().second.back().first) {
3091       // Check that all of fhe patterns in Patterns end with the same predicate.
3092       bool AllEndWithSamePredicate = true;
3093       for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i)
3094         if (Patterns[i].second.back() != Patterns.back().second.back()) {
3095           AllEndWithSamePredicate = false;
3096           break;
3097         }
3098       // If all of the predicates aren't the same, we can't share them.
3099       if (!AllEndWithSamePredicate) break;
3100       
3101       // Otherwise we can.  Emit it shared now.
3102       OS << " &&\n" << std::string(Indent+4, ' ')
3103          << Patterns.back().second.back().second;
3104       ErasedPatterns = EraseCodeLine(Patterns);
3105     }
3106     
3107     OS << ") {\n";
3108     Indent += 2;
3109   }
3110   
3111   EmitPatterns(Patterns, Indent, OS);
3112   
3113   if (isPredicate)
3114     OS << std::string(Indent-2, ' ') << "}\n";
3115 }
3116
3117
3118
3119 namespace {
3120   /// CompareByRecordName - An ordering predicate that implements less-than by
3121   /// comparing the names records.
3122   struct CompareByRecordName {
3123     bool operator()(const Record *LHS, const Record *RHS) const {
3124       // Sort by name first.
3125       if (LHS->getName() < RHS->getName()) return true;
3126       // If both names are equal, sort by pointer.
3127       return LHS->getName() == RHS->getName() && LHS < RHS;
3128     }
3129   };
3130 }
3131
3132 void DAGISelEmitter::EmitInstructionSelector(std::ostream &OS) {
3133   std::string InstNS = Target.inst_begin()->second.Namespace;
3134   if (!InstNS.empty()) InstNS += "::";
3135   
3136   // Group the patterns by their top-level opcodes.
3137   std::map<Record*, std::vector<PatternToMatch*>,
3138     CompareByRecordName> PatternsByOpcode;
3139   for (unsigned i = 0, e = PatternsToMatch.size(); i != e; ++i) {
3140     TreePatternNode *Node = PatternsToMatch[i].getSrcPattern();
3141     if (!Node->isLeaf()) {
3142       PatternsByOpcode[Node->getOperator()].push_back(&PatternsToMatch[i]);
3143     } else {
3144       const ComplexPattern *CP;
3145       if (IntInit *II = 
3146           dynamic_cast<IntInit*>(Node->getLeafValue())) {
3147         PatternsByOpcode[getSDNodeNamed("imm")].push_back(&PatternsToMatch[i]);
3148       } else if ((CP = NodeGetComplexPattern(Node, *this))) {
3149         std::vector<Record*> OpNodes = CP->getRootNodes();
3150         for (unsigned j = 0, e = OpNodes.size(); j != e; j++) {
3151           PatternsByOpcode[OpNodes[j]]
3152             .insert(PatternsByOpcode[OpNodes[j]].begin(), &PatternsToMatch[i]);
3153         }
3154       } else {
3155         std::cerr << "Unrecognized opcode '";
3156         Node->dump();
3157         std::cerr << "' on tree pattern '";
3158         std::cerr << 
3159            PatternsToMatch[i].getDstPattern()->getOperator()->getName();
3160         std::cerr << "'!\n";
3161         exit(1);
3162       }
3163     }
3164   }
3165   
3166   // Emit one Select_* method for each top-level opcode.  We do this instead of
3167   // emitting one giant switch statement to support compilers where this will
3168   // result in the recursive functions taking less stack space.
3169   for (std::map<Record*, std::vector<PatternToMatch*>,
3170        CompareByRecordName>::iterator PBOI = PatternsByOpcode.begin(),
3171        E = PatternsByOpcode.end(); PBOI != E; ++PBOI) {
3172     const std::string &OpName = PBOI->first->getName();
3173     OS << "void Select_" << OpName << "(SDOperand &Result, SDOperand N) {\n";
3174     
3175     const SDNodeInfo &OpcodeInfo = getSDNodeInfo(PBOI->first);
3176     bool OptSlctOrder = 
3177       (OpcodeInfo.hasProperty(SDNodeInfo::SDNPHasChain) &&
3178        OpcodeInfo.getNumResults() > 0);
3179
3180     if (OptSlctOrder) {
3181       OS << "  if (N.ResNo == " << OpcodeInfo.getNumResults()
3182          << " && N.getValue(0).hasOneUse()) {\n"
3183          << "    SDOperand Dummy = "
3184          << "CurDAG->getNode(ISD::HANDLENODE, MVT::Other, N);\n"
3185          << "    SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, "
3186          << OpcodeInfo.getNumResults() << ", Dummy.Val, 0);\n"
3187          << "    SelectionDAG::InsertISelMapEntry(HandleMap, N.Val, "
3188          << OpcodeInfo.getNumResults() << ", Dummy.Val, 0);\n"
3189          << "    Result = Dummy;\n"
3190          << "    return;\n"
3191          << "  }\n";
3192     }
3193
3194     std::vector<PatternToMatch*> &Patterns = PBOI->second;
3195     assert(!Patterns.empty() && "No patterns but map has entry?");
3196     
3197     // We want to emit all of the matching code now.  However, we want to emit
3198     // the matches in order of minimal cost.  Sort the patterns so the least
3199     // cost one is at the start.
3200     std::stable_sort(Patterns.begin(), Patterns.end(),
3201                      PatternSortingPredicate(*this));
3202
3203     typedef std::vector<std::pair<bool, std::string> > CodeList;
3204     typedef std::set<std::string> DeclSet;
3205     
3206     std::vector<std::pair<PatternToMatch*, CodeList> > CodeForPatterns;
3207     std::set<std::pair<bool, std::string> > GeneratedDecl;
3208     for (unsigned i = 0, e = Patterns.size(); i != e; ++i) {
3209       CodeList GeneratedCode;
3210       GenerateCodeForPattern(*Patterns[i], GeneratedCode, GeneratedDecl,
3211                              OptSlctOrder);
3212       CodeForPatterns.push_back(std::make_pair(Patterns[i], GeneratedCode));
3213     }
3214     
3215     // Scan the code to see if all of the patterns are reachable and if it is
3216     // possible that the last one might not match.
3217     bool mightNotMatch = true;
3218     for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
3219       CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
3220       mightNotMatch = false;
3221
3222       for (unsigned j = 0, e = GeneratedCode.size(); j != e; ++j) {
3223         if (GeneratedCode[j].first) { // predicate.
3224           mightNotMatch = true;
3225           break;
3226         }
3227       }
3228       
3229       // If this pattern definitely matches, and if it isn't the last one, the
3230       // patterns after it CANNOT ever match.  Error out.
3231       if (mightNotMatch == false && i != CodeForPatterns.size()-1) {
3232         std::cerr << "Pattern '";
3233         CodeForPatterns[i+1].first->getSrcPattern()->print(OS);
3234         std::cerr << "' is impossible to select!\n";
3235         exit(1);
3236       }
3237     }
3238
3239     // Print all declarations.
3240     for (std::set<std::pair<bool, std::string> >::iterator
3241          I = GeneratedDecl.begin(), E = GeneratedDecl.end(); I != E; ++I)
3242       if (I->first)
3243         OS << "  SDNode *" << I->second << ";\n";
3244       else
3245         OS << "  SDOperand " << I->second << "(0, 0);\n";
3246
3247     // Loop through and reverse all of the CodeList vectors, as we will be
3248     // accessing them from their logical front, but accessing the end of a
3249     // vector is more efficient.
3250     for (unsigned i = 0, e = CodeForPatterns.size(); i != e; ++i) {
3251       CodeList &GeneratedCode = CodeForPatterns[i].second;
3252       std::reverse(GeneratedCode.begin(), GeneratedCode.end());
3253     }
3254     
3255     // Next, reverse the list of patterns itself for the same reason.
3256     std::reverse(CodeForPatterns.begin(), CodeForPatterns.end());
3257     
3258     // Emit all of the patterns now, grouped together to share code.
3259     EmitPatterns(CodeForPatterns, 2, OS);
3260     
3261     // If the last pattern has predicates (which could fail) emit code to catch
3262     // the case where nothing handles a pattern.
3263     if (mightNotMatch) {
3264       OS << "  std::cerr << \"Cannot yet select: \";\n";
3265       if (OpcodeInfo.getEnumName() != "ISD::INTRINSIC_W_CHAIN" &&
3266           OpcodeInfo.getEnumName() != "ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN" &&
3267           OpcodeInfo.getEnumName() != "ISD::INTRINSIC_VOID") {
3268         OS << "  N.Val->dump(CurDAG);\n";
3269       } else {
3270         OS << "  unsigned iid = cast<ConstantSDNode>(N.getOperand("
3271                "N.getOperand(0).getValueType() == MVT::Other))->getValue();\n"
3272            << "  std::cerr << \"intrinsic %\"<< "
3273                          "Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)iid);\n";
3274       }
3275       OS << "  std::cerr << '\\n';\n"
3276          << "  abort();\n";
3277     }
3278     OS << "}\n\n";
3279   }
3280   
3281   // Emit boilerplate.
3282   OS << "void Select_INLINEASM(SDOperand& Result, SDOperand N) {\n"
3283      << "  std::vector<SDOperand> Ops(N.Val->op_begin(), N.Val->op_end());\n"
3284      << "  Select(Ops[0], N.getOperand(0)); // Select the chain.\n\n"
3285      << "  // Select the flag operand.\n"
3286      << "  if (Ops.back().getValueType() == MVT::Flag)\n"
3287      << "    Select(Ops.back(), Ops.back());\n"
3288      << "  SelectInlineAsmMemoryOperands(Ops, *CurDAG);\n"
3289      << "  std::vector<MVT::ValueType> VTs;\n"
3290      << "  VTs.push_back(MVT::Other);\n"
3291      << "  VTs.push_back(MVT::Flag);\n"
3292      << "  SDOperand New = CurDAG->getNode(ISD::INLINEASM, VTs, Ops);\n"
3293     << "  SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 0, New.Val, 0);\n"
3294     << "  SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 1, New.Val, 1);\n"
3295      << "  Result = New.getValue(N.ResNo);\n"
3296      << "  return;\n"
3297      << "}\n\n";
3298   
3299   OS << "// The main instruction selector code.\n"
3300      << "void SelectCode(SDOperand &Result, SDOperand N) {\n"
3301      << "  if (N.getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END &&\n"
3302      << "      N.getOpcode() < (ISD::BUILTIN_OP_END+" << InstNS
3303      << "INSTRUCTION_LIST_END)) {\n"
3304      << "    Result = N;\n"
3305      << "    return;   // Already selected.\n"
3306      << "  }\n\n"
3307     << "  std::map<SDOperand, SDOperand>::iterator CGMI = CodeGenMap.find(N);\n"
3308      << "  if (CGMI != CodeGenMap.end()) {\n"
3309      << "    Result = CGMI->second;\n"
3310      << "    return;\n"
3311      << "  }\n\n"
3312      << "  switch (N.getOpcode()) {\n"
3313      << "  default: break;\n"
3314      << "  case ISD::EntryToken:       // These leaves remain the same.\n"
3315      << "  case ISD::BasicBlock:\n"
3316      << "  case ISD::Register:\n"
3317      << "  case ISD::HANDLENODE:\n"
3318      << "  case ISD::TargetConstant:\n"
3319      << "  case ISD::TargetConstantPool:\n"
3320      << "  case ISD::TargetFrameIndex:\n"
3321      << "  case ISD::TargetJumpTable:\n"
3322      << "  case ISD::TargetGlobalAddress: {\n"
3323      << "    Result = N;\n"
3324      << "    return;\n"
3325      << "  }\n"
3326      << "  case ISD::AssertSext:\n"
3327      << "  case ISD::AssertZext: {\n"
3328      << "    SDOperand Tmp0;\n"
3329      << "    Select(Tmp0, N.getOperand(0));\n"
3330      << "    if (!N.Val->hasOneUse())\n"
3331      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, N.ResNo, "
3332      << "Tmp0.Val, Tmp0.ResNo);\n"
3333      << "    Result = Tmp0;\n"
3334      << "    return;\n"
3335      << "  }\n"
3336      << "  case ISD::TokenFactor:\n"
3337      << "    if (N.getNumOperands() == 2) {\n"
3338      << "      SDOperand Op0, Op1;\n"
3339      << "      Select(Op0, N.getOperand(0));\n"
3340      << "      Select(Op1, N.getOperand(1));\n"
3341      << "      Result = \n"
3342      << "          CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Op0, Op1);\n"
3343      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, N.ResNo, "
3344      << "Result.Val, Result.ResNo);\n"
3345      << "    } else {\n"
3346      << "      std::vector<SDOperand> Ops;\n"
3347      << "      for (unsigned i = 0, e = N.getNumOperands(); i != e; ++i) {\n"
3348      << "        SDOperand Val;\n"
3349      << "        Select(Val, N.getOperand(i));\n"
3350      << "        Ops.push_back(Val);\n"
3351      << "      }\n"
3352      << "      Result = \n"
3353      << "          CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Ops);\n"
3354      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, N.ResNo, "
3355      << "Result.Val, Result.ResNo);\n"
3356      << "    }\n"
3357      << "    return;\n"
3358      << "  case ISD::CopyFromReg: {\n"
3359      << "    SDOperand Chain;\n"
3360      << "    Select(Chain, N.getOperand(0));\n"
3361      << "    unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();\n"
3362      << "    MVT::ValueType VT = N.Val->getValueType(0);\n"
3363      << "    if (N.Val->getNumValues() == 2) {\n"
3364      << "      if (Chain == N.getOperand(0)) {\n"
3365      << "        Result = N; // No change\n"
3366      << "        return;\n"
3367      << "      }\n"
3368      << "      SDOperand New = CurDAG->getCopyFromReg(Chain, Reg, VT);\n"
3369      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 0, "
3370      << "New.Val, 0);\n"
3371      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 1, "
3372      << "New.Val, 1);\n"
3373      << "      Result = New.getValue(N.ResNo);\n"
3374      << "      return;\n"
3375      << "    } else {\n"
3376      << "      SDOperand Flag;\n"
3377      << "      if (N.getNumOperands() == 3) Select(Flag, N.getOperand(2));\n"
3378      << "      if (Chain == N.getOperand(0) &&\n"
3379      << "          (N.getNumOperands() == 2 || Flag == N.getOperand(2))) {\n"
3380      << "        Result = N; // No change\n"
3381      << "        return;\n"
3382      << "      }\n"
3383      << "      SDOperand New = CurDAG->getCopyFromReg(Chain, Reg, VT, Flag);\n"
3384      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 0, "
3385      << "New.Val, 0);\n"
3386      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 1, "
3387      << "New.Val, 1);\n"
3388      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 2, "
3389      << "New.Val, 2);\n"
3390      << "      Result = New.getValue(N.ResNo);\n"
3391      << "      return;\n"
3392      << "    }\n"
3393      << "  }\n"
3394      << "  case ISD::CopyToReg: {\n"
3395      << "    SDOperand Chain;\n"
3396      << "    Select(Chain, N.getOperand(0));\n"
3397      << "    unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();\n"
3398      << "    SDOperand Val;\n"
3399      << "    Select(Val, N.getOperand(2));\n"
3400      << "    Result = N;\n"
3401      << "    if (N.Val->getNumValues() == 1) {\n"
3402      << "      if (Chain != N.getOperand(0) || Val != N.getOperand(2))\n"
3403      << "        Result = CurDAG->getCopyToReg(Chain, Reg, Val);\n"
3404      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 0, "
3405      << "Result.Val, 0);\n"
3406      << "    } else {\n"
3407      << "      SDOperand Flag(0, 0);\n"
3408      << "      if (N.getNumOperands() == 4) Select(Flag, N.getOperand(3));\n"
3409      << "      if (Chain != N.getOperand(0) || Val != N.getOperand(2) ||\n"
3410      << "          (N.getNumOperands() == 4 && Flag != N.getOperand(3)))\n"
3411      << "        Result = CurDAG->getCopyToReg(Chain, Reg, Val, Flag);\n"
3412      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 0, "
3413      << "Result.Val, 0);\n"
3414      << "      SelectionDAG::InsertISelMapEntry(CodeGenMap, N.Val, 1, "
3415      << "Result.Val, 1);\n"
3416      << "      Result = Result.getValue(N.ResNo);\n"
3417      << "    }\n"
3418      << "    return;\n"
3419      << "  }\n"
3420      << "  case ISD::INLINEASM:  Select_INLINEASM(Result, N); return;\n";
3421
3422     
3423   // Loop over all of the case statements, emiting a call to each method we
3424   // emitted above.
3425   for (std::map<Record*, std::vector<PatternToMatch*>,
3426                 CompareByRecordName>::iterator PBOI = PatternsByOpcode.begin(),
3427        E = PatternsByOpcode.end(); PBOI != E; ++PBOI) {
3428     const SDNodeInfo &OpcodeInfo = getSDNodeInfo(PBOI->first);
3429     OS << "  case " << OpcodeInfo.getEnumName() << ": "
3430        << std::string(std::max(0, int(24-OpcodeInfo.getEnumName().size())), ' ')
3431        << "Select_" << PBOI->first->getName() << "(Result, N); return;\n";
3432   }
3433
3434   OS << "  } // end of big switch.\n\n"
3435      << "  std::cerr << \"Cannot yet select: \";\n"
3436      << "  if (N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&\n"
3437      << "      N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&\n"
3438      << "      N.getOpcode() != ISD::INTRINSIC_VOID) {\n"
3439      << "    N.Val->dump(CurDAG);\n"
3440      << "  } else {\n"
3441      << "    unsigned iid = cast<ConstantSDNode>(N.getOperand("
3442                "N.getOperand(0).getValueType() == MVT::Other))->getValue();\n"
3443      << "    std::cerr << \"intrinsic %\"<< "
3444                         "Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)iid);\n"
3445      << "  }\n"
3446      << "  std::cerr << '\\n';\n"
3447      << "  abort();\n"
3448      << "}\n";
3449 }
3450
3451 void DAGISelEmitter::run(std::ostream &OS) {
3452   EmitSourceFileHeader("DAG Instruction Selector for the " + Target.getName() +
3453                        " target", OS);
3454   
3455   OS << "// *** NOTE: This file is #included into the middle of the target\n"
3456      << "// *** instruction selector class.  These functions are really "
3457      << "methods.\n\n";
3458   
3459   OS << "// Instance var to keep track of multiply used nodes that have \n"
3460      << "// already been selected.\n"
3461      << "std::map<SDOperand, SDOperand> CodeGenMap;\n";
3462
3463   OS << "// Instance var to keep track of mapping of chain generating nodes\n"
3464      << "// and their place handle nodes.\n";
3465   OS << "std::map<SDOperand, SDOperand> HandleMap;\n";
3466   OS << "// Instance var to keep track of mapping of place handle nodes\n"
3467      << "// and their replacement nodes.\n";
3468   OS << "std::map<SDOperand, SDOperand> ReplaceMap;\n";
3469   OS << "// Keep track of nodes that are currently being selecte and therefore\n"
3470      << "// should not be folded.\n";
3471   OS << "std::set<SDNode*> InFlightSet;\n";
3472
3473   OS << "\n";
3474   OS << "static void findNonImmUse(SDNode* Use, SDNode* Def, bool &found, "
3475      << "std::set<SDNode *> &Visited) {\n";
3476   OS << "  if (found || !Visited.insert(Use).second) return;\n";
3477   OS << "  for (unsigned i = 0, e = Use->getNumOperands(); i != e; ++i) {\n";
3478   OS << "    SDNode *N = Use->getOperand(i).Val;\n";
3479   OS << "    if (N != Def) {\n";
3480   OS << "      findNonImmUse(N, Def, found, Visited);\n";
3481   OS << "    } else {\n";
3482   OS << "      found = true;\n";
3483   OS << "      break;\n";
3484   OS << "    }\n";
3485   OS << "  }\n";
3486   OS << "}\n";
3487
3488   OS << "\n";
3489   OS << "static bool isNonImmUse(SDNode* Use, SDNode* Def) {\n";
3490   OS << "  std::set<SDNode *> Visited;\n";
3491   OS << "  bool found = false;\n";
3492   OS << "  for (unsigned i = 0, e = Use->getNumOperands(); i != e; ++i) {\n";
3493   OS << "    SDNode *N = Use->getOperand(i).Val;\n";
3494   OS << "    if (N != Def) {\n";
3495   OS << "      findNonImmUse(N, Def, found, Visited);\n";
3496   OS << "      if (found) break;\n";
3497   OS << "    }\n";
3498   OS << "  }\n";
3499   OS << "  return found;\n";
3500   OS << "}\n";
3501
3502   OS << "\n";
3503   OS << "// AddHandleReplacement - Note the pending replacement node for a\n"
3504      << "// handle node in ReplaceMap.\n";
3505   OS << "void AddHandleReplacement(SDNode *H, unsigned HNum, SDNode *R, "
3506      << "unsigned RNum) {\n";
3507   OS << "  SDOperand N(H, HNum);\n";
3508   OS << "  std::map<SDOperand, SDOperand>::iterator HMI = HandleMap.find(N);\n";
3509   OS << "  if (HMI != HandleMap.end()) {\n";
3510   OS << "    ReplaceMap[HMI->second] = SDOperand(R, RNum);\n";
3511   OS << "    HandleMap.erase(N);\n";
3512   OS << "  }\n";
3513   OS << "}\n";
3514
3515   OS << "\n";
3516   OS << "// SelectDanglingHandles - Select replacements for all `dangling`\n";
3517   OS << "// handles.Some handles do not yet have replacements because the\n";
3518   OS << "// nodes they replacements have only dead readers.\n";
3519   OS << "void SelectDanglingHandles() {\n";
3520   OS << "  for (std::map<SDOperand, SDOperand>::iterator I = "
3521      << "HandleMap.begin(),\n"
3522      << "         E = HandleMap.end(); I != E; ++I) {\n";
3523   OS << "    SDOperand N = I->first;\n";
3524   OS << "    SDOperand R;\n";
3525   OS << "    Select(R, N.getValue(0));\n";
3526   OS << "    AddHandleReplacement(N.Val, N.ResNo, R.Val, R.ResNo);\n";
3527   OS << "  }\n";
3528   OS << "}\n";
3529   OS << "\n";
3530   OS << "// ReplaceHandles - Replace all the handles with the real target\n";
3531   OS << "// specific nodes.\n";
3532   OS << "void ReplaceHandles() {\n";
3533   OS << "  for (std::map<SDOperand, SDOperand>::iterator I = "
3534      << "ReplaceMap.begin(),\n"
3535      << "        E = ReplaceMap.end(); I != E; ++I) {\n";
3536   OS << "    SDOperand From = I->first;\n";
3537   OS << "    SDOperand To   = I->second;\n";
3538   OS << "    for (SDNode::use_iterator UI = From.Val->use_begin(), "
3539      << "E = From.Val->use_end(); UI != E; ++UI) {\n";
3540   OS << "      SDNode *Use = *UI;\n";
3541   OS << "      std::vector<SDOperand> Ops;\n";
3542   OS << "      for (unsigned i = 0, e = Use->getNumOperands(); i != e; ++i){\n";
3543   OS << "        SDOperand O = Use->getOperand(i);\n";
3544   OS << "        if (O.Val == From.Val)\n";
3545   OS << "          Ops.push_back(To);\n";
3546   OS << "        else\n";
3547   OS << "          Ops.push_back(O);\n";
3548   OS << "      }\n";
3549   OS << "      SDOperand U = SDOperand(Use, 0);\n";
3550   OS << "      CurDAG->UpdateNodeOperands(U, Ops);\n";
3551   OS << "    }\n";
3552   OS << "  }\n";
3553   OS << "}\n";
3554
3555   OS << "\n";
3556   OS << "// UpdateFoldedChain - return a SDOperand of the new chain created\n";
3557   OS << "// if the folding were to happen. This is called when, for example,\n";
3558   OS << "// a load is folded into a store. If the store's chain is the load,\n";
3559   OS << "// then the resulting node's input chain would be the load's input\n";
3560   OS << "// chain. If the store's chain is a TokenFactor and the load's\n";
3561   OS << "// output chain feeds into in, then the new chain is a TokenFactor\n";
3562   OS << "// with the other operands along with the input chain of the load.\n";
3563   OS << "SDOperand UpdateFoldedChain(SelectionDAG *DAG, SDNode *N, "
3564      << "SDNode *Chain, SDNode* &OldTF) {\n";
3565   OS << "  OldTF = NULL;\n";
3566   OS << "  if (N == Chain) {\n";
3567   OS << "    return N->getOperand(0);\n";
3568   OS << "  } else if (Chain->getOpcode() == ISD::TokenFactor &&\n";
3569   OS << "             N->isOperand(Chain)) {\n";
3570   OS << "    SDOperand Ch = SDOperand(Chain, 0);\n";
3571   OS << "    std::map<SDOperand, SDOperand>::iterator CGMI = "
3572      << "CodeGenMap.find(Ch);\n";
3573   OS << "    if (CGMI != CodeGenMap.end())\n";
3574   OS << "      return SDOperand(0, 0);\n";
3575   OS << "    OldTF = Chain;\n";
3576   OS << "    std::vector<SDOperand> Ops;\n";
3577   OS << "    for (unsigned i = 0; i < Chain->getNumOperands(); ++i) {\n";
3578   OS << "      SDOperand Op = Chain->getOperand(i);\n";
3579   OS << "      if (Op.Val == N)\n";
3580   OS << "        Ops.push_back(N->getOperand(0));\n";
3581   OS << "      else\n";
3582   OS << "        Ops.push_back(Op);\n";
3583   OS << "    }\n";
3584   OS << "    return DAG->getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Ops);\n";
3585   OS << "  }\n";
3586   OS << "  return SDOperand(0, 0);\n";
3587   OS << "}\n";
3588
3589   OS << "\n";
3590   OS << "// SelectRoot - Top level entry to DAG isel.\n";
3591   OS << "SDOperand SelectRoot(SDOperand N) {\n";
3592   OS << "  SDOperand ResNode;\n";
3593   OS << "  Select(ResNode, N);\n";
3594   OS << "  SelectDanglingHandles();\n";
3595   OS << "  ReplaceHandles();\n";
3596   OS << "  ReplaceMap.clear();\n";
3597   OS << "  return ResNode;\n";
3598   OS << "}\n";
3599   
3600   Intrinsics = LoadIntrinsics(Records);
3601   ParseNodeInfo();
3602   ParseNodeTransforms(OS);
3603   ParseComplexPatterns();
3604   ParsePatternFragments(OS);
3605   ParseInstructions();
3606   ParsePatterns();
3607   
3608   // Generate variants.  For example, commutative patterns can match
3609   // multiple ways.  Add them to PatternsToMatch as well.
3610   GenerateVariants();
3611
3612   
3613   DEBUG(std::cerr << "\n\nALL PATTERNS TO MATCH:\n\n";
3614         for (unsigned i = 0, e = PatternsToMatch.size(); i != e; ++i) {
3615           std::cerr << "PATTERN: ";  PatternsToMatch[i].getSrcPattern()->dump();
3616           std::cerr << "\nRESULT:  ";PatternsToMatch[i].getDstPattern()->dump();
3617           std::cerr << "\n";
3618         });
3619   
3620   // At this point, we have full information about the 'Patterns' we need to
3621   // parse, both implicitly from instructions as well as from explicit pattern
3622   // definitions.  Emit the resultant instruction selector.
3623   EmitInstructionSelector(OS);  
3624   
3625   for (std::map<Record*, TreePattern*>::iterator I = PatternFragments.begin(),
3626        E = PatternFragments.end(); I != E; ++I)
3627     delete I->second;
3628   PatternFragments.clear();
3629
3630   Instructions.clear();
3631 }