]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
Vendor import of llvm r114020 (from the release_28 branch):
[FreeBSD/FreeBSD.git] / lib / Target / PowerPC / PPCISelLowering.cpp
1 //===-- PPCISelLowering.cpp - PPC DAG Lowering Implementation -------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the PPCISelLowering class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "PPCISelLowering.h"
15 #include "PPCMachineFunctionInfo.h"
16 #include "PPCPerfectShuffle.h"
17 #include "PPCPredicates.h"
18 #include "PPCTargetMachine.h"
19 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
20 #include "llvm/ADT/VectorExtras.h"
21 #include "llvm/CodeGen/CallingConvLower.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
27 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
28 #include "llvm/CodeGen/TargetLoweringObjectFileImpl.h"
29 #include "llvm/CallingConv.h"
30 #include "llvm/Constants.h"
31 #include "llvm/Function.h"
32 #include "llvm/Intrinsics.h"
33 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
34 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
35 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
36 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
37 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
38 #include "llvm/DerivedTypes.h"
39 using namespace llvm;
40
41 static bool CC_PPC_SVR4_Custom_Dummy(unsigned &ValNo, EVT &ValVT, EVT &LocVT,
42                                      CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
43                                      ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
44                                      CCState &State);
45 static bool CC_PPC_SVR4_Custom_AlignArgRegs(unsigned &ValNo, EVT &ValVT,
46                                             EVT &LocVT,
47                                             CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
48                                             ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
49                                             CCState &State);
50 static bool CC_PPC_SVR4_Custom_AlignFPArgRegs(unsigned &ValNo, EVT &ValVT,
51                                               EVT &LocVT,
52                                               CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
53                                               ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
54                                               CCState &State);
55
56 static cl::opt<bool> EnablePPCPreinc("enable-ppc-preinc",
57 cl::desc("enable preincrement load/store generation on PPC (experimental)"),
58                                      cl::Hidden);
59
60 static TargetLoweringObjectFile *CreateTLOF(const PPCTargetMachine &TM) {
61   if (TM.getSubtargetImpl()->isDarwin())
62     return new TargetLoweringObjectFileMachO();
63
64   return new TargetLoweringObjectFileELF();
65 }
66
67 PPCTargetLowering::PPCTargetLowering(PPCTargetMachine &TM)
68   : TargetLowering(TM, CreateTLOF(TM)), PPCSubTarget(*TM.getSubtargetImpl()) {
69
70   setPow2DivIsCheap();
71
72   // Use _setjmp/_longjmp instead of setjmp/longjmp.
73   setUseUnderscoreSetJmp(true);
74   setUseUnderscoreLongJmp(true);
75
76   // Set up the register classes.
77   addRegisterClass(MVT::i32, PPC::GPRCRegisterClass);
78   addRegisterClass(MVT::f32, PPC::F4RCRegisterClass);
79   addRegisterClass(MVT::f64, PPC::F8RCRegisterClass);
80
81   // PowerPC has an i16 but no i8 (or i1) SEXTLOAD
82   setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i1, Promote);
83   setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i8, Expand);
84
85   setTruncStoreAction(MVT::f64, MVT::f32, Expand);
86
87   // PowerPC has pre-inc load and store's.
88   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i1, Legal);
89   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i8, Legal);
90   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i16, Legal);
91   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i32, Legal);
92   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i64, Legal);
93   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i1, Legal);
94   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i8, Legal);
95   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i16, Legal);
96   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i32, Legal);
97   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i64, Legal);
98
99   // This is used in the ppcf128->int sequence.  Note it has different semantics
100   // from FP_ROUND:  that rounds to nearest, this rounds to zero.
101   setOperationAction(ISD::FP_ROUND_INREG, MVT::ppcf128, Custom);
102
103   // PowerPC has no SREM/UREM instructions
104   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i32, Expand);
105   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i32, Expand);
106   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i64, Expand);
107   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i64, Expand);
108
109   // Don't use SMUL_LOHI/UMUL_LOHI or SDIVREM/UDIVREM to lower SREM/UREM.
110   setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
111   setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
112   setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, MVT::i64, Expand);
113   setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, MVT::i64, Expand);
114   setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i32, Expand);
115   setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i32, Expand);
116   setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i64, Expand);
117   setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i64, Expand);
118
119   // We don't support sin/cos/sqrt/fmod/pow
120   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f64, Expand);
121   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f64, Expand);
122   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f64, Expand);
123   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f64, Expand);
124   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f32, Expand);
125   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f32, Expand);
126   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f32, Expand);
127   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f32, Expand);
128
129   setOperationAction(ISD::FLT_ROUNDS_, MVT::i32, Custom);
130
131   // If we're enabling GP optimizations, use hardware square root
132   if (!TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasFSQRT()) {
133     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f64, Expand);
134     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f32, Expand);
135   }
136
137   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Expand);
138   setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Expand);
139
140   // PowerPC does not have BSWAP, CTPOP or CTTZ
141   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i32  , Expand);
142   setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32  , Expand);
143   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i32  , Expand);
144   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i64  , Expand);
145   setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i64  , Expand);
146   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i64  , Expand);
147
148   // PowerPC does not have ROTR
149   setOperationAction(ISD::ROTR, MVT::i32   , Expand);
150   setOperationAction(ISD::ROTR, MVT::i64   , Expand);
151
152   // PowerPC does not have Select
153   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i32, Expand);
154   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i64, Expand);
155   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f32, Expand);
156   setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f64, Expand);
157
158   // PowerPC wants to turn select_cc of FP into fsel when possible.
159   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f32, Custom);
160   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f64, Custom);
161
162   // PowerPC wants to optimize integer setcc a bit
163   setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::i32, Custom);
164
165   // PowerPC does not have BRCOND which requires SetCC
166   setOperationAction(ISD::BRCOND, MVT::Other, Expand);
167
168   setOperationAction(ISD::BR_JT,  MVT::Other, Expand);
169
170   // PowerPC turns FP_TO_SINT into FCTIWZ and some load/stores.
171   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i32, Custom);
172
173   // PowerPC does not have [U|S]INT_TO_FP
174   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Expand);
175   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i32, Expand);
176
177   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f32, Expand);
178   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i32, Expand);
179   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i64, Expand);
180   setOperationAction(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f64, Expand);
181
182   // We cannot sextinreg(i1).  Expand to shifts.
183   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1, Expand);
184
185   setOperationAction(ISD::EXCEPTIONADDR, MVT::i64, Expand);
186   setOperationAction(ISD::EHSELECTION,   MVT::i64, Expand);
187   setOperationAction(ISD::EXCEPTIONADDR, MVT::i32, Expand);
188   setOperationAction(ISD::EHSELECTION,   MVT::i32, Expand);
189
190
191   // We want to legalize GlobalAddress and ConstantPool nodes into the
192   // appropriate instructions to materialize the address.
193   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i32, Custom);
194   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i32, Custom);
195   setOperationAction(ISD::BlockAddress,  MVT::i32, Custom);
196   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i32, Custom);
197   setOperationAction(ISD::JumpTable,     MVT::i32, Custom);
198   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i64, Custom);
199   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i64, Custom);
200   setOperationAction(ISD::BlockAddress,  MVT::i64, Custom);
201   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i64, Custom);
202   setOperationAction(ISD::JumpTable,     MVT::i64, Custom);
203
204   // TRAP is legal.
205   setOperationAction(ISD::TRAP, MVT::Other, Legal);
206
207   // TRAMPOLINE is custom lowered.
208   setOperationAction(ISD::TRAMPOLINE, MVT::Other, Custom);
209
210   // VASTART needs to be custom lowered to use the VarArgsFrameIndex
211   setOperationAction(ISD::VASTART           , MVT::Other, Custom);
212
213   // VAARG is custom lowered with the 32-bit SVR4 ABI.
214   if (    TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isSVR4ABI()
215       && !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isPPC64())
216     setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::Other, Custom);
217   else
218     setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::Other, Expand);
219
220   // Use the default implementation.
221   setOperationAction(ISD::VACOPY            , MVT::Other, Expand);
222   setOperationAction(ISD::VAEND             , MVT::Other, Expand);
223   setOperationAction(ISD::STACKSAVE         , MVT::Other, Expand);
224   setOperationAction(ISD::STACKRESTORE      , MVT::Other, Custom);
225   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i32  , Custom);
226   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i64  , Custom);
227
228   // We want to custom lower some of our intrinsics.
229   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, MVT::Other, Custom);
230
231   // Comparisons that require checking two conditions.
232   setCondCodeAction(ISD::SETULT, MVT::f32, Expand);
233   setCondCodeAction(ISD::SETULT, MVT::f64, Expand);
234   setCondCodeAction(ISD::SETUGT, MVT::f32, Expand);
235   setCondCodeAction(ISD::SETUGT, MVT::f64, Expand);
236   setCondCodeAction(ISD::SETUEQ, MVT::f32, Expand);
237   setCondCodeAction(ISD::SETUEQ, MVT::f64, Expand);
238   setCondCodeAction(ISD::SETOGE, MVT::f32, Expand);
239   setCondCodeAction(ISD::SETOGE, MVT::f64, Expand);
240   setCondCodeAction(ISD::SETOLE, MVT::f32, Expand);
241   setCondCodeAction(ISD::SETOLE, MVT::f64, Expand);
242   setCondCodeAction(ISD::SETONE, MVT::f32, Expand);
243   setCondCodeAction(ISD::SETONE, MVT::f64, Expand);
244
245   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().has64BitSupport()) {
246     // They also have instructions for converting between i64 and fp.
247     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i64, Custom);
248     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i64, Expand);
249     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
250     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i64, Expand);
251     // This is just the low 32 bits of a (signed) fp->i64 conversion.
252     // We cannot do this with Promote because i64 is not a legal type.
253     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Custom);
254
255     // FIXME: disable this lowered code.  This generates 64-bit register values,
256     // and we don't model the fact that the top part is clobbered by calls.  We
257     // need to flag these together so that the value isn't live across a call.
258     //setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
259   } else {
260     // PowerPC does not have FP_TO_UINT on 32-bit implementations.
261     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Expand);
262   }
263
264   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().use64BitRegs()) {
265     // 64-bit PowerPC implementations can support i64 types directly
266     addRegisterClass(MVT::i64, PPC::G8RCRegisterClass);
267     // BUILD_PAIR can't be handled natively, and should be expanded to shl/or
268     setOperationAction(ISD::BUILD_PAIR, MVT::i64, Expand);
269     // 64-bit PowerPC wants to expand i128 shifts itself.
270     setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i64, Custom);
271     setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i64, Custom);
272     setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i64, Custom);
273   } else {
274     // 32-bit PowerPC wants to expand i64 shifts itself.
275     setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i32, Custom);
276     setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i32, Custom);
277     setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i32, Custom);
278   }
279
280   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasAltivec()) {
281     // First set operation action for all vector types to expand. Then we
282     // will selectively turn on ones that can be effectively codegen'd.
283     for (unsigned i = (unsigned)MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
284          i <= (unsigned)MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++i) {
285       MVT::SimpleValueType VT = (MVT::SimpleValueType)i;
286
287       // add/sub are legal for all supported vector VT's.
288       setOperationAction(ISD::ADD , VT, Legal);
289       setOperationAction(ISD::SUB , VT, Legal);
290
291       // We promote all shuffles to v16i8.
292       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT, Promote);
293       AddPromotedToType (ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT, MVT::v16i8);
294
295       // We promote all non-typed operations to v4i32.
296       setOperationAction(ISD::AND   , VT, Promote);
297       AddPromotedToType (ISD::AND   , VT, MVT::v4i32);
298       setOperationAction(ISD::OR    , VT, Promote);
299       AddPromotedToType (ISD::OR    , VT, MVT::v4i32);
300       setOperationAction(ISD::XOR   , VT, Promote);
301       AddPromotedToType (ISD::XOR   , VT, MVT::v4i32);
302       setOperationAction(ISD::LOAD  , VT, Promote);
303       AddPromotedToType (ISD::LOAD  , VT, MVT::v4i32);
304       setOperationAction(ISD::SELECT, VT, Promote);
305       AddPromotedToType (ISD::SELECT, VT, MVT::v4i32);
306       setOperationAction(ISD::STORE, VT, Promote);
307       AddPromotedToType (ISD::STORE, VT, MVT::v4i32);
308
309       // No other operations are legal.
310       setOperationAction(ISD::MUL , VT, Expand);
311       setOperationAction(ISD::SDIV, VT, Expand);
312       setOperationAction(ISD::SREM, VT, Expand);
313       setOperationAction(ISD::UDIV, VT, Expand);
314       setOperationAction(ISD::UREM, VT, Expand);
315       setOperationAction(ISD::FDIV, VT, Expand);
316       setOperationAction(ISD::FNEG, VT, Expand);
317       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT, Expand);
318       setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, VT, Expand);
319       setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, VT, Expand);
320       setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, VT, Expand);
321       setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, VT, Expand);
322       setOperationAction(ISD::UDIVREM, VT, Expand);
323       setOperationAction(ISD::SDIVREM, VT, Expand);
324       setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, VT, Expand);
325       setOperationAction(ISD::FPOW, VT, Expand);
326       setOperationAction(ISD::CTPOP, VT, Expand);
327       setOperationAction(ISD::CTLZ, VT, Expand);
328       setOperationAction(ISD::CTTZ, VT, Expand);
329     }
330
331     // We can custom expand all VECTOR_SHUFFLEs to VPERM, others we can handle
332     // with merges, splats, etc.
333     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v16i8, Custom);
334
335     setOperationAction(ISD::AND   , MVT::v4i32, Legal);
336     setOperationAction(ISD::OR    , MVT::v4i32, Legal);
337     setOperationAction(ISD::XOR   , MVT::v4i32, Legal);
338     setOperationAction(ISD::LOAD  , MVT::v4i32, Legal);
339     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::v4i32, Expand);
340     setOperationAction(ISD::STORE , MVT::v4i32, Legal);
341
342     addRegisterClass(MVT::v4f32, PPC::VRRCRegisterClass);
343     addRegisterClass(MVT::v4i32, PPC::VRRCRegisterClass);
344     addRegisterClass(MVT::v8i16, PPC::VRRCRegisterClass);
345     addRegisterClass(MVT::v16i8, PPC::VRRCRegisterClass);
346
347     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4f32, Legal);
348     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4i32, Custom);
349     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v8i16, Custom);
350     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v16i8, Custom);
351
352     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
353     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4i32, Custom);
354
355     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8, Custom);
356     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v8i16, Custom);
357     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4i32, Custom);
358     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
359   }
360
361   setShiftAmountType(MVT::i32);
362   setBooleanContents(ZeroOrOneBooleanContent);
363
364   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isPPC64()) {
365     setStackPointerRegisterToSaveRestore(PPC::X1);
366     setExceptionPointerRegister(PPC::X3);
367     setExceptionSelectorRegister(PPC::X4);
368   } else {
369     setStackPointerRegisterToSaveRestore(PPC::R1);
370     setExceptionPointerRegister(PPC::R3);
371     setExceptionSelectorRegister(PPC::R4);
372   }
373
374   // We have target-specific dag combine patterns for the following nodes:
375   setTargetDAGCombine(ISD::SINT_TO_FP);
376   setTargetDAGCombine(ISD::STORE);
377   setTargetDAGCombine(ISD::BR_CC);
378   setTargetDAGCombine(ISD::BSWAP);
379
380   // Darwin long double math library functions have $LDBL128 appended.
381   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
382     setLibcallName(RTLIB::COS_PPCF128, "cosl$LDBL128");
383     setLibcallName(RTLIB::POW_PPCF128, "powl$LDBL128");
384     setLibcallName(RTLIB::REM_PPCF128, "fmodl$LDBL128");
385     setLibcallName(RTLIB::SIN_PPCF128, "sinl$LDBL128");
386     setLibcallName(RTLIB::SQRT_PPCF128, "sqrtl$LDBL128");
387     setLibcallName(RTLIB::LOG_PPCF128, "logl$LDBL128");
388     setLibcallName(RTLIB::LOG2_PPCF128, "log2l$LDBL128");
389     setLibcallName(RTLIB::LOG10_PPCF128, "log10l$LDBL128");
390     setLibcallName(RTLIB::EXP_PPCF128, "expl$LDBL128");
391     setLibcallName(RTLIB::EXP2_PPCF128, "exp2l$LDBL128");
392   }
393
394   computeRegisterProperties();
395 }
396
397 /// getByValTypeAlignment - Return the desired alignment for ByVal aggregate
398 /// function arguments in the caller parameter area.
399 unsigned PPCTargetLowering::getByValTypeAlignment(const Type *Ty) const {
400   const TargetMachine &TM = getTargetMachine();
401   // Darwin passes everything on 4 byte boundary.
402   if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin())
403     return 4;
404   // FIXME SVR4 TBD
405   return 4;
406 }
407
408 const char *PPCTargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
409   switch (Opcode) {
410   default: return 0;
411   case PPCISD::FSEL:            return "PPCISD::FSEL";
412   case PPCISD::FCFID:           return "PPCISD::FCFID";
413   case PPCISD::FCTIDZ:          return "PPCISD::FCTIDZ";
414   case PPCISD::FCTIWZ:          return "PPCISD::FCTIWZ";
415   case PPCISD::STFIWX:          return "PPCISD::STFIWX";
416   case PPCISD::VMADDFP:         return "PPCISD::VMADDFP";
417   case PPCISD::VNMSUBFP:        return "PPCISD::VNMSUBFP";
418   case PPCISD::VPERM:           return "PPCISD::VPERM";
419   case PPCISD::Hi:              return "PPCISD::Hi";
420   case PPCISD::Lo:              return "PPCISD::Lo";
421   case PPCISD::TOC_ENTRY:       return "PPCISD::TOC_ENTRY";
422   case PPCISD::TOC_RESTORE:     return "PPCISD::TOC_RESTORE";
423   case PPCISD::LOAD:            return "PPCISD::LOAD";
424   case PPCISD::LOAD_TOC:        return "PPCISD::LOAD_TOC";
425   case PPCISD::DYNALLOC:        return "PPCISD::DYNALLOC";
426   case PPCISD::GlobalBaseReg:   return "PPCISD::GlobalBaseReg";
427   case PPCISD::SRL:             return "PPCISD::SRL";
428   case PPCISD::SRA:             return "PPCISD::SRA";
429   case PPCISD::SHL:             return "PPCISD::SHL";
430   case PPCISD::EXTSW_32:        return "PPCISD::EXTSW_32";
431   case PPCISD::STD_32:          return "PPCISD::STD_32";
432   case PPCISD::CALL_SVR4:       return "PPCISD::CALL_SVR4";
433   case PPCISD::CALL_Darwin:     return "PPCISD::CALL_Darwin";
434   case PPCISD::NOP:             return "PPCISD::NOP";
435   case PPCISD::MTCTR:           return "PPCISD::MTCTR";
436   case PPCISD::BCTRL_Darwin:    return "PPCISD::BCTRL_Darwin";
437   case PPCISD::BCTRL_SVR4:      return "PPCISD::BCTRL_SVR4";
438   case PPCISD::RET_FLAG:        return "PPCISD::RET_FLAG";
439   case PPCISD::MFCR:            return "PPCISD::MFCR";
440   case PPCISD::VCMP:            return "PPCISD::VCMP";
441   case PPCISD::VCMPo:           return "PPCISD::VCMPo";
442   case PPCISD::LBRX:            return "PPCISD::LBRX";
443   case PPCISD::STBRX:           return "PPCISD::STBRX";
444   case PPCISD::LARX:            return "PPCISD::LARX";
445   case PPCISD::STCX:            return "PPCISD::STCX";
446   case PPCISD::COND_BRANCH:     return "PPCISD::COND_BRANCH";
447   case PPCISD::MFFS:            return "PPCISD::MFFS";
448   case PPCISD::MTFSB0:          return "PPCISD::MTFSB0";
449   case PPCISD::MTFSB1:          return "PPCISD::MTFSB1";
450   case PPCISD::FADDRTZ:         return "PPCISD::FADDRTZ";
451   case PPCISD::MTFSF:           return "PPCISD::MTFSF";
452   case PPCISD::TC_RETURN:       return "PPCISD::TC_RETURN";
453   }
454 }
455
456 MVT::SimpleValueType PPCTargetLowering::getSetCCResultType(EVT VT) const {
457   return MVT::i32;
458 }
459
460 /// getFunctionAlignment - Return the Log2 alignment of this function.
461 unsigned PPCTargetLowering::getFunctionAlignment(const Function *F) const {
462   if (getTargetMachine().getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin())
463     return F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize) ? 2 : 4;
464   else
465     return 2;
466 }
467
468 //===----------------------------------------------------------------------===//
469 // Node matching predicates, for use by the tblgen matching code.
470 //===----------------------------------------------------------------------===//
471
472 /// isFloatingPointZero - Return true if this is 0.0 or -0.0.
473 static bool isFloatingPointZero(SDValue Op) {
474   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
475     return CFP->getValueAPF().isZero();
476   else if (ISD::isEXTLoad(Op.getNode()) || ISD::isNON_EXTLoad(Op.getNode())) {
477     // Maybe this has already been legalized into the constant pool?
478     if (ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(Op.getOperand(1)))
479       if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CP->getConstVal()))
480         return CFP->getValueAPF().isZero();
481   }
482   return false;
483 }
484
485 /// isConstantOrUndef - Op is either an undef node or a ConstantSDNode.  Return
486 /// true if Op is undef or if it matches the specified value.
487 static bool isConstantOrUndef(int Op, int Val) {
488   return Op < 0 || Op == Val;
489 }
490
491 /// isVPKUHUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
492 /// VPKUHUM instruction.
493 bool PPC::isVPKUHUMShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, bool isUnary) {
494   if (!isUnary) {
495     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
496       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i),  i*2+1))
497         return false;
498   } else {
499     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i)
500       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i),    i*2+1) ||
501           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+8),  i*2+1))
502         return false;
503   }
504   return true;
505 }
506
507 /// isVPKUWUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
508 /// VPKUWUM instruction.
509 bool PPC::isVPKUWUMShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, bool isUnary) {
510   if (!isUnary) {
511     for (unsigned i = 0; i != 16; i += 2)
512       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2+2) ||
513           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+3))
514         return false;
515   } else {
516     for (unsigned i = 0; i != 8; i += 2)
517       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2+2) ||
518           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+3) ||
519           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+8),  i*2+2) ||
520           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+9),  i*2+3))
521         return false;
522   }
523   return true;
524 }
525
526 /// isVMerge - Common function, used to match vmrg* shuffles.
527 ///
528 static bool isVMerge(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned UnitSize,
529                      unsigned LHSStart, unsigned RHSStart) {
530   assert(N->getValueType(0) == MVT::v16i8 &&
531          "PPC only supports shuffles by bytes!");
532   assert((UnitSize == 1 || UnitSize == 2 || UnitSize == 4) &&
533          "Unsupported merge size!");
534
535   for (unsigned i = 0; i != 8/UnitSize; ++i)     // Step over units
536     for (unsigned j = 0; j != UnitSize; ++j) {   // Step over bytes within unit
537       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i*UnitSize*2+j),
538                              LHSStart+j+i*UnitSize) ||
539           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i*UnitSize*2+UnitSize+j),
540                              RHSStart+j+i*UnitSize))
541         return false;
542     }
543   return true;
544 }
545
546 /// isVMRGLShuffleMask - Return true if this is a shuffle mask suitable for
547 /// a VRGL* instruction with the specified unit size (1,2 or 4 bytes).
548 bool PPC::isVMRGLShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned UnitSize, 
549                              bool isUnary) {
550   if (!isUnary)
551     return isVMerge(N, UnitSize, 8, 24);
552   return isVMerge(N, UnitSize, 8, 8);
553 }
554
555 /// isVMRGHShuffleMask - Return true if this is a shuffle mask suitable for
556 /// a VRGH* instruction with the specified unit size (1,2 or 4 bytes).
557 bool PPC::isVMRGHShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned UnitSize, 
558                              bool isUnary) {
559   if (!isUnary)
560     return isVMerge(N, UnitSize, 0, 16);
561   return isVMerge(N, UnitSize, 0, 0);
562 }
563
564
565 /// isVSLDOIShuffleMask - If this is a vsldoi shuffle mask, return the shift
566 /// amount, otherwise return -1.
567 int PPC::isVSLDOIShuffleMask(SDNode *N, bool isUnary) {
568   assert(N->getValueType(0) == MVT::v16i8 &&
569          "PPC only supports shuffles by bytes!");
570
571   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
572   
573   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
574   unsigned i;
575   for (i = 0; i != 16 && SVOp->getMaskElt(i) < 0; ++i)
576     /*search*/;
577
578   if (i == 16) return -1;  // all undef.
579
580   // Otherwise, check to see if the rest of the elements are consecutively
581   // numbered from this value.
582   unsigned ShiftAmt = SVOp->getMaskElt(i);
583   if (ShiftAmt < i) return -1;
584   ShiftAmt -= i;
585
586   if (!isUnary) {
587     // Check the rest of the elements to see if they are consecutive.
588     for (++i; i != 16; ++i)
589       if (!isConstantOrUndef(SVOp->getMaskElt(i), ShiftAmt+i))
590         return -1;
591   } else {
592     // Check the rest of the elements to see if they are consecutive.
593     for (++i; i != 16; ++i)
594       if (!isConstantOrUndef(SVOp->getMaskElt(i), (ShiftAmt+i) & 15))
595         return -1;
596   }
597   return ShiftAmt;
598 }
599
600 /// isSplatShuffleMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
601 /// specifies a splat of a single element that is suitable for input to
602 /// VSPLTB/VSPLTH/VSPLTW.
603 bool PPC::isSplatShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned EltSize) {
604   assert(N->getValueType(0) == MVT::v16i8 &&
605          (EltSize == 1 || EltSize == 2 || EltSize == 4));
606
607   // This is a splat operation if each element of the permute is the same, and
608   // if the value doesn't reference the second vector.
609   unsigned ElementBase = N->getMaskElt(0);
610   
611   // FIXME: Handle UNDEF elements too!
612   if (ElementBase >= 16)
613     return false;
614
615   // Check that the indices are consecutive, in the case of a multi-byte element
616   // splatted with a v16i8 mask.
617   for (unsigned i = 1; i != EltSize; ++i)
618     if (N->getMaskElt(i) < 0 || N->getMaskElt(i) != (int)(i+ElementBase))
619       return false;
620
621   for (unsigned i = EltSize, e = 16; i != e; i += EltSize) {
622     if (N->getMaskElt(i) < 0) continue;
623     for (unsigned j = 0; j != EltSize; ++j)
624       if (N->getMaskElt(i+j) != N->getMaskElt(j))
625         return false;
626   }
627   return true;
628 }
629
630 /// isAllNegativeZeroVector - Returns true if all elements of build_vector
631 /// are -0.0.
632 bool PPC::isAllNegativeZeroVector(SDNode *N) {
633   BuildVectorSDNode *BV = cast<BuildVectorSDNode>(N);
634
635   APInt APVal, APUndef;
636   unsigned BitSize;
637   bool HasAnyUndefs;
638   
639   if (BV->isConstantSplat(APVal, APUndef, BitSize, HasAnyUndefs, 32, true))
640     if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(0)))
641       return CFP->getValueAPF().isNegZero();
642
643   return false;
644 }
645
646 /// getVSPLTImmediate - Return the appropriate VSPLT* immediate to splat the
647 /// specified isSplatShuffleMask VECTOR_SHUFFLE mask.
648 unsigned PPC::getVSPLTImmediate(SDNode *N, unsigned EltSize) {
649   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
650   assert(isSplatShuffleMask(SVOp, EltSize));
651   return SVOp->getMaskElt(0) / EltSize;
652 }
653
654 /// get_VSPLTI_elt - If this is a build_vector of constants which can be formed
655 /// by using a vspltis[bhw] instruction of the specified element size, return
656 /// the constant being splatted.  The ByteSize field indicates the number of
657 /// bytes of each element [124] -> [bhw].
658 SDValue PPC::get_VSPLTI_elt(SDNode *N, unsigned ByteSize, SelectionDAG &DAG) {
659   SDValue OpVal(0, 0);
660
661   // If ByteSize of the splat is bigger than the element size of the
662   // build_vector, then we have a case where we are checking for a splat where
663   // multiple elements of the buildvector are folded together into a single
664   // logical element of the splat (e.g. "vsplish 1" to splat {0,1}*8).
665   unsigned EltSize = 16/N->getNumOperands();
666   if (EltSize < ByteSize) {
667     unsigned Multiple = ByteSize/EltSize;   // Number of BV entries per spltval.
668     SDValue UniquedVals[4];
669     assert(Multiple > 1 && Multiple <= 4 && "How can this happen?");
670
671     // See if all of the elements in the buildvector agree across.
672     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
673       if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
674       // If the element isn't a constant, bail fully out.
675       if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i))) return SDValue();
676
677
678       if (UniquedVals[i&(Multiple-1)].getNode() == 0)
679         UniquedVals[i&(Multiple-1)] = N->getOperand(i);
680       else if (UniquedVals[i&(Multiple-1)] != N->getOperand(i))
681         return SDValue();  // no match.
682     }
683
684     // Okay, if we reached this point, UniquedVals[0..Multiple-1] contains
685     // either constant or undef values that are identical for each chunk.  See
686     // if these chunks can form into a larger vspltis*.
687
688     // Check to see if all of the leading entries are either 0 or -1.  If
689     // neither, then this won't fit into the immediate field.
690     bool LeadingZero = true;
691     bool LeadingOnes = true;
692     for (unsigned i = 0; i != Multiple-1; ++i) {
693       if (UniquedVals[i].getNode() == 0) continue;  // Must have been undefs.
694
695       LeadingZero &= cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[i])->isNullValue();
696       LeadingOnes &= cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[i])->isAllOnesValue();
697     }
698     // Finally, check the least significant entry.
699     if (LeadingZero) {
700       if (UniquedVals[Multiple-1].getNode() == 0)
701         return DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);  // 0,0,0,undef
702       int Val = cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[Multiple-1])->getZExtValue();
703       if (Val < 16)
704         return DAG.getTargetConstant(Val, MVT::i32);  // 0,0,0,4 -> vspltisw(4)
705     }
706     if (LeadingOnes) {
707       if (UniquedVals[Multiple-1].getNode() == 0)
708         return DAG.getTargetConstant(~0U, MVT::i32);  // -1,-1,-1,undef
709       int Val =cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[Multiple-1])->getSExtValue();
710       if (Val >= -16)                            // -1,-1,-1,-2 -> vspltisw(-2)
711         return DAG.getTargetConstant(Val, MVT::i32);
712     }
713
714     return SDValue();
715   }
716
717   // Check to see if this buildvec has a single non-undef value in its elements.
718   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
719     if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
720     if (OpVal.getNode() == 0)
721       OpVal = N->getOperand(i);
722     else if (OpVal != N->getOperand(i))
723       return SDValue();
724   }
725
726   if (OpVal.getNode() == 0) return SDValue();  // All UNDEF: use implicit def.
727
728   unsigned ValSizeInBytes = EltSize;
729   uint64_t Value = 0;
730   if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
731     Value = CN->getZExtValue();
732   } else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal)) {
733     assert(CN->getValueType(0) == MVT::f32 && "Only one legal FP vector type!");
734     Value = FloatToBits(CN->getValueAPF().convertToFloat());
735   }
736
737   // If the splat value is larger than the element value, then we can never do
738   // this splat.  The only case that we could fit the replicated bits into our
739   // immediate field for would be zero, and we prefer to use vxor for it.
740   if (ValSizeInBytes < ByteSize) return SDValue();
741
742   // If the element value is larger than the splat value, cut it in half and
743   // check to see if the two halves are equal.  Continue doing this until we
744   // get to ByteSize.  This allows us to handle 0x01010101 as 0x01.
745   while (ValSizeInBytes > ByteSize) {
746     ValSizeInBytes >>= 1;
747
748     // If the top half equals the bottom half, we're still ok.
749     if (((Value >> (ValSizeInBytes*8)) & ((1 << (8*ValSizeInBytes))-1)) !=
750          (Value                        & ((1 << (8*ValSizeInBytes))-1)))
751       return SDValue();
752   }
753
754   // Properly sign extend the value.
755   int ShAmt = (4-ByteSize)*8;
756   int MaskVal = ((int)Value << ShAmt) >> ShAmt;
757
758   // If this is zero, don't match, zero matches ISD::isBuildVectorAllZeros.
759   if (MaskVal == 0) return SDValue();
760
761   // Finally, if this value fits in a 5 bit sext field, return it
762   if (((MaskVal << (32-5)) >> (32-5)) == MaskVal)
763     return DAG.getTargetConstant(MaskVal, MVT::i32);
764   return SDValue();
765 }
766
767 //===----------------------------------------------------------------------===//
768 //  Addressing Mode Selection
769 //===----------------------------------------------------------------------===//
770
771 /// isIntS16Immediate - This method tests to see if the node is either a 32-bit
772 /// or 64-bit immediate, and if the value can be accurately represented as a
773 /// sign extension from a 16-bit value.  If so, this returns true and the
774 /// immediate.
775 static bool isIntS16Immediate(SDNode *N, short &Imm) {
776   if (N->getOpcode() != ISD::Constant)
777     return false;
778
779   Imm = (short)cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
780   if (N->getValueType(0) == MVT::i32)
781     return Imm == (int32_t)cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
782   else
783     return Imm == (int64_t)cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
784 }
785 static bool isIntS16Immediate(SDValue Op, short &Imm) {
786   return isIntS16Immediate(Op.getNode(), Imm);
787 }
788
789
790 /// SelectAddressRegReg - Given the specified addressed, check to see if it
791 /// can be represented as an indexed [r+r] operation.  Returns false if it
792 /// can be more efficiently represented with [r+imm].
793 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegReg(SDValue N, SDValue &Base,
794                                             SDValue &Index,
795                                             SelectionDAG &DAG) const {
796   short imm = 0;
797   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
798     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm))
799       return false;    // r+i
800     if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo)
801       return false;    // r+i
802
803     Base = N.getOperand(0);
804     Index = N.getOperand(1);
805     return true;
806   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
807     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm))
808       return false;    // r+i can fold it if we can.
809
810     // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
811     // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are provably
812     // disjoint.
813     APInt LHSKnownZero, LHSKnownOne;
814     APInt RHSKnownZero, RHSKnownOne;
815     DAG.ComputeMaskedBits(N.getOperand(0),
816                           APInt::getAllOnesValue(N.getOperand(0)
817                             .getValueSizeInBits()),
818                           LHSKnownZero, LHSKnownOne);
819
820     if (LHSKnownZero.getBoolValue()) {
821       DAG.ComputeMaskedBits(N.getOperand(1),
822                             APInt::getAllOnesValue(N.getOperand(1)
823                               .getValueSizeInBits()),
824                             RHSKnownZero, RHSKnownOne);
825       // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
826       // carry.
827       if (~(LHSKnownZero | RHSKnownZero) == 0) {
828         Base = N.getOperand(0);
829         Index = N.getOperand(1);
830         return true;
831       }
832     }
833   }
834
835   return false;
836 }
837
838 /// Returns true if the address N can be represented by a base register plus
839 /// a signed 16-bit displacement [r+imm], and if it is not better
840 /// represented as reg+reg.
841 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegImm(SDValue N, SDValue &Disp,
842                                             SDValue &Base,
843                                             SelectionDAG &DAG) const {
844   // FIXME dl should come from parent load or store, not from address
845   DebugLoc dl = N.getDebugLoc();
846   // If this can be more profitably realized as r+r, fail.
847   if (SelectAddressRegReg(N, Disp, Base, DAG))
848     return false;
849
850   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
851     short imm = 0;
852     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm)) {
853       Disp = DAG.getTargetConstant((int)imm & 0xFFFF, MVT::i32);
854       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getOperand(0))) {
855         Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
856       } else {
857         Base = N.getOperand(0);
858       }
859       return true; // [r+i]
860     } else if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo) {
861       // Match LOAD (ADD (X, Lo(G))).
862      assert(!cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(1).getOperand(1))->getZExtValue()
863              && "Cannot handle constant offsets yet!");
864       Disp = N.getOperand(1).getOperand(0);  // The global address.
865       assert(Disp.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
866              Disp.getOpcode() == ISD::TargetConstantPool ||
867              Disp.getOpcode() == ISD::TargetJumpTable);
868       Base = N.getOperand(0);
869       return true;  // [&g+r]
870     }
871   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
872     short imm = 0;
873     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm)) {
874       // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
875       // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are
876       // provably disjoint.
877       APInt LHSKnownZero, LHSKnownOne;
878       DAG.ComputeMaskedBits(N.getOperand(0),
879                             APInt::getAllOnesValue(N.getOperand(0)
880                                                    .getValueSizeInBits()),
881                             LHSKnownZero, LHSKnownOne);
882
883       if ((LHSKnownZero.getZExtValue()|~(uint64_t)imm) == ~0ULL) {
884         // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
885         // carry.
886         Base = N.getOperand(0);
887         Disp = DAG.getTargetConstant((int)imm & 0xFFFF, MVT::i32);
888         return true;
889       }
890     }
891   } else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(N)) {
892     // Loading from a constant address.
893
894     // If this address fits entirely in a 16-bit sext immediate field, codegen
895     // this as "d, 0"
896     short Imm;
897     if (isIntS16Immediate(CN, Imm)) {
898       Disp = DAG.getTargetConstant(Imm, CN->getValueType(0));
899       Base = DAG.getRegister(PPC::R0, CN->getValueType(0));
900       return true;
901     }
902
903     // Handle 32-bit sext immediates with LIS + addr mode.
904     if (CN->getValueType(0) == MVT::i32 ||
905         (int64_t)CN->getZExtValue() == (int)CN->getZExtValue()) {
906       int Addr = (int)CN->getZExtValue();
907
908       // Otherwise, break this down into an LIS + disp.
909       Disp = DAG.getTargetConstant((short)Addr, MVT::i32);
910
911       Base = DAG.getTargetConstant((Addr - (signed short)Addr) >> 16, MVT::i32);
912       unsigned Opc = CN->getValueType(0) == MVT::i32 ? PPC::LIS : PPC::LIS8;
913       Base = SDValue(DAG.getMachineNode(Opc, dl, CN->getValueType(0), Base), 0);
914       return true;
915     }
916   }
917
918   Disp = DAG.getTargetConstant(0, getPointerTy());
919   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N))
920     Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
921   else
922     Base = N;
923   return true;      // [r+0]
924 }
925
926 /// SelectAddressRegRegOnly - Given the specified addressed, force it to be
927 /// represented as an indexed [r+r] operation.
928 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegRegOnly(SDValue N, SDValue &Base,
929                                                 SDValue &Index,
930                                                 SelectionDAG &DAG) const {
931   // Check to see if we can easily represent this as an [r+r] address.  This
932   // will fail if it thinks that the address is more profitably represented as
933   // reg+imm, e.g. where imm = 0.
934   if (SelectAddressRegReg(N, Base, Index, DAG))
935     return true;
936
937   // If the operand is an addition, always emit this as [r+r], since this is
938   // better (for code size, and execution, as the memop does the add for free)
939   // than emitting an explicit add.
940   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
941     Base = N.getOperand(0);
942     Index = N.getOperand(1);
943     return true;
944   }
945
946   // Otherwise, do it the hard way, using R0 as the base register.
947   Base = DAG.getRegister(PPC::R0, N.getValueType());
948   Index = N;
949   return true;
950 }
951
952 /// SelectAddressRegImmShift - Returns true if the address N can be
953 /// represented by a base register plus a signed 14-bit displacement
954 /// [r+imm*4].  Suitable for use by STD and friends.
955 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegImmShift(SDValue N, SDValue &Disp,
956                                                  SDValue &Base,
957                                                  SelectionDAG &DAG) const {
958   // FIXME dl should come from the parent load or store, not the address
959   DebugLoc dl = N.getDebugLoc();
960   // If this can be more profitably realized as r+r, fail.
961   if (SelectAddressRegReg(N, Disp, Base, DAG))
962     return false;
963
964   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
965     short imm = 0;
966     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm) && (imm & 3) == 0) {
967       Disp =  DAG.getTargetConstant(((int)imm & 0xFFFF) >> 2, MVT::i32);
968       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getOperand(0))) {
969         Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
970       } else {
971         Base = N.getOperand(0);
972       }
973       return true; // [r+i]
974     } else if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo) {
975       // Match LOAD (ADD (X, Lo(G))).
976      assert(!cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(1).getOperand(1))->getZExtValue()
977              && "Cannot handle constant offsets yet!");
978       Disp = N.getOperand(1).getOperand(0);  // The global address.
979       assert(Disp.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
980              Disp.getOpcode() == ISD::TargetConstantPool ||
981              Disp.getOpcode() == ISD::TargetJumpTable);
982       Base = N.getOperand(0);
983       return true;  // [&g+r]
984     }
985   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
986     short imm = 0;
987     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm) && (imm & 3) == 0) {
988       // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
989       // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are
990       // provably disjoint.
991       APInt LHSKnownZero, LHSKnownOne;
992       DAG.ComputeMaskedBits(N.getOperand(0),
993                             APInt::getAllOnesValue(N.getOperand(0)
994                                                    .getValueSizeInBits()),
995                             LHSKnownZero, LHSKnownOne);
996       if ((LHSKnownZero.getZExtValue()|~(uint64_t)imm) == ~0ULL) {
997         // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
998         // carry.
999         Base = N.getOperand(0);
1000         Disp = DAG.getTargetConstant(((int)imm & 0xFFFF) >> 2, MVT::i32);
1001         return true;
1002       }
1003     }
1004   } else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(N)) {
1005     // Loading from a constant address.  Verify low two bits are clear.
1006     if ((CN->getZExtValue() & 3) == 0) {
1007       // If this address fits entirely in a 14-bit sext immediate field, codegen
1008       // this as "d, 0"
1009       short Imm;
1010       if (isIntS16Immediate(CN, Imm)) {
1011         Disp = DAG.getTargetConstant((unsigned short)Imm >> 2, getPointerTy());
1012         Base = DAG.getRegister(PPC::R0, CN->getValueType(0));
1013         return true;
1014       }
1015
1016       // Fold the low-part of 32-bit absolute addresses into addr mode.
1017       if (CN->getValueType(0) == MVT::i32 ||
1018           (int64_t)CN->getZExtValue() == (int)CN->getZExtValue()) {
1019         int Addr = (int)CN->getZExtValue();
1020
1021         // Otherwise, break this down into an LIS + disp.
1022         Disp = DAG.getTargetConstant((short)Addr >> 2, MVT::i32);
1023         Base = DAG.getTargetConstant((Addr-(signed short)Addr) >> 16, MVT::i32);
1024         unsigned Opc = CN->getValueType(0) == MVT::i32 ? PPC::LIS : PPC::LIS8;
1025         Base = SDValue(DAG.getMachineNode(Opc, dl, CN->getValueType(0), Base),0);
1026         return true;
1027       }
1028     }
1029   }
1030
1031   Disp = DAG.getTargetConstant(0, getPointerTy());
1032   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N))
1033     Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
1034   else
1035     Base = N;
1036   return true;      // [r+0]
1037 }
1038
1039
1040 /// getPreIndexedAddressParts - returns true by value, base pointer and
1041 /// offset pointer and addressing mode by reference if the node's address
1042 /// can be legally represented as pre-indexed load / store address.
1043 bool PPCTargetLowering::getPreIndexedAddressParts(SDNode *N, SDValue &Base,
1044                                                   SDValue &Offset,
1045                                                   ISD::MemIndexedMode &AM,
1046                                                   SelectionDAG &DAG) const {
1047   // Disabled by default for now.
1048   if (!EnablePPCPreinc) return false;
1049
1050   SDValue Ptr;
1051   EVT VT;
1052   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
1053     Ptr = LD->getBasePtr();
1054     VT = LD->getMemoryVT();
1055
1056   } else if (StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
1057     ST = ST;
1058     Ptr = ST->getBasePtr();
1059     VT  = ST->getMemoryVT();
1060   } else
1061     return false;
1062
1063   // PowerPC doesn't have preinc load/store instructions for vectors.
1064   if (VT.isVector())
1065     return false;
1066
1067   // TODO: Check reg+reg first.
1068
1069   // LDU/STU use reg+imm*4, others use reg+imm.
1070   if (VT != MVT::i64) {
1071     // reg + imm
1072     if (!SelectAddressRegImm(Ptr, Offset, Base, DAG))
1073       return false;
1074   } else {
1075     // reg + imm * 4.
1076     if (!SelectAddressRegImmShift(Ptr, Offset, Base, DAG))
1077       return false;
1078   }
1079
1080   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
1081     // PPC64 doesn't have lwau, but it does have lwaux.  Reject preinc load of
1082     // sext i32 to i64 when addr mode is r+i.
1083     if (LD->getValueType(0) == MVT::i64 && LD->getMemoryVT() == MVT::i32 &&
1084         LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD &&
1085         isa<ConstantSDNode>(Offset))
1086       return false;
1087   }
1088
1089   AM = ISD::PRE_INC;
1090   return true;
1091 }
1092
1093 //===----------------------------------------------------------------------===//
1094 //  LowerOperation implementation
1095 //===----------------------------------------------------------------------===//
1096
1097 SDValue PPCTargetLowering::LowerConstantPool(SDValue Op,
1098                                              SelectionDAG &DAG) const {
1099   EVT PtrVT = Op.getValueType();
1100   ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(Op);
1101   const Constant *C = CP->getConstVal();
1102   SDValue CPI = DAG.getTargetConstantPool(C, PtrVT, CP->getAlignment());
1103   SDValue Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
1104   // FIXME there isn't really any debug info here
1105   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
1106
1107   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
1108
1109   SDValue Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, dl, PtrVT, CPI, Zero);
1110   SDValue Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, dl, PtrVT, CPI, Zero);
1111
1112   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
1113   // yet.
1114   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
1115       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
1116     // Generate non-pic code that has direct accesses to the constant pool.
1117     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
1118     return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Hi, Lo);
1119   }
1120
1121   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1122     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
1123     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT,
1124                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg,
1125                                  DebugLoc(), PtrVT), Hi);
1126   }
1127
1128   Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Hi, Lo);
1129   return Lo;
1130 }
1131
1132 SDValue PPCTargetLowering::LowerJumpTable(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
1133   EVT PtrVT = Op.getValueType();
1134   JumpTableSDNode *JT = cast<JumpTableSDNode>(Op);
1135   SDValue JTI = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PtrVT);
1136   SDValue Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
1137   // FIXME there isn't really any debug loc here
1138   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
1139
1140   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
1141
1142   SDValue Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, dl, PtrVT, JTI, Zero);
1143   SDValue Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, dl, PtrVT, JTI, Zero);
1144
1145   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
1146   // yet.
1147   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
1148       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
1149     // Generate non-pic code that has direct accesses to the constant pool.
1150     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
1151     return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Hi, Lo);
1152   }
1153
1154   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1155     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
1156     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT,
1157                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg,
1158                                  DebugLoc(), PtrVT), Hi);
1159   }
1160
1161   Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Hi, Lo);
1162   return Lo;
1163 }
1164
1165 SDValue PPCTargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op,
1166                                                  SelectionDAG &DAG) const {
1167   llvm_unreachable("TLS not implemented for PPC.");
1168   return SDValue(); // Not reached
1169 }
1170
1171 SDValue PPCTargetLowering::LowerBlockAddress(SDValue Op,
1172                                              SelectionDAG &DAG) const {
1173   EVT PtrVT = Op.getValueType();
1174   DebugLoc DL = Op.getDebugLoc();
1175
1176   const BlockAddress *BA = cast<BlockAddressSDNode>(Op)->getBlockAddress();
1177   SDValue TgtBA = DAG.getBlockAddress(BA, PtrVT, /*isTarget=*/true);
1178   SDValue Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
1179   SDValue Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, DL, PtrVT, TgtBA, Zero);
1180   SDValue Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, DL, PtrVT, TgtBA, Zero);
1181
1182   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
1183   // yet.
1184   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
1185   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
1186       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
1187     // Generate non-pic code that has direct accesses to globals.
1188     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
1189     return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT, Hi, Lo);
1190   }
1191
1192   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1193     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
1194     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT,
1195                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg,
1196                                  DebugLoc(), PtrVT), Hi);
1197   }
1198
1199   return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT, Hi, Lo);
1200 }
1201
1202 SDValue PPCTargetLowering::LowerGlobalAddress(SDValue Op,
1203                                               SelectionDAG &DAG) const {
1204   EVT PtrVT = Op.getValueType();
1205   GlobalAddressSDNode *GSDN = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
1206   // FIXME there isn't really any debug info here
1207   DebugLoc dl = GSDN->getDebugLoc();
1208   const GlobalValue *GV = GSDN->getGlobal();
1209   SDValue GA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, GSDN->getOffset());
1210   SDValue Zero = DAG.getConstant(0, PtrVT);
1211
1212   const TargetMachine &TM = DAG.getTarget();
1213
1214   // 64-bit SVR4 ABI code is always position-independent.
1215   // The actual address of the GlobalValue is stored in the TOC.
1216   if (PPCSubTarget.isSVR4ABI() && PPCSubTarget.isPPC64()) {
1217     return DAG.getNode(PPCISD::TOC_ENTRY, dl, MVT::i64, GA,
1218                        DAG.getRegister(PPC::X2, MVT::i64));
1219   }
1220
1221   SDValue Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, dl, PtrVT, GA, Zero);
1222   SDValue Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, dl, PtrVT, GA, Zero);
1223
1224   // If this is a non-darwin platform, we don't support non-static relo models
1225   // yet.
1226   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static ||
1227       !TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().isDarwin()) {
1228     // Generate non-pic code that has direct accesses to globals.
1229     // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
1230     return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Hi, Lo);
1231   }
1232
1233   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1234     // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
1235     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT,
1236                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg,
1237                                  DebugLoc(), PtrVT), Hi);
1238   }
1239
1240   Lo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Hi, Lo);
1241
1242   if (!TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasLazyResolverStub(GV, TM))
1243     return Lo;
1244
1245   // If the global is weak or external, we have to go through the lazy
1246   // resolution stub.
1247   return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), Lo, NULL, 0,
1248                      false, false, 0);
1249 }
1250
1251 SDValue PPCTargetLowering::LowerSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
1252   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
1253   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
1254
1255   // If we're comparing for equality to zero, expose the fact that this is
1256   // implented as a ctlz/srl pair on ppc, so that the dag combiner can
1257   // fold the new nodes.
1258   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
1259     if (C->isNullValue() && CC == ISD::SETEQ) {
1260       EVT VT = Op.getOperand(0).getValueType();
1261       SDValue Zext = Op.getOperand(0);
1262       if (VT.bitsLT(MVT::i32)) {
1263         VT = MVT::i32;
1264         Zext = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Op.getOperand(0));
1265       }
1266       unsigned Log2b = Log2_32(VT.getSizeInBits());
1267       SDValue Clz = DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, VT, Zext);
1268       SDValue Scc = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Clz,
1269                                 DAG.getConstant(Log2b, MVT::i32));
1270       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Scc);
1271     }
1272     // Leave comparisons against 0 and -1 alone for now, since they're usually
1273     // optimized.  FIXME: revisit this when we can custom lower all setcc
1274     // optimizations.
1275     if (C->isAllOnesValue() || C->isNullValue())
1276       return SDValue();
1277   }
1278
1279   // If we have an integer seteq/setne, turn it into a compare against zero
1280   // by xor'ing the rhs with the lhs, which is faster than setting a
1281   // condition register, reading it back out, and masking the correct bit.  The
1282   // normal approach here uses sub to do this instead of xor.  Using xor exposes
1283   // the result to other bit-twiddling opportunities.
1284   EVT LHSVT = Op.getOperand(0).getValueType();
1285   if (LHSVT.isInteger() && (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
1286     EVT VT = Op.getValueType();
1287     SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, LHSVT, Op.getOperand(0),
1288                                 Op.getOperand(1));
1289     return DAG.getSetCC(dl, VT, Sub, DAG.getConstant(0, LHSVT), CC);
1290   }
1291   return SDValue();
1292 }
1293
1294 SDValue PPCTargetLowering::LowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
1295                                       const PPCSubtarget &Subtarget) const {
1296
1297   llvm_unreachable("VAARG not yet implemented for the SVR4 ABI!");
1298   return SDValue(); // Not reached
1299 }
1300
1301 SDValue PPCTargetLowering::LowerTRAMPOLINE(SDValue Op,
1302                                            SelectionDAG &DAG) const {
1303   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
1304   SDValue Trmp = Op.getOperand(1); // trampoline
1305   SDValue FPtr = Op.getOperand(2); // nested function
1306   SDValue Nest = Op.getOperand(3); // 'nest' parameter value
1307   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
1308
1309   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1310   bool isPPC64 = (PtrVT == MVT::i64);
1311   const Type *IntPtrTy =
1312     DAG.getTargetLoweringInfo().getTargetData()->getIntPtrType(
1313                                                              *DAG.getContext());
1314
1315   TargetLowering::ArgListTy Args;
1316   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
1317
1318   Entry.Ty = IntPtrTy;
1319   Entry.Node = Trmp; Args.push_back(Entry);
1320
1321   // TrampSize == (isPPC64 ? 48 : 40);
1322   Entry.Node = DAG.getConstant(isPPC64 ? 48 : 40,
1323                                isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32);
1324   Args.push_back(Entry);
1325
1326   Entry.Node = FPtr; Args.push_back(Entry);
1327   Entry.Node = Nest; Args.push_back(Entry);
1328
1329   // Lower to a call to __trampoline_setup(Trmp, TrampSize, FPtr, ctx_reg)
1330   std::pair<SDValue, SDValue> CallResult =
1331     LowerCallTo(Chain, Op.getValueType().getTypeForEVT(*DAG.getContext()),
1332                 false, false, false, false, 0, CallingConv::C, false,
1333                 /*isReturnValueUsed=*/true,
1334                 DAG.getExternalSymbol("__trampoline_setup", PtrVT),
1335                 Args, DAG, dl);
1336
1337   SDValue Ops[] =
1338     { CallResult.first, CallResult.second };
1339
1340   return DAG.getMergeValues(Ops, 2, dl);
1341 }
1342
1343 SDValue PPCTargetLowering::LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
1344                                         const PPCSubtarget &Subtarget) const {
1345   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1346   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1347
1348   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
1349
1350   if (Subtarget.isDarwinABI() || Subtarget.isPPC64()) {
1351     // vastart just stores the address of the VarArgsFrameIndex slot into the
1352     // memory location argument.
1353     EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1354     SDValue FR = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
1355     const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
1356     return DAG.getStore(Op.getOperand(0), dl, FR, Op.getOperand(1), SV, 0,
1357                         false, false, 0);
1358   }
1359
1360   // For the 32-bit SVR4 ABI we follow the layout of the va_list struct.
1361   // We suppose the given va_list is already allocated.
1362   //
1363   // typedef struct {
1364   //  char gpr;     /* index into the array of 8 GPRs
1365   //                 * stored in the register save area
1366   //                 * gpr=0 corresponds to r3,
1367   //                 * gpr=1 to r4, etc.
1368   //                 */
1369   //  char fpr;     /* index into the array of 8 FPRs
1370   //                 * stored in the register save area
1371   //                 * fpr=0 corresponds to f1,
1372   //                 * fpr=1 to f2, etc.
1373   //                 */
1374   //  char *overflow_arg_area;
1375   //                /* location on stack that holds
1376   //                 * the next overflow argument
1377   //                 */
1378   //  char *reg_save_area;
1379   //               /* where r3:r10 and f1:f8 (if saved)
1380   //                * are stored
1381   //                */
1382   // } va_list[1];
1383
1384
1385   SDValue ArgGPR = DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsNumGPR(), MVT::i32);
1386   SDValue ArgFPR = DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsNumFPR(), MVT::i32);
1387
1388
1389   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1390
1391   SDValue StackOffsetFI = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsStackOffset(),
1392                                             PtrVT);
1393   SDValue FR = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(),
1394                                  PtrVT);
1395
1396   uint64_t FrameOffset = PtrVT.getSizeInBits()/8;
1397   SDValue ConstFrameOffset = DAG.getConstant(FrameOffset, PtrVT);
1398
1399   uint64_t StackOffset = PtrVT.getSizeInBits()/8 - 1;
1400   SDValue ConstStackOffset = DAG.getConstant(StackOffset, PtrVT);
1401
1402   uint64_t FPROffset = 1;
1403   SDValue ConstFPROffset = DAG.getConstant(FPROffset, PtrVT);
1404
1405   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
1406
1407   // Store first byte : number of int regs
1408   SDValue firstStore = DAG.getTruncStore(Op.getOperand(0), dl, ArgGPR,
1409                                          Op.getOperand(1), SV, 0, MVT::i8,
1410                                          false, false, 0);
1411   uint64_t nextOffset = FPROffset;
1412   SDValue nextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Op.getOperand(1),
1413                                   ConstFPROffset);
1414
1415   // Store second byte : number of float regs
1416   SDValue secondStore =
1417     DAG.getTruncStore(firstStore, dl, ArgFPR, nextPtr, SV, nextOffset, MVT::i8,
1418                       false, false, 0);
1419   nextOffset += StackOffset;
1420   nextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, nextPtr, ConstStackOffset);
1421
1422   // Store second word : arguments given on stack
1423   SDValue thirdStore =
1424     DAG.getStore(secondStore, dl, StackOffsetFI, nextPtr, SV, nextOffset,
1425                  false, false, 0);
1426   nextOffset += FrameOffset;
1427   nextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, nextPtr, ConstFrameOffset);
1428
1429   // Store third word : arguments given in registers
1430   return DAG.getStore(thirdStore, dl, FR, nextPtr, SV, nextOffset,
1431                       false, false, 0);
1432
1433 }
1434
1435 #include "PPCGenCallingConv.inc"
1436
1437 static bool CC_PPC_SVR4_Custom_Dummy(unsigned &ValNo, EVT &ValVT, EVT &LocVT,
1438                                      CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
1439                                      ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
1440                                      CCState &State) {
1441   return true;
1442 }
1443
1444 static bool CC_PPC_SVR4_Custom_AlignArgRegs(unsigned &ValNo, EVT &ValVT,
1445                                             EVT &LocVT,
1446                                             CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
1447                                             ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
1448                                             CCState &State) {
1449   static const unsigned ArgRegs[] = {
1450     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
1451     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
1452   };
1453   const unsigned NumArgRegs = array_lengthof(ArgRegs);
1454   
1455   unsigned RegNum = State.getFirstUnallocated(ArgRegs, NumArgRegs);
1456
1457   // Skip one register if the first unallocated register has an even register
1458   // number and there are still argument registers available which have not been
1459   // allocated yet. RegNum is actually an index into ArgRegs, which means we
1460   // need to skip a register if RegNum is odd.
1461   if (RegNum != NumArgRegs && RegNum % 2 == 1) {
1462     State.AllocateReg(ArgRegs[RegNum]);
1463   }
1464   
1465   // Always return false here, as this function only makes sure that the first
1466   // unallocated register has an odd register number and does not actually
1467   // allocate a register for the current argument.
1468   return false;
1469 }
1470
1471 static bool CC_PPC_SVR4_Custom_AlignFPArgRegs(unsigned &ValNo, EVT &ValVT,
1472                                               EVT &LocVT,
1473                                               CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
1474                                               ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
1475                                               CCState &State) {
1476   static const unsigned ArgRegs[] = {
1477     PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
1478     PPC::F8
1479   };
1480
1481   const unsigned NumArgRegs = array_lengthof(ArgRegs);
1482   
1483   unsigned RegNum = State.getFirstUnallocated(ArgRegs, NumArgRegs);
1484
1485   // If there is only one Floating-point register left we need to put both f64
1486   // values of a split ppc_fp128 value on the stack.
1487   if (RegNum != NumArgRegs && ArgRegs[RegNum] == PPC::F8) {
1488     State.AllocateReg(ArgRegs[RegNum]);
1489   }
1490   
1491   // Always return false here, as this function only makes sure that the two f64
1492   // values a ppc_fp128 value is split into are both passed in registers or both
1493   // passed on the stack and does not actually allocate a register for the
1494   // current argument.
1495   return false;
1496 }
1497
1498 /// GetFPR - Get the set of FP registers that should be allocated for arguments,
1499 /// on Darwin.
1500 static const unsigned *GetFPR() {
1501   static const unsigned FPR[] = {
1502     PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
1503     PPC::F8, PPC::F9, PPC::F10, PPC::F11, PPC::F12, PPC::F13
1504   };
1505
1506   return FPR;
1507 }
1508
1509 /// CalculateStackSlotSize - Calculates the size reserved for this argument on
1510 /// the stack.
1511 static unsigned CalculateStackSlotSize(EVT ArgVT, ISD::ArgFlagsTy Flags,
1512                                        unsigned PtrByteSize) {
1513   unsigned ArgSize = ArgVT.getSizeInBits()/8;
1514   if (Flags.isByVal())
1515     ArgSize = Flags.getByValSize();
1516   ArgSize = ((ArgSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
1517
1518   return ArgSize;
1519 }
1520
1521 SDValue
1522 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
1523                                         CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
1524                                         const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
1525                                           &Ins,
1526                                         DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
1527                                         SmallVectorImpl<SDValue> &InVals)
1528                                           const {
1529   if (PPCSubTarget.isSVR4ABI() && !PPCSubTarget.isPPC64()) {
1530     return LowerFormalArguments_SVR4(Chain, CallConv, isVarArg, Ins,
1531                                      dl, DAG, InVals);
1532   } else {
1533     return LowerFormalArguments_Darwin(Chain, CallConv, isVarArg, Ins,
1534                                        dl, DAG, InVals);
1535   }
1536 }
1537
1538 SDValue
1539 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_SVR4(
1540                                       SDValue Chain,
1541                                       CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
1542                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
1543                                         &Ins,
1544                                       DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
1545                                       SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
1546
1547   // 32-bit SVR4 ABI Stack Frame Layout:
1548   //              +-----------------------------------+
1549   //        +-->  |            Back chain             |
1550   //        |     +-----------------------------------+
1551   //        |     | Floating-point register save area |
1552   //        |     +-----------------------------------+
1553   //        |     |    General register save area     |
1554   //        |     +-----------------------------------+
1555   //        |     |          CR save word             |
1556   //        |     +-----------------------------------+
1557   //        |     |         VRSAVE save word          |
1558   //        |     +-----------------------------------+
1559   //        |     |         Alignment padding         |
1560   //        |     +-----------------------------------+
1561   //        |     |     Vector register save area     |
1562   //        |     +-----------------------------------+
1563   //        |     |       Local variable space        |
1564   //        |     +-----------------------------------+
1565   //        |     |        Parameter list area        |
1566   //        |     +-----------------------------------+
1567   //        |     |           LR save word            |
1568   //        |     +-----------------------------------+
1569   // SP-->  +---  |            Back chain             |
1570   //              +-----------------------------------+
1571   //
1572   // Specifications:
1573   //   System V Application Binary Interface PowerPC Processor Supplement
1574   //   AltiVec Technology Programming Interface Manual
1575   
1576   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1577   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1578   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1579
1580   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1581   // Potential tail calls could cause overwriting of argument stack slots.
1582   bool isImmutable = !(GuaranteedTailCallOpt && (CallConv==CallingConv::Fast));
1583   unsigned PtrByteSize = 4;
1584
1585   // Assign locations to all of the incoming arguments.
1586   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
1587   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(), ArgLocs,
1588                  *DAG.getContext());
1589
1590   // Reserve space for the linkage area on the stack.
1591   CCInfo.AllocateStack(PPCFrameInfo::getLinkageSize(false, false), PtrByteSize);
1592
1593   CCInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_PPC_SVR4);
1594   
1595   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
1596     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
1597     
1598     // Arguments stored in registers.
1599     if (VA.isRegLoc()) {
1600       TargetRegisterClass *RC;
1601       EVT ValVT = VA.getValVT();
1602       
1603       switch (ValVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
1604         default:
1605           llvm_unreachable("ValVT not supported by formal arguments Lowering");
1606         case MVT::i32:
1607           RC = PPC::GPRCRegisterClass;
1608           break;
1609         case MVT::f32:
1610           RC = PPC::F4RCRegisterClass;
1611           break;
1612         case MVT::f64:
1613           RC = PPC::F8RCRegisterClass;
1614           break;
1615         case MVT::v16i8:
1616         case MVT::v8i16:
1617         case MVT::v4i32:
1618         case MVT::v4f32:
1619           RC = PPC::VRRCRegisterClass;
1620           break;
1621       }
1622       
1623       // Transform the arguments stored in physical registers into virtual ones.
1624       unsigned Reg = MF.addLiveIn(VA.getLocReg(), RC);
1625       SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, ValVT);
1626
1627       InVals.push_back(ArgValue);
1628     } else {
1629       // Argument stored in memory.
1630       assert(VA.isMemLoc());
1631
1632       unsigned ArgSize = VA.getLocVT().getSizeInBits() / 8;
1633       int FI = MFI->CreateFixedObject(ArgSize, VA.getLocMemOffset(),
1634                                       isImmutable);
1635
1636       // Create load nodes to retrieve arguments from the stack.
1637       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
1638       InVals.push_back(DAG.getLoad(VA.getValVT(), dl, Chain, FIN, NULL, 0,
1639                                    false, false, 0));
1640     }
1641   }
1642
1643   // Assign locations to all of the incoming aggregate by value arguments.
1644   // Aggregates passed by value are stored in the local variable space of the
1645   // caller's stack frame, right above the parameter list area.
1646   SmallVector<CCValAssign, 16> ByValArgLocs;
1647   CCState CCByValInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(),
1648                       ByValArgLocs, *DAG.getContext());
1649
1650   // Reserve stack space for the allocations in CCInfo.
1651   CCByValInfo.AllocateStack(CCInfo.getNextStackOffset(), PtrByteSize);
1652
1653   CCByValInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_PPC_SVR4_ByVal);
1654
1655   // Area that is at least reserved in the caller of this function.
1656   unsigned MinReservedArea = CCByValInfo.getNextStackOffset();
1657   
1658   // Set the size that is at least reserved in caller of this function.  Tail
1659   // call optimized function's reserved stack space needs to be aligned so that
1660   // taking the difference between two stack areas will result in an aligned
1661   // stack.
1662   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1663
1664   MinReservedArea =
1665     std::max(MinReservedArea,
1666              PPCFrameInfo::getMinCallFrameSize(false, false));
1667   
1668   unsigned TargetAlign = DAG.getMachineFunction().getTarget().getFrameInfo()->
1669     getStackAlignment();
1670   unsigned AlignMask = TargetAlign-1;
1671   MinReservedArea = (MinReservedArea + AlignMask) & ~AlignMask;
1672   
1673   FI->setMinReservedArea(MinReservedArea);
1674
1675   SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
1676   
1677   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
1678   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
1679   if (isVarArg) {
1680     static const unsigned GPArgRegs[] = {
1681       PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
1682       PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
1683     };
1684     const unsigned NumGPArgRegs = array_lengthof(GPArgRegs);
1685
1686     static const unsigned FPArgRegs[] = {
1687       PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
1688       PPC::F8
1689     };
1690     const unsigned NumFPArgRegs = array_lengthof(FPArgRegs);
1691
1692     FuncInfo->setVarArgsNumGPR(CCInfo.getFirstUnallocated(GPArgRegs,
1693                                                           NumGPArgRegs));
1694     FuncInfo->setVarArgsNumFPR(CCInfo.getFirstUnallocated(FPArgRegs,
1695                                                           NumFPArgRegs));
1696
1697     // Make room for NumGPArgRegs and NumFPArgRegs.
1698     int Depth = NumGPArgRegs * PtrVT.getSizeInBits()/8 +
1699                 NumFPArgRegs * EVT(MVT::f64).getSizeInBits()/8;
1700
1701     FuncInfo->setVarArgsStackOffset(
1702       MFI->CreateFixedObject(PtrVT.getSizeInBits()/8,
1703                              CCInfo.getNextStackOffset(), true));
1704
1705     FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(MFI->CreateStackObject(Depth, 8, false));
1706     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
1707
1708     // The fixed integer arguments of a variadic function are
1709     // stored to the VarArgsFrameIndex on the stack.
1710     unsigned GPRIndex = 0;
1711     for (; GPRIndex != FuncInfo->getVarArgsNumGPR(); ++GPRIndex) {
1712       SDValue Val = DAG.getRegister(GPArgRegs[GPRIndex], PtrVT);
1713       SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Val, FIN, NULL, 0,
1714                                    false, false, 0);
1715       MemOps.push_back(Store);
1716       // Increment the address by four for the next argument to store
1717       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(PtrVT.getSizeInBits()/8, PtrVT);
1718       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
1719     }
1720
1721     // If this function is vararg, store any remaining integer argument regs
1722     // to their spots on the stack so that they may be loaded by deferencing the
1723     // result of va_next.
1724     for (; GPRIndex != NumGPArgRegs; ++GPRIndex) {
1725       unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPArgRegs[GPRIndex], &PPC::GPRCRegClass);
1726
1727       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
1728       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN, NULL, 0,
1729                                    false, false, 0);
1730       MemOps.push_back(Store);
1731       // Increment the address by four for the next argument to store
1732       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(PtrVT.getSizeInBits()/8, PtrVT);
1733       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
1734     }
1735
1736     // FIXME 32-bit SVR4: We only need to save FP argument registers if CR bit 6
1737     // is set.
1738     
1739     // The double arguments are stored to the VarArgsFrameIndex
1740     // on the stack.
1741     unsigned FPRIndex = 0;
1742     for (FPRIndex = 0; FPRIndex != FuncInfo->getVarArgsNumFPR(); ++FPRIndex) {
1743       SDValue Val = DAG.getRegister(FPArgRegs[FPRIndex], MVT::f64);
1744       SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Val, FIN, NULL, 0,
1745                                    false, false, 0);
1746       MemOps.push_back(Store);
1747       // Increment the address by eight for the next argument to store
1748       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(EVT(MVT::f64).getSizeInBits()/8,
1749                                          PtrVT);
1750       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
1751     }
1752
1753     for (; FPRIndex != NumFPArgRegs; ++FPRIndex) {
1754       unsigned VReg = MF.addLiveIn(FPArgRegs[FPRIndex], &PPC::F8RCRegClass);
1755
1756       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::f64);
1757       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN, NULL, 0,
1758                                    false, false, 0);
1759       MemOps.push_back(Store);
1760       // Increment the address by eight for the next argument to store
1761       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(EVT(MVT::f64).getSizeInBits()/8,
1762                                          PtrVT);
1763       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
1764     }
1765   }
1766
1767   if (!MemOps.empty())
1768     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl,
1769                         MVT::Other, &MemOps[0], MemOps.size());
1770
1771   return Chain;
1772 }
1773
1774 SDValue
1775 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_Darwin(
1776                                       SDValue Chain,
1777                                       CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
1778                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
1779                                         &Ins,
1780                                       DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
1781                                       SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
1782   // TODO: add description of PPC stack frame format, or at least some docs.
1783   //
1784   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1785   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1786   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1787
1788   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1789   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
1790   // Potential tail calls could cause overwriting of argument stack slots.
1791   bool isImmutable = !(GuaranteedTailCallOpt && (CallConv==CallingConv::Fast));
1792   unsigned PtrByteSize = isPPC64 ? 8 : 4;
1793
1794   unsigned ArgOffset = PPCFrameInfo::getLinkageSize(isPPC64, true);
1795   // Area that is at least reserved in caller of this function.
1796   unsigned MinReservedArea = ArgOffset;
1797
1798   static const unsigned GPR_32[] = {           // 32-bit registers.
1799     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
1800     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
1801   };
1802   static const unsigned GPR_64[] = {           // 64-bit registers.
1803     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
1804     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
1805   };
1806
1807   static const unsigned *FPR = GetFPR();
1808
1809   static const unsigned VR[] = {
1810     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
1811     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
1812   };
1813
1814   const unsigned Num_GPR_Regs = array_lengthof(GPR_32);
1815   const unsigned Num_FPR_Regs = 13;
1816   const unsigned Num_VR_Regs  = array_lengthof( VR);
1817
1818   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
1819
1820   const unsigned *GPR = isPPC64 ? GPR_64 : GPR_32;
1821
1822   // In 32-bit non-varargs functions, the stack space for vectors is after the
1823   // stack space for non-vectors.  We do not use this space unless we have
1824   // too many vectors to fit in registers, something that only occurs in
1825   // constructed examples:), but we have to walk the arglist to figure
1826   // that out...for the pathological case, compute VecArgOffset as the
1827   // start of the vector parameter area.  Computing VecArgOffset is the
1828   // entire point of the following loop.
1829   unsigned VecArgOffset = ArgOffset;
1830   if (!isVarArg && !isPPC64) {
1831     for (unsigned ArgNo = 0, e = Ins.size(); ArgNo != e;
1832          ++ArgNo) {
1833       EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
1834       unsigned ObjSize = ObjectVT.getSizeInBits()/8;
1835       ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[ArgNo].Flags;
1836
1837       if (Flags.isByVal()) {
1838         // ObjSize is the true size, ArgSize rounded up to multiple of regs.
1839         ObjSize = Flags.getByValSize();
1840         unsigned ArgSize =
1841                 ((ObjSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
1842         VecArgOffset += ArgSize;
1843         continue;
1844       }
1845
1846       switch(ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
1847       default: llvm_unreachable("Unhandled argument type!");
1848       case MVT::i32:
1849       case MVT::f32:
1850         VecArgOffset += isPPC64 ? 8 : 4;
1851         break;
1852       case MVT::i64:  // PPC64
1853       case MVT::f64:
1854         VecArgOffset += 8;
1855         break;
1856       case MVT::v4f32:
1857       case MVT::v4i32:
1858       case MVT::v8i16:
1859       case MVT::v16i8:
1860         // Nothing to do, we're only looking at Nonvector args here.
1861         break;
1862       }
1863     }
1864   }
1865   // We've found where the vector parameter area in memory is.  Skip the
1866   // first 12 parameters; these don't use that memory.
1867   VecArgOffset = ((VecArgOffset+15)/16)*16;
1868   VecArgOffset += 12*16;
1869
1870   // Add DAG nodes to load the arguments or copy them out of registers.  On
1871   // entry to a function on PPC, the arguments start after the linkage area,
1872   // although the first ones are often in registers.
1873
1874   SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
1875   unsigned nAltivecParamsAtEnd = 0;
1876   for (unsigned ArgNo = 0, e = Ins.size(); ArgNo != e; ++ArgNo) {
1877     SDValue ArgVal;
1878     bool needsLoad = false;
1879     EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
1880     unsigned ObjSize = ObjectVT.getSizeInBits()/8;
1881     unsigned ArgSize = ObjSize;
1882     ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[ArgNo].Flags;
1883
1884     unsigned CurArgOffset = ArgOffset;
1885
1886     // Varargs or 64 bit Altivec parameters are padded to a 16 byte boundary.
1887     if (ObjectVT==MVT::v4f32 || ObjectVT==MVT::v4i32 ||
1888         ObjectVT==MVT::v8i16 || ObjectVT==MVT::v16i8) {
1889       if (isVarArg || isPPC64) {
1890         MinReservedArea = ((MinReservedArea+15)/16)*16;
1891         MinReservedArea += CalculateStackSlotSize(ObjectVT,
1892                                                   Flags,
1893                                                   PtrByteSize);
1894       } else  nAltivecParamsAtEnd++;
1895     } else
1896       // Calculate min reserved area.
1897       MinReservedArea += CalculateStackSlotSize(Ins[ArgNo].VT,
1898                                                 Flags,
1899                                                 PtrByteSize);
1900
1901     // FIXME the codegen can be much improved in some cases.
1902     // We do not have to keep everything in memory.
1903     if (Flags.isByVal()) {
1904       // ObjSize is the true size, ArgSize rounded up to multiple of registers.
1905       ObjSize = Flags.getByValSize();
1906       ArgSize = ((ObjSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
1907       // Objects of size 1 and 2 are right justified, everything else is
1908       // left justified.  This means the memory address is adjusted forwards.
1909       if (ObjSize==1 || ObjSize==2) {
1910         CurArgOffset = CurArgOffset + (4 - ObjSize);
1911       }
1912       // The value of the object is its address.
1913       int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize, CurArgOffset, true);
1914       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
1915       InVals.push_back(FIN);
1916       if (ObjSize==1 || ObjSize==2) {
1917         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1918           unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
1919           SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
1920           SDValue Store = DAG.getTruncStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
1921                                             NULL, 0,
1922                                             ObjSize==1 ? MVT::i8 : MVT::i16,
1923                                             false, false, 0);
1924           MemOps.push_back(Store);
1925           ++GPR_idx;
1926         }
1927         
1928         ArgOffset += PtrByteSize;
1929         
1930         continue;
1931       }
1932       for (unsigned j = 0; j < ArgSize; j += PtrByteSize) {
1933         // Store whatever pieces of the object are in registers
1934         // to memory.  ArgVal will be address of the beginning of
1935         // the object.
1936         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1937           unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
1938           int FI = MFI->CreateFixedObject(PtrByteSize, ArgOffset, true);
1939           SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
1940           SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
1941           SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN, NULL, 0,
1942                                        false, false, 0);
1943           MemOps.push_back(Store);
1944           ++GPR_idx;
1945           ArgOffset += PtrByteSize;
1946         } else {
1947           ArgOffset += ArgSize - (ArgOffset-CurArgOffset);
1948           break;
1949         }
1950       }
1951       continue;
1952     }
1953
1954     switch (ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
1955     default: llvm_unreachable("Unhandled argument type!");
1956     case MVT::i32:
1957       if (!isPPC64) {
1958         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1959           unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
1960           ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
1961           ++GPR_idx;
1962         } else {
1963           needsLoad = true;
1964           ArgSize = PtrByteSize;
1965         }
1966         // All int arguments reserve stack space in the Darwin ABI.
1967         ArgOffset += PtrByteSize;
1968         break;
1969       }
1970       // FALLTHROUGH
1971     case MVT::i64:  // PPC64
1972       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
1973         unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
1974         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
1975
1976         if (ObjectVT == MVT::i32) {
1977           // PPC64 passes i8, i16, and i32 values in i64 registers. Promote
1978           // value to MVT::i64 and then truncate to the correct register size.
1979           if (Flags.isSExt())
1980             ArgVal = DAG.getNode(ISD::AssertSext, dl, MVT::i64, ArgVal,
1981                                  DAG.getValueType(ObjectVT));
1982           else if (Flags.isZExt())
1983             ArgVal = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, MVT::i64, ArgVal,
1984                                  DAG.getValueType(ObjectVT));
1985
1986           ArgVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, ArgVal);
1987         }
1988
1989         ++GPR_idx;
1990       } else {
1991         needsLoad = true;
1992         ArgSize = PtrByteSize;
1993       }
1994       // All int arguments reserve stack space in the Darwin ABI.
1995       ArgOffset += 8;
1996       break;
1997
1998     case MVT::f32:
1999     case MVT::f64:
2000       // Every 4 bytes of argument space consumes one of the GPRs available for
2001       // argument passing.
2002       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
2003         ++GPR_idx;
2004         if (ObjSize == 8 && GPR_idx != Num_GPR_Regs && !isPPC64)
2005           ++GPR_idx;
2006       }
2007       if (FPR_idx != Num_FPR_Regs) {
2008         unsigned VReg;
2009
2010         if (ObjectVT == MVT::f32)
2011           VReg = MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx], &PPC::F4RCRegClass);
2012         else
2013           VReg = MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx], &PPC::F8RCRegClass);
2014
2015         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
2016         ++FPR_idx;
2017       } else {
2018         needsLoad = true;
2019       }
2020
2021       // All FP arguments reserve stack space in the Darwin ABI.
2022       ArgOffset += isPPC64 ? 8 : ObjSize;
2023       break;
2024     case MVT::v4f32:
2025     case MVT::v4i32:
2026     case MVT::v8i16:
2027     case MVT::v16i8:
2028       // Note that vector arguments in registers don't reserve stack space,
2029       // except in varargs functions.
2030       if (VR_idx != Num_VR_Regs) {
2031         unsigned VReg = MF.addLiveIn(VR[VR_idx], &PPC::VRRCRegClass);
2032         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
2033         if (isVarArg) {
2034           while ((ArgOffset % 16) != 0) {
2035             ArgOffset += PtrByteSize;
2036             if (GPR_idx != Num_GPR_Regs)
2037               GPR_idx++;
2038           }
2039           ArgOffset += 16;
2040           GPR_idx = std::min(GPR_idx+4, Num_GPR_Regs); // FIXME correct for ppc64?
2041         }
2042         ++VR_idx;
2043       } else {
2044         if (!isVarArg && !isPPC64) {
2045           // Vectors go after all the nonvectors.
2046           CurArgOffset = VecArgOffset;
2047           VecArgOffset += 16;
2048         } else {
2049           // Vectors are aligned.
2050           ArgOffset = ((ArgOffset+15)/16)*16;
2051           CurArgOffset = ArgOffset;
2052           ArgOffset += 16;
2053         }
2054         needsLoad = true;
2055       }
2056       break;
2057     }
2058
2059     // We need to load the argument to a virtual register if we determined above
2060     // that we ran out of physical registers of the appropriate type.
2061     if (needsLoad) {
2062       int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize,
2063                                       CurArgOffset + (ArgSize - ObjSize),
2064                                       isImmutable);
2065       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
2066       ArgVal = DAG.getLoad(ObjectVT, dl, Chain, FIN, NULL, 0,
2067                            false, false, 0);
2068     }
2069
2070     InVals.push_back(ArgVal);
2071   }
2072
2073   // Set the size that is at least reserved in caller of this function.  Tail
2074   // call optimized function's reserved stack space needs to be aligned so that
2075   // taking the difference between two stack areas will result in an aligned
2076   // stack.
2077   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
2078   // Add the Altivec parameters at the end, if needed.
2079   if (nAltivecParamsAtEnd) {
2080     MinReservedArea = ((MinReservedArea+15)/16)*16;
2081     MinReservedArea += 16*nAltivecParamsAtEnd;
2082   }
2083   MinReservedArea =
2084     std::max(MinReservedArea,
2085              PPCFrameInfo::getMinCallFrameSize(isPPC64, true));
2086   unsigned TargetAlign = DAG.getMachineFunction().getTarget().getFrameInfo()->
2087     getStackAlignment();
2088   unsigned AlignMask = TargetAlign-1;
2089   MinReservedArea = (MinReservedArea + AlignMask) & ~AlignMask;
2090   FI->setMinReservedArea(MinReservedArea);
2091
2092   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
2093   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
2094   if (isVarArg) {
2095     int Depth = ArgOffset;
2096
2097     FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(
2098       MFI->CreateFixedObject(PtrVT.getSizeInBits()/8,
2099                              Depth, true));
2100     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
2101
2102     // If this function is vararg, store any remaining integer argument regs
2103     // to their spots on the stack so that they may be loaded by deferencing the
2104     // result of va_next.
2105     for (; GPR_idx != Num_GPR_Regs; ++GPR_idx) {
2106       unsigned VReg;
2107       
2108       if (isPPC64)
2109         VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
2110       else
2111         VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
2112
2113       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
2114       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN, NULL, 0,
2115                                    false, false, 0);
2116       MemOps.push_back(Store);
2117       // Increment the address by four for the next argument to store
2118       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(PtrVT.getSizeInBits()/8, PtrVT);
2119       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
2120     }
2121   }
2122
2123   if (!MemOps.empty())
2124     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl,
2125                         MVT::Other, &MemOps[0], MemOps.size());
2126
2127   return Chain;
2128 }
2129
2130 /// CalculateParameterAndLinkageAreaSize - Get the size of the paramter plus
2131 /// linkage area for the Darwin ABI.
2132 static unsigned
2133 CalculateParameterAndLinkageAreaSize(SelectionDAG &DAG,
2134                                      bool isPPC64,
2135                                      bool isVarArg,
2136                                      unsigned CC,
2137                                      const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg>
2138                                        &Outs,
2139                                      const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
2140                                      unsigned &nAltivecParamsAtEnd) {
2141   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
2142   // area, and parameter passing area.  We start with 24/48 bytes, which is
2143   // prereserved space for [SP][CR][LR][3 x unused].
2144   unsigned NumBytes = PPCFrameInfo::getLinkageSize(isPPC64, true);
2145   unsigned NumOps = Outs.size();
2146   unsigned PtrByteSize = isPPC64 ? 8 : 4;
2147
2148   // Add up all the space actually used.
2149   // In 32-bit non-varargs calls, Altivec parameters all go at the end; usually
2150   // they all go in registers, but we must reserve stack space for them for
2151   // possible use by the caller.  In varargs or 64-bit calls, parameters are
2152   // assigned stack space in order, with padding so Altivec parameters are
2153   // 16-byte aligned.
2154   nAltivecParamsAtEnd = 0;
2155   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
2156     SDValue Arg = OutVals[i];
2157     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
2158     EVT ArgVT = Outs[i].VT;
2159     // Varargs Altivec parameters are padded to a 16 byte boundary.
2160     if (ArgVT==MVT::v4f32 || ArgVT==MVT::v4i32 ||
2161         ArgVT==MVT::v8i16 || ArgVT==MVT::v16i8) {
2162       if (!isVarArg && !isPPC64) {
2163         // Non-varargs Altivec parameters go after all the non-Altivec
2164         // parameters; handle those later so we know how much padding we need.
2165         nAltivecParamsAtEnd++;
2166         continue;
2167       }
2168       // Varargs and 64-bit Altivec parameters are padded to 16 byte boundary.
2169       NumBytes = ((NumBytes+15)/16)*16;
2170     }
2171     NumBytes += CalculateStackSlotSize(ArgVT, Flags, PtrByteSize);
2172   }
2173
2174    // Allow for Altivec parameters at the end, if needed.
2175   if (nAltivecParamsAtEnd) {
2176     NumBytes = ((NumBytes+15)/16)*16;
2177     NumBytes += 16*nAltivecParamsAtEnd;
2178   }
2179
2180   // The prolog code of the callee may store up to 8 GPR argument registers to
2181   // the stack, allowing va_start to index over them in memory if its varargs.
2182   // Because we cannot tell if this is needed on the caller side, we have to
2183   // conservatively assume that it is needed.  As such, make sure we have at
2184   // least enough stack space for the caller to store the 8 GPRs.
2185   NumBytes = std::max(NumBytes,
2186                       PPCFrameInfo::getMinCallFrameSize(isPPC64, true));
2187
2188   // Tail call needs the stack to be aligned.
2189   if (CC==CallingConv::Fast && GuaranteedTailCallOpt) {
2190     unsigned TargetAlign = DAG.getMachineFunction().getTarget().getFrameInfo()->
2191       getStackAlignment();
2192     unsigned AlignMask = TargetAlign-1;
2193     NumBytes = (NumBytes + AlignMask) & ~AlignMask;
2194   }
2195
2196   return NumBytes;
2197 }
2198
2199 /// CalculateTailCallSPDiff - Get the amount the stack pointer has to be
2200 /// adjusted to accomodate the arguments for the tailcall.
2201 static int CalculateTailCallSPDiff(SelectionDAG& DAG, bool isTailCall,
2202                                    unsigned ParamSize) {
2203
2204   if (!isTailCall) return 0;
2205
2206   PPCFunctionInfo *FI = DAG.getMachineFunction().getInfo<PPCFunctionInfo>();
2207   unsigned CallerMinReservedArea = FI->getMinReservedArea();
2208   int SPDiff = (int)CallerMinReservedArea - (int)ParamSize;
2209   // Remember only if the new adjustement is bigger.
2210   if (SPDiff < FI->getTailCallSPDelta())
2211     FI->setTailCallSPDelta(SPDiff);
2212
2213   return SPDiff;
2214 }
2215
2216 /// IsEligibleForTailCallOptimization - Check whether the call is eligible
2217 /// for tail call optimization. Targets which want to do tail call
2218 /// optimization should implement this function.
2219 bool
2220 PPCTargetLowering::IsEligibleForTailCallOptimization(SDValue Callee,
2221                                                      CallingConv::ID CalleeCC,
2222                                                      bool isVarArg,
2223                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2224                                                      SelectionDAG& DAG) const {
2225   if (!GuaranteedTailCallOpt)
2226     return false;
2227
2228   // Variable argument functions are not supported.
2229   if (isVarArg)
2230     return false;
2231
2232   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2233   CallingConv::ID CallerCC = MF.getFunction()->getCallingConv();
2234   if (CalleeCC == CallingConv::Fast && CallerCC == CalleeCC) {
2235     // Functions containing by val parameters are not supported.
2236     for (unsigned i = 0; i != Ins.size(); i++) {
2237        ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[i].Flags;
2238        if (Flags.isByVal()) return false;
2239     }
2240
2241     // Non PIC/GOT  tail calls are supported.
2242     if (getTargetMachine().getRelocationModel() != Reloc::PIC_)
2243       return true;
2244
2245     // At the moment we can only do local tail calls (in same module, hidden
2246     // or protected) if we are generating PIC.
2247     if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
2248       return G->getGlobal()->hasHiddenVisibility()
2249           || G->getGlobal()->hasProtectedVisibility();
2250   }
2251
2252   return false;
2253 }
2254
2255 /// isCallCompatibleAddress - Return the immediate to use if the specified
2256 /// 32-bit value is representable in the immediate field of a BxA instruction.
2257 static SDNode *isBLACompatibleAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
2258   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op);
2259   if (!C) return 0;
2260
2261   int Addr = C->getZExtValue();
2262   if ((Addr & 3) != 0 ||  // Low 2 bits are implicitly zero.
2263       (Addr << 6 >> 6) != Addr)
2264     return 0;  // Top 6 bits have to be sext of immediate.
2265
2266   return DAG.getConstant((int)C->getZExtValue() >> 2,
2267                          DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy()).getNode();
2268 }
2269
2270 namespace {
2271
2272 struct TailCallArgumentInfo {
2273   SDValue Arg;
2274   SDValue FrameIdxOp;
2275   int       FrameIdx;
2276
2277   TailCallArgumentInfo() : FrameIdx(0) {}
2278 };
2279
2280 }
2281
2282 /// StoreTailCallArgumentsToStackSlot - Stores arguments to their stack slot.
2283 static void
2284 StoreTailCallArgumentsToStackSlot(SelectionDAG &DAG,
2285                                            SDValue Chain,
2286                    const SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> &TailCallArgs,
2287                    SmallVector<SDValue, 8> &MemOpChains,
2288                    DebugLoc dl) {
2289   for (unsigned i = 0, e = TailCallArgs.size(); i != e; ++i) {
2290     SDValue Arg = TailCallArgs[i].Arg;
2291     SDValue FIN = TailCallArgs[i].FrameIdxOp;
2292     int FI = TailCallArgs[i].FrameIdx;
2293     // Store relative to framepointer.
2294     MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, FIN,
2295                                        PseudoSourceValue::getFixedStack(FI),
2296                                        0, false, false, 0));
2297   }
2298 }
2299
2300 /// EmitTailCallStoreFPAndRetAddr - Move the frame pointer and return address to
2301 /// the appropriate stack slot for the tail call optimized function call.
2302 static SDValue EmitTailCallStoreFPAndRetAddr(SelectionDAG &DAG,
2303                                                MachineFunction &MF,
2304                                                SDValue Chain,
2305                                                SDValue OldRetAddr,
2306                                                SDValue OldFP,
2307                                                int SPDiff,
2308                                                bool isPPC64,
2309                                                bool isDarwinABI,
2310                                                DebugLoc dl) {
2311   if (SPDiff) {
2312     // Calculate the new stack slot for the return address.
2313     int SlotSize = isPPC64 ? 8 : 4;
2314     int NewRetAddrLoc = SPDiff + PPCFrameInfo::getReturnSaveOffset(isPPC64,
2315                                                                    isDarwinABI);
2316     int NewRetAddr = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize,
2317                                                           NewRetAddrLoc, true);
2318     EVT VT = isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32;
2319     SDValue NewRetAddrFrIdx = DAG.getFrameIndex(NewRetAddr, VT);
2320     Chain = DAG.getStore(Chain, dl, OldRetAddr, NewRetAddrFrIdx,
2321                          PseudoSourceValue::getFixedStack(NewRetAddr), 0,
2322                          false, false, 0);
2323
2324     // When using the 32/64-bit SVR4 ABI there is no need to move the FP stack
2325     // slot as the FP is never overwritten.
2326     if (isDarwinABI) {
2327       int NewFPLoc =
2328         SPDiff + PPCFrameInfo::getFramePointerSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
2329       int NewFPIdx = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize, NewFPLoc,
2330                                                           true);
2331       SDValue NewFramePtrIdx = DAG.getFrameIndex(NewFPIdx, VT);
2332       Chain = DAG.getStore(Chain, dl, OldFP, NewFramePtrIdx,
2333                            PseudoSourceValue::getFixedStack(NewFPIdx), 0,
2334                            false, false, 0);
2335     }
2336   }
2337   return Chain;
2338 }
2339
2340 /// CalculateTailCallArgDest - Remember Argument for later processing. Calculate
2341 /// the position of the argument.
2342 static void
2343 CalculateTailCallArgDest(SelectionDAG &DAG, MachineFunction &MF, bool isPPC64,
2344                          SDValue Arg, int SPDiff, unsigned ArgOffset,
2345                       SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8>& TailCallArguments) {
2346   int Offset = ArgOffset + SPDiff;
2347   uint32_t OpSize = (Arg.getValueType().getSizeInBits()+7)/8;
2348   int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(OpSize, Offset, true);
2349   EVT VT = isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32;
2350   SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, VT);
2351   TailCallArgumentInfo Info;
2352   Info.Arg = Arg;
2353   Info.FrameIdxOp = FIN;
2354   Info.FrameIdx = FI;
2355   TailCallArguments.push_back(Info);
2356 }
2357
2358 /// EmitTCFPAndRetAddrLoad - Emit load from frame pointer and return address
2359 /// stack slot. Returns the chain as result and the loaded frame pointers in
2360 /// LROpOut/FPOpout. Used when tail calling.
2361 SDValue PPCTargetLowering::EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(SelectionDAG & DAG,
2362                                                         int SPDiff,
2363                                                         SDValue Chain,
2364                                                         SDValue &LROpOut,
2365                                                         SDValue &FPOpOut,
2366                                                         bool isDarwinABI,
2367                                                         DebugLoc dl) const {
2368   if (SPDiff) {
2369     // Load the LR and FP stack slot for later adjusting.
2370     EVT VT = PPCSubTarget.isPPC64() ? MVT::i64 : MVT::i32;
2371     LROpOut = getReturnAddrFrameIndex(DAG);
2372     LROpOut = DAG.getLoad(VT, dl, Chain, LROpOut, NULL, 0,
2373                           false, false, 0);
2374     Chain = SDValue(LROpOut.getNode(), 1);
2375     
2376     // When using the 32/64-bit SVR4 ABI there is no need to load the FP stack
2377     // slot as the FP is never overwritten.
2378     if (isDarwinABI) {
2379       FPOpOut = getFramePointerFrameIndex(DAG);
2380       FPOpOut = DAG.getLoad(VT, dl, Chain, FPOpOut, NULL, 0,
2381                             false, false, 0);
2382       Chain = SDValue(FPOpOut.getNode(), 1);
2383     }
2384   }
2385   return Chain;
2386 }
2387
2388 /// CreateCopyOfByValArgument - Make a copy of an aggregate at address specified
2389 /// by "Src" to address "Dst" of size "Size".  Alignment information is
2390 /// specified by the specific parameter attribute. The copy will be passed as
2391 /// a byval function parameter.
2392 /// Sometimes what we are copying is the end of a larger object, the part that
2393 /// does not fit in registers.
2394 static SDValue
2395 CreateCopyOfByValArgument(SDValue Src, SDValue Dst, SDValue Chain,
2396                           ISD::ArgFlagsTy Flags, SelectionDAG &DAG,
2397                           DebugLoc dl) {
2398   SDValue SizeNode = DAG.getConstant(Flags.getByValSize(), MVT::i32);
2399   return DAG.getMemcpy(Chain, dl, Dst, Src, SizeNode, Flags.getByValAlign(),
2400                        false, false, NULL, 0, NULL, 0);
2401 }
2402
2403 /// LowerMemOpCallTo - Store the argument to the stack or remember it in case of
2404 /// tail calls.
2405 static void
2406 LowerMemOpCallTo(SelectionDAG &DAG, MachineFunction &MF, SDValue Chain,
2407                  SDValue Arg, SDValue PtrOff, int SPDiff,
2408                  unsigned ArgOffset, bool isPPC64, bool isTailCall,
2409                  bool isVector, SmallVector<SDValue, 8> &MemOpChains,
2410                  SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8>& TailCallArguments,
2411                  DebugLoc dl) {
2412   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
2413   if (!isTailCall) {
2414     if (isVector) {
2415       SDValue StackPtr;
2416       if (isPPC64)
2417         StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, MVT::i64);
2418       else
2419         StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
2420       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr,
2421                            DAG.getConstant(ArgOffset, PtrVT));
2422     }
2423     MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff, NULL, 0,
2424                                        false, false, 0));
2425   // Calculate and remember argument location.
2426   } else CalculateTailCallArgDest(DAG, MF, isPPC64, Arg, SPDiff, ArgOffset,
2427                                   TailCallArguments);
2428 }
2429
2430 static
2431 void PrepareTailCall(SelectionDAG &DAG, SDValue &InFlag, SDValue &Chain,
2432                      DebugLoc dl, bool isPPC64, int SPDiff, unsigned NumBytes,
2433                      SDValue LROp, SDValue FPOp, bool isDarwinABI,
2434                      SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> &TailCallArguments) {
2435   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2436
2437   // Emit a sequence of copyto/copyfrom virtual registers for arguments that
2438   // might overwrite each other in case of tail call optimization.
2439   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains2;
2440   // Do not flag preceeding copytoreg stuff together with the following stuff.
2441   InFlag = SDValue();
2442   StoreTailCallArgumentsToStackSlot(DAG, Chain, TailCallArguments,
2443                                     MemOpChains2, dl);
2444   if (!MemOpChains2.empty())
2445     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
2446                         &MemOpChains2[0], MemOpChains2.size());
2447
2448   // Store the return address to the appropriate stack slot.
2449   Chain = EmitTailCallStoreFPAndRetAddr(DAG, MF, Chain, LROp, FPOp, SPDiff,
2450                                         isPPC64, isDarwinABI, dl);
2451
2452   // Emit callseq_end just before tailcall node.
2453   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, true),
2454                              DAG.getIntPtrConstant(0, true), InFlag);
2455   InFlag = Chain.getValue(1);
2456 }
2457
2458 static
2459 unsigned PrepareCall(SelectionDAG &DAG, SDValue &Callee, SDValue &InFlag,
2460                      SDValue &Chain, DebugLoc dl, int SPDiff, bool isTailCall,
2461                      SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> &RegsToPass,
2462                      SmallVector<SDValue, 8> &Ops, std::vector<EVT> &NodeTys,
2463                      bool isPPC64, bool isSVR4ABI) {
2464   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
2465   NodeTys.push_back(MVT::Other);   // Returns a chain
2466   NodeTys.push_back(MVT::Flag);    // Returns a flag for retval copy to use.
2467
2468   unsigned CallOpc = isSVR4ABI ? PPCISD::CALL_SVR4 : PPCISD::CALL_Darwin;
2469
2470   bool needIndirectCall = true;
2471   if (SDNode *Dest = isBLACompatibleAddress(Callee, DAG)) {
2472     // If this is an absolute destination address, use the munged value.
2473     Callee = SDValue(Dest, 0);
2474     needIndirectCall = false;
2475   }
2476   // XXX Work around for http://llvm.org/bugs/show_bug.cgi?id=5201
2477   // Use indirect calls for ALL functions calls in JIT mode, since the
2478   // far-call stubs may be outside relocation limits for a BL instruction.
2479   if (!DAG.getTarget().getSubtarget<PPCSubtarget>().isJITCodeModel()) {
2480     // If the callee is a GlobalAddress/ExternalSymbol node (quite common, every
2481     // direct call is) turn it into a TargetGlobalAddress/TargetExternalSymbol
2482     // node so that legalize doesn't hack it.
2483     if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee)) {
2484       Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(G->getGlobal(), dl,
2485                                           Callee.getValueType());
2486       needIndirectCall = false;
2487     }
2488   }
2489   if (ExternalSymbolSDNode *S = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
2490       Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(S->getSymbol(),
2491                                            Callee.getValueType());
2492       needIndirectCall = false;
2493   }
2494   if (needIndirectCall) {
2495     // Otherwise, this is an indirect call.  We have to use a MTCTR/BCTRL pair
2496     // to do the call, we can't use PPCISD::CALL.
2497     SDValue MTCTROps[] = {Chain, Callee, InFlag};
2498
2499     if (isSVR4ABI && isPPC64) {
2500       // Function pointers in the 64-bit SVR4 ABI do not point to the function
2501       // entry point, but to the function descriptor (the function entry point
2502       // address is part of the function descriptor though).
2503       // The function descriptor is a three doubleword structure with the
2504       // following fields: function entry point, TOC base address and
2505       // environment pointer.
2506       // Thus for a call through a function pointer, the following actions need
2507       // to be performed:
2508       //   1. Save the TOC of the caller in the TOC save area of its stack
2509       //      frame (this is done in LowerCall_Darwin()).
2510       //   2. Load the address of the function entry point from the function
2511       //      descriptor.
2512       //   3. Load the TOC of the callee from the function descriptor into r2.
2513       //   4. Load the environment pointer from the function descriptor into
2514       //      r11.
2515       //   5. Branch to the function entry point address.
2516       //   6. On return of the callee, the TOC of the caller needs to be
2517       //      restored (this is done in FinishCall()).
2518       //
2519       // All those operations are flagged together to ensure that no other
2520       // operations can be scheduled in between. E.g. without flagging the
2521       // operations together, a TOC access in the caller could be scheduled
2522       // between the load of the callee TOC and the branch to the callee, which
2523       // results in the TOC access going through the TOC of the callee instead
2524       // of going through the TOC of the caller, which leads to incorrect code.
2525
2526       // Load the address of the function entry point from the function
2527       // descriptor.
2528       SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other, MVT::Flag);
2529       SDValue LoadFuncPtr = DAG.getNode(PPCISD::LOAD, dl, VTs, MTCTROps,
2530                                         InFlag.getNode() ? 3 : 2);
2531       Chain = LoadFuncPtr.getValue(1);
2532       InFlag = LoadFuncPtr.getValue(2);
2533
2534       // Load environment pointer into r11.
2535       // Offset of the environment pointer within the function descriptor.
2536       SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(16);
2537
2538       SDValue AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Callee, PtrOff);
2539       SDValue LoadEnvPtr = DAG.getNode(PPCISD::LOAD, dl, VTs, Chain, AddPtr,
2540                                        InFlag);
2541       Chain = LoadEnvPtr.getValue(1);
2542       InFlag = LoadEnvPtr.getValue(2);
2543
2544       SDValue EnvVal = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, PPC::X11, LoadEnvPtr,
2545                                         InFlag);
2546       Chain = EnvVal.getValue(0);
2547       InFlag = EnvVal.getValue(1);
2548
2549       // Load TOC of the callee into r2. We are using a target-specific load
2550       // with r2 hard coded, because the result of a target-independent load
2551       // would never go directly into r2, since r2 is a reserved register (which
2552       // prevents the register allocator from allocating it), resulting in an
2553       // additional register being allocated and an unnecessary move instruction
2554       // being generated.
2555       VTs = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Flag);
2556       SDValue LoadTOCPtr = DAG.getNode(PPCISD::LOAD_TOC, dl, VTs, Chain,
2557                                        Callee, InFlag);
2558       Chain = LoadTOCPtr.getValue(0);
2559       InFlag = LoadTOCPtr.getValue(1);
2560
2561       MTCTROps[0] = Chain;
2562       MTCTROps[1] = LoadFuncPtr;
2563       MTCTROps[2] = InFlag;
2564     }
2565
2566     Chain = DAG.getNode(PPCISD::MTCTR, dl, NodeTys, MTCTROps,
2567                         2 + (InFlag.getNode() != 0));
2568     InFlag = Chain.getValue(1);
2569
2570     NodeTys.clear();
2571     NodeTys.push_back(MVT::Other);
2572     NodeTys.push_back(MVT::Flag);
2573     Ops.push_back(Chain);
2574     CallOpc = isSVR4ABI ? PPCISD::BCTRL_SVR4 : PPCISD::BCTRL_Darwin;
2575     Callee.setNode(0);
2576     // Add CTR register as callee so a bctr can be emitted later.
2577     if (isTailCall)
2578       Ops.push_back(DAG.getRegister(PPC::CTR, PtrVT));
2579   }
2580
2581   // If this is a direct call, pass the chain and the callee.
2582   if (Callee.getNode()) {
2583     Ops.push_back(Chain);
2584     Ops.push_back(Callee);
2585   }
2586   // If this is a tail call add stack pointer delta.
2587   if (isTailCall)
2588     Ops.push_back(DAG.getConstant(SPDiff, MVT::i32));
2589
2590   // Add argument registers to the end of the list so that they are known live
2591   // into the call.
2592   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
2593     Ops.push_back(DAG.getRegister(RegsToPass[i].first,
2594                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
2595
2596   return CallOpc;
2597 }
2598
2599 SDValue
2600 PPCTargetLowering::LowerCallResult(SDValue Chain, SDValue InFlag,
2601                                    CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2602                                    const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2603                                    DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2604                                    SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2605
2606   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
2607   CCState CCRetInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(),
2608                     RVLocs, *DAG.getContext());
2609   CCRetInfo.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_PPC);
2610
2611   // Copy all of the result registers out of their specified physreg.
2612   for (unsigned i = 0, e = RVLocs.size(); i != e; ++i) {
2613     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
2614     EVT VT = VA.getValVT();
2615     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
2616     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl,
2617                                VA.getLocReg(), VT, InFlag).getValue(1);
2618     InVals.push_back(Chain.getValue(0));
2619     InFlag = Chain.getValue(2);
2620   }
2621
2622   return Chain;
2623 }
2624
2625 SDValue
2626 PPCTargetLowering::FinishCall(CallingConv::ID CallConv, DebugLoc dl,
2627                               bool isTailCall, bool isVarArg,
2628                               SelectionDAG &DAG,
2629                               SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8>
2630                                 &RegsToPass,
2631                               SDValue InFlag, SDValue Chain,
2632                               SDValue &Callee,
2633                               int SPDiff, unsigned NumBytes,
2634                               const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2635                               SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2636   std::vector<EVT> NodeTys;
2637   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
2638   unsigned CallOpc = PrepareCall(DAG, Callee, InFlag, Chain, dl, SPDiff,
2639                                  isTailCall, RegsToPass, Ops, NodeTys,
2640                                  PPCSubTarget.isPPC64(),
2641                                  PPCSubTarget.isSVR4ABI());
2642
2643   // When performing tail call optimization the callee pops its arguments off
2644   // the stack. Account for this here so these bytes can be pushed back on in
2645   // PPCRegisterInfo::eliminateCallFramePseudoInstr.
2646   int BytesCalleePops =
2647     (CallConv==CallingConv::Fast && GuaranteedTailCallOpt) ? NumBytes : 0;
2648
2649   if (InFlag.getNode())
2650     Ops.push_back(InFlag);
2651
2652   // Emit tail call.
2653   if (isTailCall) {
2654     // If this is the first return lowered for this function, add the regs
2655     // to the liveout set for the function.
2656     if (DAG.getMachineFunction().getRegInfo().liveout_empty()) {
2657       SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
2658       CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(), RVLocs,
2659                      *DAG.getContext());
2660       CCInfo.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_PPC);
2661       for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i)
2662         DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(RVLocs[i].getLocReg());
2663     }
2664
2665     assert(((Callee.getOpcode() == ISD::Register &&
2666              cast<RegisterSDNode>(Callee)->getReg() == PPC::CTR) ||
2667             Callee.getOpcode() == ISD::TargetExternalSymbol ||
2668             Callee.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
2669             isa<ConstantSDNode>(Callee)) &&
2670     "Expecting an global address, external symbol, absolute value or register");
2671
2672     return DAG.getNode(PPCISD::TC_RETURN, dl, MVT::Other, &Ops[0], Ops.size());
2673   }
2674
2675   Chain = DAG.getNode(CallOpc, dl, NodeTys, &Ops[0], Ops.size());
2676   InFlag = Chain.getValue(1);
2677
2678   // Add a NOP immediately after the branch instruction when using the 64-bit
2679   // SVR4 ABI. At link time, if caller and callee are in a different module and
2680   // thus have a different TOC, the call will be replaced with a call to a stub
2681   // function which saves the current TOC, loads the TOC of the callee and
2682   // branches to the callee. The NOP will be replaced with a load instruction
2683   // which restores the TOC of the caller from the TOC save slot of the current
2684   // stack frame. If caller and callee belong to the same module (and have the
2685   // same TOC), the NOP will remain unchanged.
2686   if (!isTailCall && PPCSubTarget.isSVR4ABI()&& PPCSubTarget.isPPC64()) {
2687     SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Flag);
2688     if (CallOpc == PPCISD::BCTRL_SVR4) {
2689       // This is a call through a function pointer.
2690       // Restore the caller TOC from the save area into R2.
2691       // See PrepareCall() for more information about calls through function
2692       // pointers in the 64-bit SVR4 ABI.
2693       // We are using a target-specific load with r2 hard coded, because the
2694       // result of a target-independent load would never go directly into r2,
2695       // since r2 is a reserved register (which prevents the register allocator
2696       // from allocating it), resulting in an additional register being
2697       // allocated and an unnecessary move instruction being generated.
2698       Chain = DAG.getNode(PPCISD::TOC_RESTORE, dl, VTs, Chain, InFlag);
2699       InFlag = Chain.getValue(1);
2700     } else {
2701       // Otherwise insert NOP.
2702       InFlag = DAG.getNode(PPCISD::NOP, dl, MVT::Flag, InFlag);
2703     }
2704   }
2705
2706   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, true),
2707                              DAG.getIntPtrConstant(BytesCalleePops, true),
2708                              InFlag);
2709   if (!Ins.empty())
2710     InFlag = Chain.getValue(1);
2711
2712   return LowerCallResult(Chain, InFlag, CallConv, isVarArg,
2713                          Ins, dl, DAG, InVals);
2714 }
2715
2716 SDValue
2717 PPCTargetLowering::LowerCall(SDValue Chain, SDValue Callee,
2718                              CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2719                              bool &isTailCall,
2720                              const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
2721                              const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
2722                              const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2723                              DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2724                              SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2725   if (isTailCall)
2726     isTailCall = IsEligibleForTailCallOptimization(Callee, CallConv, isVarArg,
2727                                                    Ins, DAG);
2728
2729   if (PPCSubTarget.isSVR4ABI() && !PPCSubTarget.isPPC64()) {
2730     return LowerCall_SVR4(Chain, Callee, CallConv, isVarArg,
2731                           isTailCall, Outs, OutVals, Ins,
2732                           dl, DAG, InVals);
2733   } else {
2734     return LowerCall_Darwin(Chain, Callee, CallConv, isVarArg,
2735                             isTailCall, Outs, OutVals, Ins,
2736                             dl, DAG, InVals);
2737   }
2738 }
2739
2740 SDValue
2741 PPCTargetLowering::LowerCall_SVR4(SDValue Chain, SDValue Callee,
2742                                   CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2743                                   bool isTailCall,
2744                                   const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
2745                                   const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
2746                                   const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2747                                   DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2748                                   SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2749   // See PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_SVR4() for a description
2750   // of the 32-bit SVR4 ABI stack frame layout.
2751
2752   assert((CallConv == CallingConv::C ||
2753           CallConv == CallingConv::Fast) && "Unknown calling convention!");
2754
2755   unsigned PtrByteSize = 4;
2756
2757   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2758
2759   // Mark this function as potentially containing a function that contains a
2760   // tail call. As a consequence the frame pointer will be used for dynamicalloc
2761   // and restoring the callers stack pointer in this functions epilog. This is
2762   // done because by tail calling the called function might overwrite the value
2763   // in this function's (MF) stack pointer stack slot 0(SP).
2764   if (GuaranteedTailCallOpt && CallConv==CallingConv::Fast)
2765     MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->setHasFastCall();
2766   
2767   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
2768   // area, parameter list area and the part of the local variable space which
2769   // contains copies of aggregates which are passed by value.
2770
2771   // Assign locations to all of the outgoing arguments.
2772   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
2773   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(),
2774                  ArgLocs, *DAG.getContext());
2775
2776   // Reserve space for the linkage area on the stack.
2777   CCInfo.AllocateStack(PPCFrameInfo::getLinkageSize(false, false), PtrByteSize);
2778
2779   if (isVarArg) {
2780     // Handle fixed and variable vector arguments differently.
2781     // Fixed vector arguments go into registers as long as registers are
2782     // available. Variable vector arguments always go into memory.
2783     unsigned NumArgs = Outs.size();
2784     
2785     for (unsigned i = 0; i != NumArgs; ++i) {
2786       EVT ArgVT = Outs[i].VT;
2787       ISD::ArgFlagsTy ArgFlags = Outs[i].Flags;
2788       bool Result;
2789       
2790       if (Outs[i].IsFixed) {
2791         Result = CC_PPC_SVR4(i, ArgVT, ArgVT, CCValAssign::Full, ArgFlags,
2792                              CCInfo);
2793       } else {
2794         Result = CC_PPC_SVR4_VarArg(i, ArgVT, ArgVT, CCValAssign::Full,
2795                                     ArgFlags, CCInfo);
2796       }
2797       
2798       if (Result) {
2799 #ifndef NDEBUG
2800         errs() << "Call operand #" << i << " has unhandled type "
2801              << ArgVT.getEVTString() << "\n";
2802 #endif
2803         llvm_unreachable(0);
2804       }
2805     }
2806   } else {
2807     // All arguments are treated the same.
2808     CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_PPC_SVR4);
2809   }
2810   
2811   // Assign locations to all of the outgoing aggregate by value arguments.
2812   SmallVector<CCValAssign, 16> ByValArgLocs;
2813   CCState CCByValInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(), ByValArgLocs,
2814                       *DAG.getContext());
2815
2816   // Reserve stack space for the allocations in CCInfo.
2817   CCByValInfo.AllocateStack(CCInfo.getNextStackOffset(), PtrByteSize);
2818
2819   CCByValInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_PPC_SVR4_ByVal);
2820
2821   // Size of the linkage area, parameter list area and the part of the local
2822   // space variable where copies of aggregates which are passed by value are
2823   // stored.
2824   unsigned NumBytes = CCByValInfo.getNextStackOffset();
2825   
2826   // Calculate by how many bytes the stack has to be adjusted in case of tail
2827   // call optimization.
2828   int SPDiff = CalculateTailCallSPDiff(DAG, isTailCall, NumBytes);
2829
2830   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
2831   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
2832   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, true));
2833   SDValue CallSeqStart = Chain;
2834
2835   // Load the return address and frame pointer so it can be moved somewhere else
2836   // later.
2837   SDValue LROp, FPOp;
2838   Chain = EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(DAG, SPDiff, Chain, LROp, FPOp, false,
2839                                        dl);
2840
2841   // Set up a copy of the stack pointer for use loading and storing any
2842   // arguments that may not fit in the registers available for argument
2843   // passing.
2844   SDValue StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
2845   
2846   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
2847   SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> TailCallArguments;
2848   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
2849
2850   // Walk the register/memloc assignments, inserting copies/loads.
2851   for (unsigned i = 0, j = 0, e = ArgLocs.size();
2852        i != e;
2853        ++i) {
2854     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
2855     SDValue Arg = OutVals[i];
2856     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
2857     
2858     if (Flags.isByVal()) {
2859       // Argument is an aggregate which is passed by value, thus we need to
2860       // create a copy of it in the local variable space of the current stack
2861       // frame (which is the stack frame of the caller) and pass the address of
2862       // this copy to the callee.
2863       assert((j < ByValArgLocs.size()) && "Index out of bounds!");
2864       CCValAssign &ByValVA = ByValArgLocs[j++];
2865       assert((VA.getValNo() == ByValVA.getValNo()) && "ValNo mismatch!");
2866       
2867       // Memory reserved in the local variable space of the callers stack frame.
2868       unsigned LocMemOffset = ByValVA.getLocMemOffset();
2869       
2870       SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset);
2871       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), StackPtr, PtrOff);
2872       
2873       // Create a copy of the argument in the local area of the current
2874       // stack frame.
2875       SDValue MemcpyCall =
2876         CreateCopyOfByValArgument(Arg, PtrOff,
2877                                   CallSeqStart.getNode()->getOperand(0),
2878                                   Flags, DAG, dl);
2879       
2880       // This must go outside the CALLSEQ_START..END.
2881       SDValue NewCallSeqStart = DAG.getCALLSEQ_START(MemcpyCall,
2882                            CallSeqStart.getNode()->getOperand(1));
2883       DAG.ReplaceAllUsesWith(CallSeqStart.getNode(),
2884                              NewCallSeqStart.getNode());
2885       Chain = CallSeqStart = NewCallSeqStart;
2886       
2887       // Pass the address of the aggregate copy on the stack either in a
2888       // physical register or in the parameter list area of the current stack
2889       // frame to the callee.
2890       Arg = PtrOff;
2891     }
2892     
2893     if (VA.isRegLoc()) {
2894       // Put argument in a physical register.
2895       RegsToPass.push_back(std::make_pair(VA.getLocReg(), Arg));
2896     } else {
2897       // Put argument in the parameter list area of the current stack frame.
2898       assert(VA.isMemLoc());
2899       unsigned LocMemOffset = VA.getLocMemOffset();
2900
2901       if (!isTailCall) {
2902         SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset);
2903         PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), StackPtr, PtrOff);
2904
2905         MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
2906                                            PseudoSourceValue::getStack(), LocMemOffset,
2907                                            false, false, 0));
2908       } else {
2909         // Calculate and remember argument location.
2910         CalculateTailCallArgDest(DAG, MF, false, Arg, SPDiff, LocMemOffset,
2911                                  TailCallArguments);
2912       }
2913     }
2914   }
2915   
2916   if (!MemOpChains.empty())
2917     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
2918                         &MemOpChains[0], MemOpChains.size());
2919   
2920   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
2921   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
2922   SDValue InFlag;
2923   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
2924     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RegsToPass[i].first,
2925                              RegsToPass[i].second, InFlag);
2926     InFlag = Chain.getValue(1);
2927   }
2928   
2929   // Set CR6 to true if this is a vararg call.
2930   if (isVarArg) {
2931     SDValue SetCR(DAG.getMachineNode(PPC::CRSET, dl, MVT::i32), 0);
2932     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, PPC::CR1EQ, SetCR, InFlag);
2933     InFlag = Chain.getValue(1);
2934   }
2935
2936   if (isTailCall) {
2937     PrepareTailCall(DAG, InFlag, Chain, dl, false, SPDiff, NumBytes, LROp, FPOp,
2938                     false, TailCallArguments);
2939   }
2940
2941   return FinishCall(CallConv, dl, isTailCall, isVarArg, DAG,
2942                     RegsToPass, InFlag, Chain, Callee, SPDiff, NumBytes,
2943                     Ins, InVals);
2944 }
2945
2946 SDValue
2947 PPCTargetLowering::LowerCall_Darwin(SDValue Chain, SDValue Callee,
2948                                     CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2949                                     bool isTailCall,
2950                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
2951                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
2952                                     const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2953                                     DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2954                                     SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2955
2956   unsigned NumOps  = Outs.size();
2957
2958   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
2959   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
2960   unsigned PtrByteSize = isPPC64 ? 8 : 4;
2961
2962   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2963
2964   // Mark this function as potentially containing a function that contains a
2965   // tail call. As a consequence the frame pointer will be used for dynamicalloc
2966   // and restoring the callers stack pointer in this functions epilog. This is
2967   // done because by tail calling the called function might overwrite the value
2968   // in this function's (MF) stack pointer stack slot 0(SP).
2969   if (GuaranteedTailCallOpt && CallConv==CallingConv::Fast)
2970     MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->setHasFastCall();
2971
2972   unsigned nAltivecParamsAtEnd = 0;
2973
2974   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
2975   // area, and parameter passing area.  We start with 24/48 bytes, which is
2976   // prereserved space for [SP][CR][LR][3 x unused].
2977   unsigned NumBytes =
2978     CalculateParameterAndLinkageAreaSize(DAG, isPPC64, isVarArg, CallConv,
2979                                          Outs, OutVals,
2980                                          nAltivecParamsAtEnd);
2981
2982   // Calculate by how many bytes the stack has to be adjusted in case of tail
2983   // call optimization.
2984   int SPDiff = CalculateTailCallSPDiff(DAG, isTailCall, NumBytes);
2985
2986   // To protect arguments on the stack from being clobbered in a tail call,
2987   // force all the loads to happen before doing any other lowering.
2988   if (isTailCall)
2989     Chain = DAG.getStackArgumentTokenFactor(Chain);
2990
2991   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
2992   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
2993   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, true));
2994   SDValue CallSeqStart = Chain;
2995
2996   // Load the return address and frame pointer so it can be move somewhere else
2997   // later.
2998   SDValue LROp, FPOp;
2999   Chain = EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(DAG, SPDiff, Chain, LROp, FPOp, true,
3000                                        dl);
3001
3002   // Set up a copy of the stack pointer for use loading and storing any
3003   // arguments that may not fit in the registers available for argument
3004   // passing.
3005   SDValue StackPtr;
3006   if (isPPC64)
3007     StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, MVT::i64);
3008   else
3009     StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
3010
3011   // Figure out which arguments are going to go in registers, and which in
3012   // memory.  Also, if this is a vararg function, floating point operations
3013   // must be stored to our stack, and loaded into integer regs as well, if
3014   // any integer regs are available for argument passing.
3015   unsigned ArgOffset = PPCFrameInfo::getLinkageSize(isPPC64, true);
3016   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
3017
3018   static const unsigned GPR_32[] = {           // 32-bit registers.
3019     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
3020     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
3021   };
3022   static const unsigned GPR_64[] = {           // 64-bit registers.
3023     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
3024     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
3025   };
3026   static const unsigned *FPR = GetFPR();
3027
3028   static const unsigned VR[] = {
3029     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
3030     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
3031   };
3032   const unsigned NumGPRs = array_lengthof(GPR_32);
3033   const unsigned NumFPRs = 13;
3034   const unsigned NumVRs  = array_lengthof(VR);
3035
3036   const unsigned *GPR = isPPC64 ? GPR_64 : GPR_32;
3037
3038   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
3039   SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> TailCallArguments;
3040
3041   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
3042   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
3043     SDValue Arg = OutVals[i];
3044     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
3045
3046     // PtrOff will be used to store the current argument to the stack if a
3047     // register cannot be found for it.
3048     SDValue PtrOff;
3049
3050     PtrOff = DAG.getConstant(ArgOffset, StackPtr.getValueType());
3051
3052     PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr, PtrOff);
3053
3054     // On PPC64, promote integers to 64-bit values.
3055     if (isPPC64 && Arg.getValueType() == MVT::i32) {
3056       // FIXME: Should this use ANY_EXTEND if neither sext nor zext?
3057       unsigned ExtOp = Flags.isSExt() ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND;
3058       Arg = DAG.getNode(ExtOp, dl, MVT::i64, Arg);
3059     }
3060
3061     // FIXME memcpy is used way more than necessary.  Correctness first.
3062     if (Flags.isByVal()) {
3063       unsigned Size = Flags.getByValSize();
3064       if (Size==1 || Size==2) {
3065         // Very small objects are passed right-justified.
3066         // Everything else is passed left-justified.
3067         EVT VT = (Size==1) ? MVT::i8 : MVT::i16;
3068         if (GPR_idx != NumGPRs) {
3069           SDValue Load = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, PtrVT, dl, Chain, Arg,
3070                                         NULL, 0, VT, false, false, 0);
3071           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
3072           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
3073
3074           ArgOffset += PtrByteSize;
3075         } else {
3076           SDValue Const = DAG.getConstant(4 - Size, PtrOff.getValueType());
3077           SDValue AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, Const);
3078           SDValue MemcpyCall = CreateCopyOfByValArgument(Arg, AddPtr,
3079                                 CallSeqStart.getNode()->getOperand(0),
3080                                 Flags, DAG, dl);
3081           // This must go outside the CALLSEQ_START..END.
3082           SDValue NewCallSeqStart = DAG.getCALLSEQ_START(MemcpyCall,
3083                                CallSeqStart.getNode()->getOperand(1));
3084           DAG.ReplaceAllUsesWith(CallSeqStart.getNode(),
3085                                  NewCallSeqStart.getNode());
3086           Chain = CallSeqStart = NewCallSeqStart;
3087           ArgOffset += PtrByteSize;
3088         }
3089         continue;
3090       }
3091       // Copy entire object into memory.  There are cases where gcc-generated
3092       // code assumes it is there, even if it could be put entirely into
3093       // registers.  (This is not what the doc says.)
3094       SDValue MemcpyCall = CreateCopyOfByValArgument(Arg, PtrOff,
3095                             CallSeqStart.getNode()->getOperand(0),
3096                             Flags, DAG, dl);
3097       // This must go outside the CALLSEQ_START..END.
3098       SDValue NewCallSeqStart = DAG.getCALLSEQ_START(MemcpyCall,
3099                            CallSeqStart.getNode()->getOperand(1));
3100       DAG.ReplaceAllUsesWith(CallSeqStart.getNode(), NewCallSeqStart.getNode());
3101       Chain = CallSeqStart = NewCallSeqStart;
3102       // And copy the pieces of it that fit into registers.
3103       for (unsigned j=0; j<Size; j+=PtrByteSize) {
3104         SDValue Const = DAG.getConstant(j, PtrOff.getValueType());
3105         SDValue AddArg = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Arg, Const);
3106         if (GPR_idx != NumGPRs) {
3107           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Chain, AddArg, NULL, 0,
3108                                      false, false, 0);
3109           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
3110           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
3111           ArgOffset += PtrByteSize;
3112         } else {
3113           ArgOffset += ((Size - j + PtrByteSize-1)/PtrByteSize)*PtrByteSize;
3114           break;
3115         }
3116       }
3117       continue;
3118     }
3119
3120     switch (Arg.getValueType().getSimpleVT().SimpleTy) {
3121     default: llvm_unreachable("Unexpected ValueType for argument!");
3122     case MVT::i32:
3123     case MVT::i64:
3124       if (GPR_idx != NumGPRs) {
3125         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Arg));
3126       } else {
3127         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
3128                          isPPC64, isTailCall, false, MemOpChains,
3129                          TailCallArguments, dl);
3130       }
3131       ArgOffset += PtrByteSize;
3132       break;
3133     case MVT::f32:
3134     case MVT::f64:
3135       if (FPR_idx != NumFPRs) {
3136         RegsToPass.push_back(std::make_pair(FPR[FPR_idx++], Arg));
3137
3138         if (isVarArg) {
3139           SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff, NULL, 0,
3140                                        false, false, 0);
3141           MemOpChains.push_back(Store);
3142
3143           // Float varargs are always shadowed in available integer registers
3144           if (GPR_idx != NumGPRs) {
3145             SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, PtrOff, NULL, 0,
3146                                        false, false, 0);
3147             MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
3148             RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
3149           }
3150           if (GPR_idx != NumGPRs && Arg.getValueType() == MVT::f64 && !isPPC64){
3151             SDValue ConstFour = DAG.getConstant(4, PtrOff.getValueType());
3152             PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, ConstFour);
3153             SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, PtrOff, NULL, 0,
3154                                        false, false, 0);
3155             MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
3156             RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
3157           }
3158         } else {
3159           // If we have any FPRs remaining, we may also have GPRs remaining.
3160           // Args passed in FPRs consume either 1 (f32) or 2 (f64) available
3161           // GPRs.
3162           if (GPR_idx != NumGPRs)
3163             ++GPR_idx;
3164           if (GPR_idx != NumGPRs && Arg.getValueType() == MVT::f64 &&
3165               !isPPC64)  // PPC64 has 64-bit GPR's obviously :)
3166             ++GPR_idx;
3167         }
3168       } else {
3169         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
3170                          isPPC64, isTailCall, false, MemOpChains,
3171                          TailCallArguments, dl);
3172       }
3173       if (isPPC64)
3174         ArgOffset += 8;
3175       else
3176         ArgOffset += Arg.getValueType() == MVT::f32 ? 4 : 8;
3177       break;
3178     case MVT::v4f32:
3179     case MVT::v4i32:
3180     case MVT::v8i16:
3181     case MVT::v16i8:
3182       if (isVarArg) {
3183         // These go aligned on the stack, or in the corresponding R registers
3184         // when within range.  The Darwin PPC ABI doc claims they also go in
3185         // V registers; in fact gcc does this only for arguments that are
3186         // prototyped, not for those that match the ...  We do it for all
3187         // arguments, seems to work.
3188         while (ArgOffset % 16 !=0) {
3189           ArgOffset += PtrByteSize;
3190           if (GPR_idx != NumGPRs)
3191             GPR_idx++;
3192         }
3193         // We could elide this store in the case where the object fits
3194         // entirely in R registers.  Maybe later.
3195         PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr,
3196                             DAG.getConstant(ArgOffset, PtrVT));
3197         SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff, NULL, 0,
3198                                      false, false, 0);
3199         MemOpChains.push_back(Store);
3200         if (VR_idx != NumVRs) {
3201           SDValue Load = DAG.getLoad(MVT::v4f32, dl, Store, PtrOff, NULL, 0,
3202                                      false, false, 0);
3203           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
3204           RegsToPass.push_back(std::make_pair(VR[VR_idx++], Load));
3205         }
3206         ArgOffset += 16;
3207         for (unsigned i=0; i<16; i+=PtrByteSize) {
3208           if (GPR_idx == NumGPRs)
3209             break;
3210           SDValue Ix = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff,
3211                                   DAG.getConstant(i, PtrVT));
3212           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, Ix, NULL, 0,
3213                                      false, false, 0);
3214           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
3215           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
3216         }
3217         break;
3218       }
3219
3220       // Non-varargs Altivec params generally go in registers, but have
3221       // stack space allocated at the end.
3222       if (VR_idx != NumVRs) {
3223         // Doesn't have GPR space allocated.
3224         RegsToPass.push_back(std::make_pair(VR[VR_idx++], Arg));
3225       } else if (nAltivecParamsAtEnd==0) {
3226         // We are emitting Altivec params in order.
3227         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
3228                          isPPC64, isTailCall, true, MemOpChains,
3229                          TailCallArguments, dl);
3230         ArgOffset += 16;
3231       }
3232       break;
3233     }
3234   }
3235   // If all Altivec parameters fit in registers, as they usually do,
3236   // they get stack space following the non-Altivec parameters.  We
3237   // don't track this here because nobody below needs it.
3238   // If there are more Altivec parameters than fit in registers emit
3239   // the stores here.
3240   if (!isVarArg && nAltivecParamsAtEnd > NumVRs) {
3241     unsigned j = 0;
3242     // Offset is aligned; skip 1st 12 params which go in V registers.
3243     ArgOffset = ((ArgOffset+15)/16)*16;
3244     ArgOffset += 12*16;
3245     for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
3246       SDValue Arg = OutVals[i];
3247       EVT ArgType = Outs[i].VT;
3248       if (ArgType==MVT::v4f32 || ArgType==MVT::v4i32 ||
3249           ArgType==MVT::v8i16 || ArgType==MVT::v16i8) {
3250         if (++j > NumVRs) {
3251           SDValue PtrOff;
3252           // We are emitting Altivec params in order.
3253           LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
3254                            isPPC64, isTailCall, true, MemOpChains,
3255                            TailCallArguments, dl);
3256           ArgOffset += 16;
3257         }
3258       }
3259     }
3260   }
3261
3262   if (!MemOpChains.empty())
3263     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3264                         &MemOpChains[0], MemOpChains.size());
3265
3266   // Check if this is an indirect call (MTCTR/BCTRL).
3267   // See PrepareCall() for more information about calls through function
3268   // pointers in the 64-bit SVR4 ABI.
3269   if (!isTailCall && isPPC64 && PPCSubTarget.isSVR4ABI() &&
3270       !dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee) &&
3271       !dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee) &&
3272       !isBLACompatibleAddress(Callee, DAG)) {
3273     // Load r2 into a virtual register and store it to the TOC save area.
3274     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, PPC::X2, MVT::i64);
3275     // TOC save area offset.
3276     SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(40);
3277     SDValue AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr, PtrOff);
3278     Chain = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, AddPtr, NULL, 0,
3279                          false, false, 0);
3280   }
3281
3282   // On Darwin, R12 must contain the address of an indirect callee.  This does
3283   // not mean the MTCTR instruction must use R12; it's easier to model this as
3284   // an extra parameter, so do that.
3285   if (!isTailCall && 
3286       !dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee) &&
3287       !dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee) &&
3288       !isBLACompatibleAddress(Callee, DAG))
3289     RegsToPass.push_back(std::make_pair((unsigned)(isPPC64 ? PPC::X12 :
3290                                                    PPC::R12), Callee));
3291
3292   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
3293   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
3294   SDValue InFlag;
3295   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
3296     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RegsToPass[i].first,
3297                              RegsToPass[i].second, InFlag);
3298     InFlag = Chain.getValue(1);
3299   }
3300
3301   if (isTailCall) {
3302     PrepareTailCall(DAG, InFlag, Chain, dl, isPPC64, SPDiff, NumBytes, LROp,
3303                     FPOp, true, TailCallArguments);
3304   }
3305
3306   return FinishCall(CallConv, dl, isTailCall, isVarArg, DAG,
3307                     RegsToPass, InFlag, Chain, Callee, SPDiff, NumBytes,
3308                     Ins, InVals);
3309 }
3310
3311 SDValue
3312 PPCTargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
3313                                CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
3314                                const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
3315                                const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
3316                                DebugLoc dl, SelectionDAG &DAG) const {
3317
3318   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
3319   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, getTargetMachine(),
3320                  RVLocs, *DAG.getContext());
3321   CCInfo.AnalyzeReturn(Outs, RetCC_PPC);
3322
3323   // If this is the first return lowered for this function, add the regs to the
3324   // liveout set for the function.
3325   if (DAG.getMachineFunction().getRegInfo().liveout_empty()) {
3326     for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i)
3327       DAG.getMachineFunction().getRegInfo().addLiveOut(RVLocs[i].getLocReg());
3328   }
3329
3330   SDValue Flag;
3331
3332   // Copy the result values into the output registers.
3333   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
3334     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
3335     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
3336     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, VA.getLocReg(),
3337                              OutVals[i], Flag);
3338     Flag = Chain.getValue(1);
3339   }
3340
3341   if (Flag.getNode())
3342     return DAG.getNode(PPCISD::RET_FLAG, dl, MVT::Other, Chain, Flag);
3343   else
3344     return DAG.getNode(PPCISD::RET_FLAG, dl, MVT::Other, Chain);
3345 }
3346
3347 SDValue PPCTargetLowering::LowerSTACKRESTORE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3348                                    const PPCSubtarget &Subtarget) const {
3349   // When we pop the dynamic allocation we need to restore the SP link.
3350   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3351
3352   // Get the corect type for pointers.
3353   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3354
3355   // Construct the stack pointer operand.
3356   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
3357   unsigned SP = isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1;
3358   SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP, PtrVT);
3359
3360   // Get the operands for the STACKRESTORE.
3361   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
3362   SDValue SaveSP = Op.getOperand(1);
3363
3364   // Load the old link SP.
3365   SDValue LoadLinkSP = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Chain, StackPtr, NULL, 0,
3366                                    false, false, 0);
3367
3368   // Restore the stack pointer.
3369   Chain = DAG.getCopyToReg(LoadLinkSP.getValue(1), dl, SP, SaveSP);
3370
3371   // Store the old link SP.
3372   return DAG.getStore(Chain, dl, LoadLinkSP, StackPtr, NULL, 0,
3373                       false, false, 0);
3374 }
3375
3376
3377
3378 SDValue
3379 PPCTargetLowering::getReturnAddrFrameIndex(SelectionDAG & DAG) const {
3380   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3381   bool isPPC64 = PPCSubTarget.isPPC64();
3382   bool isDarwinABI = PPCSubTarget.isDarwinABI();
3383   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3384
3385   // Get current frame pointer save index.  The users of this index will be
3386   // primarily DYNALLOC instructions.
3387   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
3388   int RASI = FI->getReturnAddrSaveIndex();
3389
3390   // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
3391   if (!RASI) {
3392     // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
3393     int LROffset = PPCFrameInfo::getReturnSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI);
3394     // Allocate the frame index for frame pointer save area.
3395     RASI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, LROffset, true);
3396     // Save the result.
3397     FI->setReturnAddrSaveIndex(RASI);
3398   }
3399   return DAG.getFrameIndex(RASI, PtrVT);
3400 }
3401
3402 SDValue
3403 PPCTargetLowering::getFramePointerFrameIndex(SelectionDAG & DAG) const {
3404   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3405   bool isPPC64 = PPCSubTarget.isPPC64();
3406   bool isDarwinABI = PPCSubTarget.isDarwinABI();
3407   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3408
3409   // Get current frame pointer save index.  The users of this index will be
3410   // primarily DYNALLOC instructions.
3411   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
3412   int FPSI = FI->getFramePointerSaveIndex();
3413
3414   // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
3415   if (!FPSI) {
3416     // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
3417     int FPOffset = PPCFrameInfo::getFramePointerSaveOffset(isPPC64,
3418                                                            isDarwinABI);
3419
3420     // Allocate the frame index for frame pointer save area.
3421     FPSI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, FPOffset, true);
3422     // Save the result.
3423     FI->setFramePointerSaveIndex(FPSI);
3424   }
3425   return DAG.getFrameIndex(FPSI, PtrVT);
3426 }
3427
3428 SDValue PPCTargetLowering::LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op,
3429                                          SelectionDAG &DAG,
3430                                          const PPCSubtarget &Subtarget) const {
3431   // Get the inputs.
3432   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
3433   SDValue Size  = Op.getOperand(1);
3434   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3435
3436   // Get the corect type for pointers.
3437   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3438   // Negate the size.
3439   SDValue NegSize = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, PtrVT,
3440                                   DAG.getConstant(0, PtrVT), Size);
3441   // Construct a node for the frame pointer save index.
3442   SDValue FPSIdx = getFramePointerFrameIndex(DAG);
3443   // Build a DYNALLOC node.
3444   SDValue Ops[3] = { Chain, NegSize, FPSIdx };
3445   SDVTList VTs = DAG.getVTList(PtrVT, MVT::Other);
3446   return DAG.getNode(PPCISD::DYNALLOC, dl, VTs, Ops, 3);
3447 }
3448
3449 /// LowerSELECT_CC - Lower floating point select_cc's into fsel instruction when
3450 /// possible.
3451 SDValue PPCTargetLowering::LowerSELECT_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
3452   // Not FP? Not a fsel.
3453   if (!Op.getOperand(0).getValueType().isFloatingPoint() ||
3454       !Op.getOperand(2).getValueType().isFloatingPoint())
3455     return Op;
3456
3457   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
3458
3459   // Cannot handle SETEQ/SETNE.
3460   if (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) return Op;
3461
3462   EVT ResVT = Op.getValueType();
3463   EVT CmpVT = Op.getOperand(0).getValueType();
3464   SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
3465   SDValue TV  = Op.getOperand(2), FV  = Op.getOperand(3);
3466   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3467
3468   // If the RHS of the comparison is a 0.0, we don't need to do the
3469   // subtraction at all.
3470   if (isFloatingPointZero(RHS))
3471     switch (CC) {
3472     default: break;       // SETUO etc aren't handled by fsel.
3473     case ISD::SETULT:
3474     case ISD::SETLT:
3475       std::swap(TV, FV);  // fsel is natively setge, swap operands for setlt
3476     case ISD::SETOGE:
3477     case ISD::SETGE:
3478       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
3479         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, LHS);
3480       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, LHS, TV, FV);
3481     case ISD::SETUGT:
3482     case ISD::SETGT:
3483       std::swap(TV, FV);  // fsel is natively setge, swap operands for setlt
3484     case ISD::SETOLE:
3485     case ISD::SETLE:
3486       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
3487         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, LHS);
3488       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT,
3489                          DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, MVT::f64, LHS), TV, FV);
3490     }
3491
3492   SDValue Cmp;
3493   switch (CC) {
3494   default: break;       // SETUO etc aren't handled by fsel.
3495   case ISD::SETULT:
3496   case ISD::SETLT:
3497     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, LHS, RHS);
3498     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
3499       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
3500       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, FV, TV);
3501   case ISD::SETOGE:
3502   case ISD::SETGE:
3503     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, LHS, RHS);
3504     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
3505       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
3506       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, TV, FV);
3507   case ISD::SETUGT:
3508   case ISD::SETGT:
3509     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, RHS, LHS);
3510     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
3511       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
3512       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, FV, TV);
3513   case ISD::SETOLE:
3514   case ISD::SETLE:
3515     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, RHS, LHS);
3516     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
3517       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
3518       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, TV, FV);
3519   }
3520   return Op;
3521 }
3522
3523 // FIXME: Split this code up when LegalizeDAGTypes lands.
3524 SDValue PPCTargetLowering::LowerFP_TO_INT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3525                                            DebugLoc dl) const {
3526   assert(Op.getOperand(0).getValueType().isFloatingPoint());
3527   SDValue Src = Op.getOperand(0);
3528   if (Src.getValueType() == MVT::f32)
3529     Src = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Src);
3530
3531   SDValue Tmp;
3532   switch (Op.getValueType().getSimpleVT().SimpleTy) {
3533   default: llvm_unreachable("Unhandled FP_TO_INT type in custom expander!");
3534   case MVT::i32:
3535     Tmp = DAG.getNode(Op.getOpcode()==ISD::FP_TO_SINT ? PPCISD::FCTIWZ :
3536                                                          PPCISD::FCTIDZ, 
3537                       dl, MVT::f64, Src);
3538     break;
3539   case MVT::i64:
3540     Tmp = DAG.getNode(PPCISD::FCTIDZ, dl, MVT::f64, Src);
3541     break;
3542   }
3543
3544   // Convert the FP value to an int value through memory.
3545   SDValue FIPtr = DAG.CreateStackTemporary(MVT::f64);
3546
3547   // Emit a store to the stack slot.
3548   SDValue Chain = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Tmp, FIPtr, NULL, 0,
3549                                false, false, 0);
3550
3551   // Result is a load from the stack slot.  If loading 4 bytes, make sure to
3552   // add in a bias.
3553   if (Op.getValueType() == MVT::i32)
3554     FIPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, FIPtr.getValueType(), FIPtr,
3555                         DAG.getConstant(4, FIPtr.getValueType()));
3556   return DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, Chain, FIPtr, NULL, 0,
3557                      false, false, 0);
3558 }
3559
3560 SDValue PPCTargetLowering::LowerSINT_TO_FP(SDValue Op,
3561                                            SelectionDAG &DAG) const {
3562   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3563   // Don't handle ppc_fp128 here; let it be lowered to a libcall.
3564   if (Op.getValueType() != MVT::f32 && Op.getValueType() != MVT::f64)
3565     return SDValue();
3566
3567   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i64) {
3568     SDValue Bits = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl,
3569                                MVT::f64, Op.getOperand(0));
3570     SDValue FP = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, dl, MVT::f64, Bits);
3571     if (Op.getValueType() == MVT::f32)
3572       FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl,
3573                        MVT::f32, FP, DAG.getIntPtrConstant(0));
3574     return FP;
3575   }
3576
3577   assert(Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i32 &&
3578          "Unhandled SINT_TO_FP type in custom expander!");
3579   // Since we only generate this in 64-bit mode, we can take advantage of
3580   // 64-bit registers.  In particular, sign extend the input value into the
3581   // 64-bit register with extsw, store the WHOLE 64-bit value into the stack
3582   // then lfd it and fcfid it.
3583   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3584   MachineFrameInfo *FrameInfo = MF.getFrameInfo();
3585   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(8, 8, false);
3586   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3587   SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
3588
3589   SDValue Ext64 = DAG.getNode(PPCISD::EXTSW_32, dl, MVT::i32,
3590                                 Op.getOperand(0));
3591
3592   // STD the extended value into the stack slot.
3593   MachineMemOperand *MMO =
3594     MF.getMachineMemOperand(PseudoSourceValue::getFixedStack(FrameIdx),
3595                             MachineMemOperand::MOStore, 0, 8, 8);
3596   SDValue Ops[] = { DAG.getEntryNode(), Ext64, FIdx };
3597   SDValue Store =
3598     DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::STD_32, dl, DAG.getVTList(MVT::Other),
3599                             Ops, 4, MVT::i64, MMO);
3600   // Load the value as a double.
3601   SDValue Ld = DAG.getLoad(MVT::f64, dl, Store, FIdx, NULL, 0, false, false, 0);
3602
3603   // FCFID it and return it.
3604   SDValue FP = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, dl, MVT::f64, Ld);
3605   if (Op.getValueType() == MVT::f32)
3606     FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, MVT::f32, FP, DAG.getIntPtrConstant(0));
3607   return FP;
3608 }
3609
3610 SDValue PPCTargetLowering::LowerFLT_ROUNDS_(SDValue Op,
3611                                             SelectionDAG &DAG) const {
3612   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3613   /*
3614    The rounding mode is in bits 30:31 of FPSR, and has the following
3615    settings:
3616      00 Round to nearest
3617      01 Round to 0
3618      10 Round to +inf
3619      11 Round to -inf
3620
3621   FLT_ROUNDS, on the other hand, expects the following:
3622     -1 Undefined
3623      0 Round to 0
3624      1 Round to nearest
3625      2 Round to +inf
3626      3 Round to -inf
3627
3628   To perform the conversion, we do:
3629     ((FPSCR & 0x3) ^ ((~FPSCR & 0x3) >> 1))
3630   */
3631
3632   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3633   EVT VT = Op.getValueType();
3634   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
3635   std::vector<EVT> NodeTys;
3636   SDValue MFFSreg, InFlag;
3637
3638   // Save FP Control Word to register
3639   NodeTys.push_back(MVT::f64);    // return register
3640   NodeTys.push_back(MVT::Flag);   // unused in this context
3641   SDValue Chain = DAG.getNode(PPCISD::MFFS, dl, NodeTys, &InFlag, 0);
3642
3643   // Save FP register to stack slot
3644   int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(8, 8, false);
3645   SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, PtrVT);
3646   SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Chain,
3647                                StackSlot, NULL, 0, false, false, 0);
3648
3649   // Load FP Control Word from low 32 bits of stack slot.
3650   SDValue Four = DAG.getConstant(4, PtrVT);
3651   SDValue Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackSlot, Four);
3652   SDValue CWD = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Store, Addr, NULL, 0,
3653                             false, false, 0);
3654
3655   // Transform as necessary
3656   SDValue CWD1 =
3657     DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32,
3658                 CWD, DAG.getConstant(3, MVT::i32));
3659   SDValue CWD2 =
3660     DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32,
3661                 DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32,
3662                             DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32,
3663                                         CWD, DAG.getConstant(3, MVT::i32)),
3664                             DAG.getConstant(3, MVT::i32)),
3665                 DAG.getConstant(1, MVT::i32));
3666
3667   SDValue RetVal =
3668     DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32, CWD1, CWD2);
3669
3670   return DAG.getNode((VT.getSizeInBits() < 16 ?
3671                       ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND), dl, VT, RetVal);
3672 }
3673
3674 SDValue PPCTargetLowering::LowerSHL_PARTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
3675   EVT VT = Op.getValueType();
3676   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
3677   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3678   assert(Op.getNumOperands() == 3 &&
3679          VT == Op.getOperand(1).getValueType() &&
3680          "Unexpected SHL!");
3681
3682   // Expand into a bunch of logical ops.  Note that these ops
3683   // depend on the PPC behavior for oversized shift amounts.
3684   SDValue Lo = Op.getOperand(0);
3685   SDValue Hi = Op.getOperand(1);
3686   SDValue Amt = Op.getOperand(2);
3687   EVT AmtVT = Amt.getValueType();
3688
3689   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, AmtVT,
3690                              DAG.getConstant(BitWidth, AmtVT), Amt);
3691   SDValue Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Hi, Amt);
3692   SDValue Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Lo, Tmp1);
3693   SDValue Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR , dl, VT, Tmp2, Tmp3);
3694   SDValue Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, AmtVT, Amt,
3695                              DAG.getConstant(-BitWidth, AmtVT));
3696   SDValue Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Lo, Tmp5);
3697   SDValue OutHi = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp6);
3698   SDValue OutLo = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Lo, Amt);
3699   SDValue OutOps[] = { OutLo, OutHi };
3700   return DAG.getMergeValues(OutOps, 2, dl);
3701 }
3702
3703 SDValue PPCTargetLowering::LowerSRL_PARTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
3704   EVT VT = Op.getValueType();
3705   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3706   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
3707   assert(Op.getNumOperands() == 3 &&
3708          VT == Op.getOperand(1).getValueType() &&
3709          "Unexpected SRL!");
3710
3711   // Expand into a bunch of logical ops.  Note that these ops
3712   // depend on the PPC behavior for oversized shift amounts.
3713   SDValue Lo = Op.getOperand(0);
3714   SDValue Hi = Op.getOperand(1);
3715   SDValue Amt = Op.getOperand(2);
3716   EVT AmtVT = Amt.getValueType();
3717
3718   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, AmtVT,
3719                              DAG.getConstant(BitWidth, AmtVT), Amt);
3720   SDValue Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Lo, Amt);
3721   SDValue Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Hi, Tmp1);
3722   SDValue Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp2, Tmp3);
3723   SDValue Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, AmtVT, Amt,
3724                              DAG.getConstant(-BitWidth, AmtVT));
3725   SDValue Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Hi, Tmp5);
3726   SDValue OutLo = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp6);
3727   SDValue OutHi = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Hi, Amt);
3728   SDValue OutOps[] = { OutLo, OutHi };
3729   return DAG.getMergeValues(OutOps, 2, dl);
3730 }
3731
3732 SDValue PPCTargetLowering::LowerSRA_PARTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
3733   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3734   EVT VT = Op.getValueType();
3735   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
3736   assert(Op.getNumOperands() == 3 &&
3737          VT == Op.getOperand(1).getValueType() &&
3738          "Unexpected SRA!");
3739
3740   // Expand into a bunch of logical ops, followed by a select_cc.
3741   SDValue Lo = Op.getOperand(0);
3742   SDValue Hi = Op.getOperand(1);
3743   SDValue Amt = Op.getOperand(2);
3744   EVT AmtVT = Amt.getValueType();
3745
3746   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, AmtVT,
3747                              DAG.getConstant(BitWidth, AmtVT), Amt);
3748   SDValue Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Lo, Amt);
3749   SDValue Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Hi, Tmp1);
3750   SDValue Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp2, Tmp3);
3751   SDValue Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, AmtVT, Amt,
3752                              DAG.getConstant(-BitWidth, AmtVT));
3753   SDValue Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SRA, dl, VT, Hi, Tmp5);
3754   SDValue OutHi = DAG.getNode(PPCISD::SRA, dl, VT, Hi, Amt);
3755   SDValue OutLo = DAG.getSelectCC(dl, Tmp5, DAG.getConstant(0, AmtVT),
3756                                   Tmp4, Tmp6, ISD::SETLE);
3757   SDValue OutOps[] = { OutLo, OutHi };
3758   return DAG.getMergeValues(OutOps, 2, dl);
3759 }
3760
3761 //===----------------------------------------------------------------------===//
3762 // Vector related lowering.
3763 //
3764
3765 /// BuildSplatI - Build a canonical splati of Val with an element size of
3766 /// SplatSize.  Cast the result to VT.
3767 static SDValue BuildSplatI(int Val, unsigned SplatSize, EVT VT,
3768                              SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl) {
3769   assert(Val >= -16 && Val <= 15 && "vsplti is out of range!");
3770
3771   static const EVT VTys[] = { // canonical VT to use for each size.
3772     MVT::v16i8, MVT::v8i16, MVT::Other, MVT::v4i32
3773   };
3774
3775   EVT ReqVT = VT != MVT::Other ? VT : VTys[SplatSize-1];
3776
3777   // Force vspltis[hw] -1 to vspltisb -1 to canonicalize.
3778   if (Val == -1)
3779     SplatSize = 1;
3780
3781   EVT CanonicalVT = VTys[SplatSize-1];
3782
3783   // Build a canonical splat for this value.
3784   SDValue Elt = DAG.getConstant(Val, MVT::i32);
3785   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3786   Ops.assign(CanonicalVT.getVectorNumElements(), Elt);
3787   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, CanonicalVT,
3788                               &Ops[0], Ops.size());
3789   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, ReqVT, Res);
3790 }
3791
3792 /// BuildIntrinsicOp - Return a binary operator intrinsic node with the
3793 /// specified intrinsic ID.
3794 static SDValue BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDValue LHS, SDValue RHS,
3795                                 SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
3796                                 EVT DestVT = MVT::Other) {
3797   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = LHS.getValueType();
3798   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
3799                      DAG.getConstant(IID, MVT::i32), LHS, RHS);
3800 }
3801
3802 /// BuildIntrinsicOp - Return a ternary operator intrinsic node with the
3803 /// specified intrinsic ID.
3804 static SDValue BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDValue Op0, SDValue Op1,
3805                                 SDValue Op2, SelectionDAG &DAG,
3806                                 DebugLoc dl, EVT DestVT = MVT::Other) {
3807   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = Op0.getValueType();
3808   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
3809                      DAG.getConstant(IID, MVT::i32), Op0, Op1, Op2);
3810 }
3811
3812
3813 /// BuildVSLDOI - Return a VECTOR_SHUFFLE that is a vsldoi of the specified
3814 /// amount.  The result has the specified value type.
3815 static SDValue BuildVSLDOI(SDValue LHS, SDValue RHS, unsigned Amt,
3816                              EVT VT, SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl) {
3817   // Force LHS/RHS to be the right type.
3818   LHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v16i8, LHS);
3819   RHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v16i8, RHS);
3820
3821   int Ops[16];
3822   for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
3823     Ops[i] = i + Amt;
3824   SDValue T = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, LHS, RHS, Ops);
3825   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT, T);
3826 }
3827
3828 // If this is a case we can't handle, return null and let the default
3829 // expansion code take care of it.  If we CAN select this case, and if it
3830 // selects to a single instruction, return Op.  Otherwise, if we can codegen
3831 // this case more efficiently than a constant pool load, lower it to the
3832 // sequence of ops that should be used.
3833 SDValue PPCTargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op,
3834                                              SelectionDAG &DAG) const {
3835   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
3836   BuildVectorSDNode *BVN = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Op.getNode());
3837   assert(BVN != 0 && "Expected a BuildVectorSDNode in LowerBUILD_VECTOR");
3838
3839   // Check if this is a splat of a constant value.
3840   APInt APSplatBits, APSplatUndef;
3841   unsigned SplatBitSize;
3842   bool HasAnyUndefs;
3843   if (! BVN->isConstantSplat(APSplatBits, APSplatUndef, SplatBitSize,
3844                              HasAnyUndefs, 0, true) || SplatBitSize > 32)
3845     return SDValue();
3846
3847   unsigned SplatBits = APSplatBits.getZExtValue();
3848   unsigned SplatUndef = APSplatUndef.getZExtValue();
3849   unsigned SplatSize = SplatBitSize / 8;
3850
3851   // First, handle single instruction cases.
3852
3853   // All zeros?
3854   if (SplatBits == 0) {
3855     // Canonicalize all zero vectors to be v4i32.
3856     if (Op.getValueType() != MVT::v4i32 || HasAnyUndefs) {
3857       SDValue Z = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
3858       Z = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Z, Z, Z, Z);
3859       Op = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Z);
3860     }
3861     return Op;
3862   }
3863
3864   // If the sign extended value is in the range [-16,15], use VSPLTI[bhw].
3865   int32_t SextVal= (int32_t(SplatBits << (32-SplatBitSize)) >>
3866                     (32-SplatBitSize));
3867   if (SextVal >= -16 && SextVal <= 15)
3868     return BuildSplatI(SextVal, SplatSize, Op.getValueType(), DAG, dl);
3869
3870
3871   // Two instruction sequences.
3872
3873   // If this value is in the range [-32,30] and is even, use:
3874   //    tmp = VSPLTI[bhw], result = add tmp, tmp
3875   if (SextVal >= -32 && SextVal <= 30 && (SextVal & 1) == 0) {
3876     SDValue Res = BuildSplatI(SextVal >> 1, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3877     Res = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Res.getValueType(), Res, Res);
3878     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Res);
3879   }
3880
3881   // If this is 0x8000_0000 x 4, turn into vspltisw + vslw.  If it is
3882   // 0x7FFF_FFFF x 4, turn it into not(0x8000_0000).  This is important
3883   // for fneg/fabs.
3884   if (SplatSize == 4 && SplatBits == (0x7FFFFFFF&~SplatUndef)) {
3885     // Make -1 and vspltisw -1:
3886     SDValue OnesV = BuildSplatI(-1, 4, MVT::v4i32, DAG, dl);
3887
3888     // Make the VSLW intrinsic, computing 0x8000_0000.
3889     SDValue Res = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vslw, OnesV,
3890                                    OnesV, DAG, dl);
3891
3892     // xor by OnesV to invert it.
3893     Res = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::v4i32, Res, OnesV);
3894     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Res);
3895   }
3896
3897   // Check to see if this is a wide variety of vsplti*, binop self cases.
3898   static const signed char SplatCsts[] = {
3899     -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5, -6, 6, -7, 7,
3900     -8, 8, -9, 9, -10, 10, -11, 11, -12, 12, -13, 13, 14, -14, 15, -15, -16
3901   };
3902
3903   for (unsigned idx = 0; idx < array_lengthof(SplatCsts); ++idx) {
3904     // Indirect through the SplatCsts array so that we favor 'vsplti -1' for
3905     // cases which are ambiguous (e.g. formation of 0x8000_0000).  'vsplti -1'
3906     int i = SplatCsts[idx];
3907
3908     // Figure out what shift amount will be used by altivec if shifted by i in
3909     // this splat size.
3910     unsigned TypeShiftAmt = i & (SplatBitSize-1);
3911
3912     // vsplti + shl self.
3913     if (SextVal == (i << (int)TypeShiftAmt)) {
3914       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3915       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
3916         Intrinsic::ppc_altivec_vslb, Intrinsic::ppc_altivec_vslh, 0,
3917         Intrinsic::ppc_altivec_vslw
3918       };
3919       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
3920       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Res);
3921     }
3922
3923     // vsplti + srl self.
3924     if (SextVal == (int)((unsigned)i >> TypeShiftAmt)) {
3925       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3926       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
3927         Intrinsic::ppc_altivec_vsrb, Intrinsic::ppc_altivec_vsrh, 0,
3928         Intrinsic::ppc_altivec_vsrw
3929       };
3930       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
3931       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Res);
3932     }
3933
3934     // vsplti + sra self.
3935     if (SextVal == (int)((unsigned)i >> TypeShiftAmt)) {
3936       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3937       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
3938         Intrinsic::ppc_altivec_vsrab, Intrinsic::ppc_altivec_vsrah, 0,
3939         Intrinsic::ppc_altivec_vsraw
3940       };
3941       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
3942       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Res);
3943     }
3944
3945     // vsplti + rol self.
3946     if (SextVal == (int)(((unsigned)i << TypeShiftAmt) |
3947                          ((unsigned)i >> (SplatBitSize-TypeShiftAmt)))) {
3948       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3949       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
3950         Intrinsic::ppc_altivec_vrlb, Intrinsic::ppc_altivec_vrlh, 0,
3951         Intrinsic::ppc_altivec_vrlw
3952       };
3953       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
3954       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Res);
3955     }
3956
3957     // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 1
3958     if (SextVal == ((i << 8) | (i < 0 ? 0xFF : 0))) {
3959       SDValue T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG, dl);
3960       return BuildVSLDOI(T, T, 1, Op.getValueType(), DAG, dl);
3961     }
3962     // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 2
3963     if (SextVal == ((i << 16) | (i < 0 ? 0xFFFF : 0))) {
3964       SDValue T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG, dl);
3965       return BuildVSLDOI(T, T, 2, Op.getValueType(), DAG, dl);
3966     }
3967     // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 3
3968     if (SextVal == ((i << 24) | (i < 0 ? 0xFFFFFF : 0))) {
3969       SDValue T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG, dl);
3970       return BuildVSLDOI(T, T, 3, Op.getValueType(), DAG, dl);
3971     }
3972   }
3973
3974   // Three instruction sequences.
3975
3976   // Odd, in range [17,31]:  (vsplti C)-(vsplti -16).
3977   if (SextVal >= 0 && SextVal <= 31) {
3978     SDValue LHS = BuildSplatI(SextVal-16, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3979     SDValue RHS = BuildSplatI(-16, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3980     LHS = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
3981     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), LHS);
3982   }
3983   // Odd, in range [-31,-17]:  (vsplti C)+(vsplti -16).
3984   if (SextVal >= -31 && SextVal <= 0) {
3985     SDValue LHS = BuildSplatI(SextVal+16, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3986     SDValue RHS = BuildSplatI(-16, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
3987     LHS = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
3988     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), LHS);
3989   }
3990
3991   return SDValue();
3992 }
3993
3994 /// GeneratePerfectShuffle - Given an entry in the perfect-shuffle table, emit
3995 /// the specified operations to build the shuffle.
3996 static SDValue GeneratePerfectShuffle(unsigned PFEntry, SDValue LHS,
3997                                       SDValue RHS, SelectionDAG &DAG,
3998                                       DebugLoc dl) {
3999   unsigned OpNum = (PFEntry >> 26) & 0x0F;
4000   unsigned LHSID = (PFEntry >> 13) & ((1 << 13)-1);
4001   unsigned RHSID = (PFEntry >>  0) & ((1 << 13)-1);
4002
4003   enum {
4004     OP_COPY = 0,  // Copy, used for things like <u,u,u,3> to say it is <0,1,2,3>
4005     OP_VMRGHW,
4006     OP_VMRGLW,
4007     OP_VSPLTISW0,
4008     OP_VSPLTISW1,
4009     OP_VSPLTISW2,
4010     OP_VSPLTISW3,
4011     OP_VSLDOI4,
4012     OP_VSLDOI8,
4013     OP_VSLDOI12
4014   };
4015
4016   if (OpNum == OP_COPY) {
4017     if (LHSID == (1*9+2)*9+3) return LHS;
4018     assert(LHSID == ((4*9+5)*9+6)*9+7 && "Illegal OP_COPY!");
4019     return RHS;
4020   }
4021
4022   SDValue OpLHS, OpRHS;
4023   OpLHS = GeneratePerfectShuffle(PerfectShuffleTable[LHSID], LHS, RHS, DAG, dl);
4024   OpRHS = GeneratePerfectShuffle(PerfectShuffleTable[RHSID], LHS, RHS, DAG, dl);
4025
4026   int ShufIdxs[16];
4027   switch (OpNum) {
4028   default: llvm_unreachable("Unknown i32 permute!");
4029   case OP_VMRGHW:
4030     ShufIdxs[ 0] =  0; ShufIdxs[ 1] =  1; ShufIdxs[ 2] =  2; ShufIdxs[ 3] =  3;
4031     ShufIdxs[ 4] = 16; ShufIdxs[ 5] = 17; ShufIdxs[ 6] = 18; ShufIdxs[ 7] = 19;
4032     ShufIdxs[ 8] =  4; ShufIdxs[ 9] =  5; ShufIdxs[10] =  6; ShufIdxs[11] =  7;
4033     ShufIdxs[12] = 20; ShufIdxs[13] = 21; ShufIdxs[14] = 22; ShufIdxs[15] = 23;
4034     break;
4035   case OP_VMRGLW:
4036     ShufIdxs[ 0] =  8; ShufIdxs[ 1] =  9; ShufIdxs[ 2] = 10; ShufIdxs[ 3] = 11;
4037     ShufIdxs[ 4] = 24; ShufIdxs[ 5] = 25; ShufIdxs[ 6] = 26; ShufIdxs[ 7] = 27;
4038     ShufIdxs[ 8] = 12; ShufIdxs[ 9] = 13; ShufIdxs[10] = 14; ShufIdxs[11] = 15;
4039     ShufIdxs[12] = 28; ShufIdxs[13] = 29; ShufIdxs[14] = 30; ShufIdxs[15] = 31;
4040     break;
4041   case OP_VSPLTISW0:
4042     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
4043       ShufIdxs[i] = (i&3)+0;
4044     break;
4045   case OP_VSPLTISW1:
4046     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
4047       ShufIdxs[i] = (i&3)+4;
4048     break;
4049   case OP_VSPLTISW2:
4050     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
4051       ShufIdxs[i] = (i&3)+8;
4052     break;
4053   case OP_VSPLTISW3:
4054     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
4055       ShufIdxs[i] = (i&3)+12;
4056     break;
4057   case OP_VSLDOI4:
4058     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 4, OpLHS.getValueType(), DAG, dl);
4059   case OP_VSLDOI8:
4060     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 8, OpLHS.getValueType(), DAG, dl);
4061   case OP_VSLDOI12:
4062     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 12, OpLHS.getValueType(), DAG, dl);
4063   }
4064   EVT VT = OpLHS.getValueType();
4065   OpLHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v16i8, OpLHS);
4066   OpRHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v16i8, OpRHS);
4067   SDValue T = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, OpLHS, OpRHS, ShufIdxs);
4068   return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT, T);
4069 }
4070
4071 /// LowerVECTOR_SHUFFLE - Return the code we lower for VECTOR_SHUFFLE.  If this
4072 /// is a shuffle we can handle in a single instruction, return it.  Otherwise,
4073 /// return the code it can be lowered into.  Worst case, it can always be
4074 /// lowered into a vperm.
4075 SDValue PPCTargetLowering::LowerVECTOR_SHUFFLE(SDValue Op,
4076                                                SelectionDAG &DAG) const {
4077   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
4078   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
4079   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
4080   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
4081   EVT VT = Op.getValueType();
4082
4083   // Cases that are handled by instructions that take permute immediates
4084   // (such as vsplt*) should be left as VECTOR_SHUFFLE nodes so they can be
4085   // selected by the instruction selector.
4086   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
4087     if (PPC::isSplatShuffleMask(SVOp, 1) ||
4088         PPC::isSplatShuffleMask(SVOp, 2) ||
4089         PPC::isSplatShuffleMask(SVOp, 4) ||
4090         PPC::isVPKUWUMShuffleMask(SVOp, true) ||
4091         PPC::isVPKUHUMShuffleMask(SVOp, true) ||
4092         PPC::isVSLDOIShuffleMask(SVOp, true) != -1 ||
4093         PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 1, true) ||
4094         PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 2, true) ||
4095         PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 4, true) ||
4096         PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 1, true) ||
4097         PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 2, true) ||
4098         PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 4, true)) {
4099       return Op;
4100     }
4101   }
4102
4103   // Altivec has a variety of "shuffle immediates" that take two vector inputs
4104   // and produce a fixed permutation.  If any of these match, do not lower to
4105   // VPERM.
4106   if (PPC::isVPKUWUMShuffleMask(SVOp, false) ||
4107       PPC::isVPKUHUMShuffleMask(SVOp, false) ||
4108       PPC::isVSLDOIShuffleMask(SVOp, false) != -1 ||
4109       PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 1, false) ||
4110       PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 2, false) ||
4111       PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 4, false) ||
4112       PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 1, false) ||
4113       PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 2, false) ||
4114       PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 4, false))
4115     return Op;
4116
4117   // Check to see if this is a shuffle of 4-byte values.  If so, we can use our
4118   // perfect shuffle table to emit an optimal matching sequence.
4119   SmallVector<int, 16> PermMask;
4120   SVOp->getMask(PermMask);
4121   
4122   unsigned PFIndexes[4];
4123   bool isFourElementShuffle = true;
4124   for (unsigned i = 0; i != 4 && isFourElementShuffle; ++i) { // Element number
4125     unsigned EltNo = 8;   // Start out undef.
4126     for (unsigned j = 0; j != 4; ++j) {  // Intra-element byte.
4127       if (PermMask[i*4+j] < 0)
4128         continue;   // Undef, ignore it.
4129
4130       unsigned ByteSource = PermMask[i*4+j];
4131       if ((ByteSource & 3) != j) {
4132         isFourElementShuffle = false;
4133         break;
4134       }
4135
4136       if (EltNo == 8) {
4137         EltNo = ByteSource/4;
4138       } else if (EltNo != ByteSource/4) {
4139         isFourElementShuffle = false;
4140         break;
4141       }
4142     }
4143     PFIndexes[i] = EltNo;
4144   }
4145
4146   // If this shuffle can be expressed as a shuffle of 4-byte elements, use the
4147   // perfect shuffle vector to determine if it is cost effective to do this as
4148   // discrete instructions, or whether we should use a vperm.
4149   if (isFourElementShuffle) {
4150     // Compute the index in the perfect shuffle table.
4151     unsigned PFTableIndex =
4152       PFIndexes[0]*9*9*9+PFIndexes[1]*9*9+PFIndexes[2]*9+PFIndexes[3];
4153
4154     unsigned PFEntry = PerfectShuffleTable[PFTableIndex];
4155     unsigned Cost  = (PFEntry >> 30);
4156
4157     // Determining when to avoid vperm is tricky.  Many things affect the cost
4158     // of vperm, particularly how many times the perm mask needs to be computed.
4159     // For example, if the perm mask can be hoisted out of a loop or is already
4160     // used (perhaps because there are multiple permutes with the same shuffle
4161     // mask?) the vperm has a cost of 1.  OTOH, hoisting the permute mask out of
4162     // the loop requires an extra register.
4163     //
4164     // As a compromise, we only emit discrete instructions if the shuffle can be
4165     // generated in 3 or fewer operations.  When we have loop information
4166     // available, if this block is within a loop, we should avoid using vperm
4167     // for 3-operation perms and use a constant pool load instead.
4168     if (Cost < 3)
4169       return GeneratePerfectShuffle(PFEntry, V1, V2, DAG, dl);
4170   }
4171
4172   // Lower this to a VPERM(V1, V2, V3) expression, where V3 is a constant
4173   // vector that will get spilled to the constant pool.
4174   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) V2 = V1;
4175
4176   // The SHUFFLE_VECTOR mask is almost exactly what we want for vperm, except
4177   // that it is in input element units, not in bytes.  Convert now.
4178   EVT EltVT = V1.getValueType().getVectorElementType();
4179   unsigned BytesPerElement = EltVT.getSizeInBits()/8;
4180
4181   SmallVector<SDValue, 16> ResultMask;
4182   for (unsigned i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
4183     unsigned SrcElt = PermMask[i] < 0 ? 0 : PermMask[i];
4184
4185     for (unsigned j = 0; j != BytesPerElement; ++j)
4186       ResultMask.push_back(DAG.getConstant(SrcElt*BytesPerElement+j,
4187                                            MVT::i32));
4188   }
4189
4190   SDValue VPermMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v16i8,
4191                                     &ResultMask[0], ResultMask.size());
4192   return DAG.getNode(PPCISD::VPERM, dl, V1.getValueType(), V1, V2, VPermMask);
4193 }
4194
4195 /// getAltivecCompareInfo - Given an intrinsic, return false if it is not an
4196 /// altivec comparison.  If it is, return true and fill in Opc/isDot with
4197 /// information about the intrinsic.
4198 static bool getAltivecCompareInfo(SDValue Intrin, int &CompareOpc,
4199                                   bool &isDot) {
4200   unsigned IntrinsicID =
4201     cast<ConstantSDNode>(Intrin.getOperand(0))->getZExtValue();
4202   CompareOpc = -1;
4203   isDot = false;
4204   switch (IntrinsicID) {
4205   default: return false;
4206     // Comparison predicates.
4207   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp_p:  CompareOpc = 966; isDot = 1; break;
4208   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp_p: CompareOpc = 198; isDot = 1; break;
4209   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb_p: CompareOpc =   6; isDot = 1; break;
4210   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh_p: CompareOpc =  70; isDot = 1; break;
4211   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw_p: CompareOpc = 134; isDot = 1; break;
4212   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp_p: CompareOpc = 454; isDot = 1; break;
4213   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp_p: CompareOpc = 710; isDot = 1; break;
4214   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb_p: CompareOpc = 774; isDot = 1; break;
4215   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh_p: CompareOpc = 838; isDot = 1; break;
4216   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw_p: CompareOpc = 902; isDot = 1; break;
4217   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub_p: CompareOpc = 518; isDot = 1; break;
4218   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh_p: CompareOpc = 582; isDot = 1; break;
4219   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw_p: CompareOpc = 646; isDot = 1; break;
4220
4221     // Normal Comparisons.
4222   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp:    CompareOpc = 966; isDot = 0; break;
4223   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp:   CompareOpc = 198; isDot = 0; break;
4224   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb:   CompareOpc =   6; isDot = 0; break;
4225   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh:   CompareOpc =  70; isDot = 0; break;
4226   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw:   CompareOpc = 134; isDot = 0; break;
4227   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp:   CompareOpc = 454; isDot = 0; break;
4228   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp:   CompareOpc = 710; isDot = 0; break;
4229   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb:   CompareOpc = 774; isDot = 0; break;
4230   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh:   CompareOpc = 838; isDot = 0; break;
4231   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw:   CompareOpc = 902; isDot = 0; break;
4232   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub:   CompareOpc = 518; isDot = 0; break;
4233   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh:   CompareOpc = 582; isDot = 0; break;
4234   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw:   CompareOpc = 646; isDot = 0; break;
4235   }
4236   return true;
4237 }
4238
4239 /// LowerINTRINSIC_WO_CHAIN - If this is an intrinsic that we want to custom
4240 /// lower, do it, otherwise return null.
4241 SDValue PPCTargetLowering::LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op,
4242                                                    SelectionDAG &DAG) const {
4243   // If this is a lowered altivec predicate compare, CompareOpc is set to the
4244   // opcode number of the comparison.
4245   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
4246   int CompareOpc;
4247   bool isDot;
4248   if (!getAltivecCompareInfo(Op, CompareOpc, isDot))
4249     return SDValue();    // Don't custom lower most intrinsics.
4250
4251   // If this is a non-dot comparison, make the VCMP node and we are done.
4252   if (!isDot) {
4253     SDValue Tmp = DAG.getNode(PPCISD::VCMP, dl, Op.getOperand(2).getValueType(),
4254                               Op.getOperand(1), Op.getOperand(2),
4255                               DAG.getConstant(CompareOpc, MVT::i32));
4256     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, Op.getValueType(), Tmp);
4257   }
4258
4259   // Create the PPCISD altivec 'dot' comparison node.
4260   SDValue Ops[] = {
4261     Op.getOperand(2),  // LHS
4262     Op.getOperand(3),  // RHS
4263     DAG.getConstant(CompareOpc, MVT::i32)
4264   };
4265   std::vector<EVT> VTs;
4266   VTs.push_back(Op.getOperand(2).getValueType());
4267   VTs.push_back(MVT::Flag);
4268   SDValue CompNode = DAG.getNode(PPCISD::VCMPo, dl, VTs, Ops, 3);
4269
4270   // Now that we have the comparison, emit a copy from the CR to a GPR.
4271   // This is flagged to the above dot comparison.
4272   SDValue Flags = DAG.getNode(PPCISD::MFCR, dl, MVT::i32,
4273                                 DAG.getRegister(PPC::CR6, MVT::i32),
4274                                 CompNode.getValue(1));
4275
4276   // Unpack the result based on how the target uses it.
4277   unsigned BitNo;   // Bit # of CR6.
4278   bool InvertBit;   // Invert result?
4279   switch (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue()) {
4280   default:  // Can't happen, don't crash on invalid number though.
4281   case 0:   // Return the value of the EQ bit of CR6.
4282     BitNo = 0; InvertBit = false;
4283     break;
4284   case 1:   // Return the inverted value of the EQ bit of CR6.
4285     BitNo = 0; InvertBit = true;
4286     break;
4287   case 2:   // Return the value of the LT bit of CR6.
4288     BitNo = 2; InvertBit = false;
4289     break;
4290   case 3:   // Return the inverted value of the LT bit of CR6.
4291     BitNo = 2; InvertBit = true;
4292     break;
4293   }
4294
4295   // Shift the bit into the low position.
4296   Flags = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32, Flags,
4297                       DAG.getConstant(8-(3-BitNo), MVT::i32));
4298   // Isolate the bit.
4299   Flags = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Flags,
4300                       DAG.getConstant(1, MVT::i32));
4301
4302   // If we are supposed to, toggle the bit.
4303   if (InvertBit)
4304     Flags = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32, Flags,
4305                         DAG.getConstant(1, MVT::i32));
4306   return Flags;
4307 }
4308
4309 SDValue PPCTargetLowering::LowerSCALAR_TO_VECTOR(SDValue Op,
4310                                                    SelectionDAG &DAG) const {
4311   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
4312   // Create a stack slot that is 16-byte aligned.
4313   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4314   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(16, 16, false);
4315   EVT PtrVT = getPointerTy();
4316   SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
4317
4318   // Store the input value into Value#0 of the stack slot.
4319   SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl,
4320                                Op.getOperand(0), FIdx, NULL, 0,
4321                                false, false, 0);
4322   // Load it out.
4323   return DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, Store, FIdx, NULL, 0,
4324                      false, false, 0);
4325 }
4326
4327 SDValue PPCTargetLowering::LowerMUL(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
4328   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
4329   if (Op.getValueType() == MVT::v4i32) {
4330     SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
4331
4332     SDValue Zero  = BuildSplatI(  0, 1, MVT::v4i32, DAG, dl);
4333     SDValue Neg16 = BuildSplatI(-16, 4, MVT::v4i32, DAG, dl);//+16 as shift amt.
4334
4335     SDValue RHSSwap =   // = vrlw RHS, 16
4336       BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vrlw, RHS, Neg16, DAG, dl);
4337
4338     // Shrinkify inputs to v8i16.
4339     LHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v8i16, LHS);
4340     RHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v8i16, RHS);
4341     RHSSwap = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v8i16, RHSSwap);
4342
4343     // Low parts multiplied together, generating 32-bit results (we ignore the
4344     // top parts).
4345     SDValue LoProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmulouh,
4346                                         LHS, RHS, DAG, dl, MVT::v4i32);
4347
4348     SDValue HiProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmsumuhm,
4349                                       LHS, RHSSwap, Zero, DAG, dl, MVT::v4i32);
4350     // Shift the high parts up 16 bits.
4351     HiProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vslw, HiProd,
4352                               Neg16, DAG, dl);
4353     return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::v4i32, LoProd, HiProd);
4354   } else if (Op.getValueType() == MVT::v8i16) {
4355     SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
4356
4357     SDValue Zero = BuildSplatI(0, 1, MVT::v8i16, DAG, dl);
4358
4359     return BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmladduhm,
4360                             LHS, RHS, Zero, DAG, dl);
4361   } else if (Op.getValueType() == MVT::v16i8) {
4362     SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
4363
4364     // Multiply the even 8-bit parts, producing 16-bit sums.
4365     SDValue EvenParts = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmuleub,
4366                                            LHS, RHS, DAG, dl, MVT::v8i16);
4367     EvenParts = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v16i8, EvenParts);
4368
4369     // Multiply the odd 8-bit parts, producing 16-bit sums.
4370     SDValue OddParts = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmuloub,
4371                                           LHS, RHS, DAG, dl, MVT::v8i16);
4372     OddParts = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, MVT::v16i8, OddParts);
4373
4374     // Merge the results together.
4375     int Ops[16];
4376     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i) {
4377       Ops[i*2  ] = 2*i+1;
4378       Ops[i*2+1] = 2*i+1+16;
4379     }
4380     return DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, EvenParts, OddParts, Ops);
4381   } else {
4382     llvm_unreachable("Unknown mul to lower!");
4383   }
4384 }
4385
4386 /// LowerOperation - Provide custom lowering hooks for some operations.
4387 ///
4388 SDValue PPCTargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
4389   switch (Op.getOpcode()) {
4390   default: llvm_unreachable("Wasn't expecting to be able to lower this!");
4391   case ISD::ConstantPool:       return LowerConstantPool(Op, DAG);
4392   case ISD::BlockAddress:       return LowerBlockAddress(Op, DAG);
4393   case ISD::GlobalAddress:      return LowerGlobalAddress(Op, DAG);
4394   case ISD::GlobalTLSAddress:   return LowerGlobalTLSAddress(Op, DAG);
4395   case ISD::JumpTable:          return LowerJumpTable(Op, DAG);
4396   case ISD::SETCC:              return LowerSETCC(Op, DAG);
4397   case ISD::TRAMPOLINE:         return LowerTRAMPOLINE(Op, DAG);
4398   case ISD::VASTART:
4399     return LowerVASTART(Op, DAG, PPCSubTarget);
4400
4401   case ISD::VAARG:
4402     return LowerVAARG(Op, DAG, PPCSubTarget);
4403
4404   case ISD::STACKRESTORE:       return LowerSTACKRESTORE(Op, DAG, PPCSubTarget);
4405   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC:
4406     return LowerDYNAMIC_STACKALLOC(Op, DAG, PPCSubTarget);
4407
4408   case ISD::SELECT_CC:          return LowerSELECT_CC(Op, DAG);
4409   case ISD::FP_TO_UINT:
4410   case ISD::FP_TO_SINT:         return LowerFP_TO_INT(Op, DAG,
4411                                                        Op.getDebugLoc());
4412   case ISD::SINT_TO_FP:         return LowerSINT_TO_FP(Op, DAG);
4413   case ISD::FLT_ROUNDS_:        return LowerFLT_ROUNDS_(Op, DAG);
4414
4415   // Lower 64-bit shifts.
4416   case ISD::SHL_PARTS:          return LowerSHL_PARTS(Op, DAG);
4417   case ISD::SRL_PARTS:          return LowerSRL_PARTS(Op, DAG);
4418   case ISD::SRA_PARTS:          return LowerSRA_PARTS(Op, DAG);
4419
4420   // Vector-related lowering.
4421   case ISD::BUILD_VECTOR:       return LowerBUILD_VECTOR(Op, DAG);
4422   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:     return LowerVECTOR_SHUFFLE(Op, DAG);
4423   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: return LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(Op, DAG);
4424   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:   return LowerSCALAR_TO_VECTOR(Op, DAG);
4425   case ISD::MUL:                return LowerMUL(Op, DAG);
4426
4427   // Frame & Return address.
4428   case ISD::RETURNADDR:         return LowerRETURNADDR(Op, DAG);
4429   case ISD::FRAMEADDR:          return LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
4430   }
4431   return SDValue();
4432 }
4433
4434 void PPCTargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
4435                                            SmallVectorImpl<SDValue>&Results,
4436                                            SelectionDAG &DAG) const {
4437   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
4438   switch (N->getOpcode()) {
4439   default:
4440     assert(false && "Do not know how to custom type legalize this operation!");
4441     return;
4442   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
4443     assert(N->getValueType(0) == MVT::ppcf128);
4444     assert(N->getOperand(0).getValueType() == MVT::ppcf128);
4445     SDValue Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl,
4446                              MVT::f64, N->getOperand(0),
4447                              DAG.getIntPtrConstant(0));
4448     SDValue Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl,
4449                              MVT::f64, N->getOperand(0),
4450                              DAG.getIntPtrConstant(1));
4451
4452     // This sequence changes FPSCR to do round-to-zero, adds the two halves
4453     // of the long double, and puts FPSCR back the way it was.  We do not
4454     // actually model FPSCR.
4455     std::vector<EVT> NodeTys;
4456     SDValue Ops[4], Result, MFFSreg, InFlag, FPreg;
4457
4458     NodeTys.push_back(MVT::f64);   // Return register
4459     NodeTys.push_back(MVT::Flag);    // Returns a flag for later insns
4460     Result = DAG.getNode(PPCISD::MFFS, dl, NodeTys, &InFlag, 0);
4461     MFFSreg = Result.getValue(0);
4462     InFlag = Result.getValue(1);
4463
4464     NodeTys.clear();
4465     NodeTys.push_back(MVT::Flag);   // Returns a flag
4466     Ops[0] = DAG.getConstant(31, MVT::i32);
4467     Ops[1] = InFlag;
4468     Result = DAG.getNode(PPCISD::MTFSB1, dl, NodeTys, Ops, 2);
4469     InFlag = Result.getValue(0);
4470
4471     NodeTys.clear();
4472     NodeTys.push_back(MVT::Flag);   // Returns a flag
4473     Ops[0] = DAG.getConstant(30, MVT::i32);
4474     Ops[1] = InFlag;
4475     Result = DAG.getNode(PPCISD::MTFSB0, dl, NodeTys, Ops, 2);
4476     InFlag = Result.getValue(0);
4477
4478     NodeTys.clear();
4479     NodeTys.push_back(MVT::f64);    // result of add
4480     NodeTys.push_back(MVT::Flag);   // Returns a flag
4481     Ops[0] = Lo;
4482     Ops[1] = Hi;
4483     Ops[2] = InFlag;
4484     Result = DAG.getNode(PPCISD::FADDRTZ, dl, NodeTys, Ops, 3);
4485     FPreg = Result.getValue(0);
4486     InFlag = Result.getValue(1);
4487
4488     NodeTys.clear();
4489     NodeTys.push_back(MVT::f64);
4490     Ops[0] = DAG.getConstant(1, MVT::i32);
4491     Ops[1] = MFFSreg;
4492     Ops[2] = FPreg;
4493     Ops[3] = InFlag;
4494     Result = DAG.getNode(PPCISD::MTFSF, dl, NodeTys, Ops, 4);
4495     FPreg = Result.getValue(0);
4496
4497     // We know the low half is about to be thrown away, so just use something
4498     // convenient.
4499     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, MVT::ppcf128,
4500                                 FPreg, FPreg));
4501     return;
4502   }
4503   case ISD::FP_TO_SINT:
4504     Results.push_back(LowerFP_TO_INT(SDValue(N, 0), DAG, dl));
4505     return;
4506   }
4507 }
4508
4509
4510 //===----------------------------------------------------------------------===//
4511 //  Other Lowering Code
4512 //===----------------------------------------------------------------------===//
4513
4514 MachineBasicBlock *
4515 PPCTargetLowering::EmitAtomicBinary(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
4516                                     bool is64bit, unsigned BinOpcode) const {
4517   // This also handles ATOMIC_SWAP, indicated by BinOpcode==0.
4518   const TargetInstrInfo *TII = getTargetMachine().getInstrInfo();
4519
4520   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
4521   MachineFunction *F = BB->getParent();
4522   MachineFunction::iterator It = BB;
4523   ++It;
4524
4525   unsigned dest = MI->getOperand(0).getReg();
4526   unsigned ptrA = MI->getOperand(1).getReg();
4527   unsigned ptrB = MI->getOperand(2).getReg();
4528   unsigned incr = MI->getOperand(3).getReg();
4529   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
4530
4531   MachineBasicBlock *loopMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4532   MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4533   F->insert(It, loopMBB);
4534   F->insert(It, exitMBB);
4535   exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
4536                   llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)),
4537                   BB->end());
4538   exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
4539
4540   MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
4541   unsigned TmpReg = (!BinOpcode) ? incr :
4542     RegInfo.createVirtualRegister(
4543        is64bit ? (const TargetRegisterClass *) &PPC::G8RCRegClass :
4544                  (const TargetRegisterClass *) &PPC::GPRCRegClass);
4545
4546   //  thisMBB:
4547   //   ...
4548   //   fallthrough --> loopMBB
4549   BB->addSuccessor(loopMBB);
4550
4551   //  loopMBB:
4552   //   l[wd]arx dest, ptr
4553   //   add r0, dest, incr
4554   //   st[wd]cx. r0, ptr
4555   //   bne- loopMBB
4556   //   fallthrough --> exitMBB
4557   BB = loopMBB;
4558   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::LDARX : PPC::LWARX), dest)
4559     .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4560   if (BinOpcode)
4561     BuildMI(BB, dl, TII->get(BinOpcode), TmpReg).addReg(incr).addReg(dest);
4562   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::STDCX : PPC::STWCX))
4563     .addReg(TmpReg).addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4564   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
4565     .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loopMBB);
4566   BB->addSuccessor(loopMBB);
4567   BB->addSuccessor(exitMBB);
4568
4569   //  exitMBB:
4570   //   ...
4571   BB = exitMBB;
4572   return BB;
4573 }
4574
4575 MachineBasicBlock *
4576 PPCTargetLowering::EmitPartwordAtomicBinary(MachineInstr *MI,
4577                                             MachineBasicBlock *BB,
4578                                             bool is8bit,    // operation
4579                                             unsigned BinOpcode) const {
4580   // This also handles ATOMIC_SWAP, indicated by BinOpcode==0.
4581   const TargetInstrInfo *TII = getTargetMachine().getInstrInfo();
4582   // In 64 bit mode we have to use 64 bits for addresses, even though the
4583   // lwarx/stwcx are 32 bits.  With the 32-bit atomics we can use address
4584   // registers without caring whether they're 32 or 64, but here we're
4585   // doing actual arithmetic on the addresses.
4586   bool is64bit = PPCSubTarget.isPPC64();
4587
4588   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
4589   MachineFunction *F = BB->getParent();
4590   MachineFunction::iterator It = BB;
4591   ++It;
4592
4593   unsigned dest = MI->getOperand(0).getReg();
4594   unsigned ptrA = MI->getOperand(1).getReg();
4595   unsigned ptrB = MI->getOperand(2).getReg();
4596   unsigned incr = MI->getOperand(3).getReg();
4597   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
4598
4599   MachineBasicBlock *loopMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4600   MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4601   F->insert(It, loopMBB);
4602   F->insert(It, exitMBB);
4603   exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
4604                   llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)),
4605                   BB->end());
4606   exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
4607
4608   MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
4609   const TargetRegisterClass *RC =
4610     is64bit ? (const TargetRegisterClass *) &PPC::G8RCRegClass :
4611               (const TargetRegisterClass *) &PPC::GPRCRegClass;
4612   unsigned PtrReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4613   unsigned Shift1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4614   unsigned ShiftReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4615   unsigned Incr2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4616   unsigned MaskReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4617   unsigned Mask2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4618   unsigned Mask3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4619   unsigned Tmp2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4620   unsigned Tmp3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4621   unsigned Tmp4Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4622   unsigned TmpDestReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4623   unsigned Ptr1Reg;
4624   unsigned TmpReg = (!BinOpcode) ? Incr2Reg : RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4625
4626   //  thisMBB:
4627   //   ...
4628   //   fallthrough --> loopMBB
4629   BB->addSuccessor(loopMBB);
4630
4631   // The 4-byte load must be aligned, while a char or short may be
4632   // anywhere in the word.  Hence all this nasty bookkeeping code.
4633   //   add ptr1, ptrA, ptrB [copy if ptrA==0]
4634   //   rlwinm shift1, ptr1, 3, 27, 28 [3, 27, 27]
4635   //   xori shift, shift1, 24 [16]
4636   //   rlwinm ptr, ptr1, 0, 0, 29
4637   //   slw incr2, incr, shift
4638   //   li mask2, 255 [li mask3, 0; ori mask2, mask3, 65535]
4639   //   slw mask, mask2, shift
4640   //  loopMBB:
4641   //   lwarx tmpDest, ptr
4642   //   add tmp, tmpDest, incr2
4643   //   andc tmp2, tmpDest, mask
4644   //   and tmp3, tmp, mask
4645   //   or tmp4, tmp3, tmp2
4646   //   stwcx. tmp4, ptr
4647   //   bne- loopMBB
4648   //   fallthrough --> exitMBB
4649   //   srw dest, tmpDest, shift
4650
4651   if (ptrA!=PPC::R0) {
4652     Ptr1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4653     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4), Ptr1Reg)
4654       .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4655   } else {
4656     Ptr1Reg = ptrB;
4657   }
4658   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), Shift1Reg).addReg(Ptr1Reg)
4659       .addImm(3).addImm(27).addImm(is8bit ? 28 : 27);
4660   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::XORI8 : PPC::XORI), ShiftReg)
4661       .addReg(Shift1Reg).addImm(is8bit ? 24 : 16);
4662   if (is64bit)
4663     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLDICR), PtrReg)
4664       .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(61);
4665   else
4666     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), PtrReg)
4667       .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(0).addImm(29);
4668   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), Incr2Reg)
4669       .addReg(incr).addReg(ShiftReg);
4670   if (is8bit)
4671     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask2Reg).addImm(255);
4672   else {
4673     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask3Reg).addImm(0);
4674     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::ORI),Mask2Reg).addReg(Mask3Reg).addImm(65535);
4675   }
4676   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), MaskReg)
4677       .addReg(Mask2Reg).addReg(ShiftReg);
4678
4679   BB = loopMBB;
4680   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LWARX), TmpDestReg)
4681     .addReg(PPC::R0).addReg(PtrReg);
4682   if (BinOpcode)
4683     BuildMI(BB, dl, TII->get(BinOpcode), TmpReg)
4684       .addReg(Incr2Reg).addReg(TmpDestReg);
4685   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::ANDC8 : PPC::ANDC), Tmp2Reg)
4686     .addReg(TmpDestReg).addReg(MaskReg);
4687   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::AND8 : PPC::AND), Tmp3Reg)
4688     .addReg(TmpReg).addReg(MaskReg);
4689   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::OR8 : PPC::OR), Tmp4Reg)
4690     .addReg(Tmp3Reg).addReg(Tmp2Reg);
4691   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::STWCX))
4692     .addReg(Tmp4Reg).addReg(PPC::R0).addReg(PtrReg);
4693   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
4694     .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loopMBB);
4695   BB->addSuccessor(loopMBB);
4696   BB->addSuccessor(exitMBB);
4697
4698   //  exitMBB:
4699   //   ...
4700   BB = exitMBB;
4701   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SRW), dest).addReg(TmpDestReg).addReg(ShiftReg);
4702   return BB;
4703 }
4704
4705 MachineBasicBlock *
4706 PPCTargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
4707                                                MachineBasicBlock *BB) const {
4708   const TargetInstrInfo *TII = getTargetMachine().getInstrInfo();
4709
4710   // To "insert" these instructions we actually have to insert their
4711   // control-flow patterns.
4712   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
4713   MachineFunction::iterator It = BB;
4714   ++It;
4715
4716   MachineFunction *F = BB->getParent();
4717
4718   if (MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I4 ||
4719       MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I8 ||
4720       MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_F4 ||
4721       MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_F8 ||
4722       MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_VRRC) {
4723
4724     // The incoming instruction knows the destination vreg to set, the
4725     // condition code register to branch on, the true/false values to
4726     // select between, and a branch opcode to use.
4727
4728     //  thisMBB:
4729     //  ...
4730     //   TrueVal = ...
4731     //   cmpTY ccX, r1, r2
4732     //   bCC copy1MBB
4733     //   fallthrough --> copy0MBB
4734     MachineBasicBlock *thisMBB = BB;
4735     MachineBasicBlock *copy0MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4736     MachineBasicBlock *sinkMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4737     unsigned SelectPred = MI->getOperand(4).getImm();
4738     DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
4739     F->insert(It, copy0MBB);
4740     F->insert(It, sinkMBB);
4741
4742     // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
4743     sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), BB,
4744                     llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)),
4745                     BB->end());
4746     sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
4747
4748     // Next, add the true and fallthrough blocks as its successors.
4749     BB->addSuccessor(copy0MBB);
4750     BB->addSuccessor(sinkMBB);
4751
4752     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
4753       .addImm(SelectPred).addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addMBB(sinkMBB);
4754
4755     //  copy0MBB:
4756     //   %FalseValue = ...
4757     //   # fallthrough to sinkMBB
4758     BB = copy0MBB;
4759
4760     // Update machine-CFG edges
4761     BB->addSuccessor(sinkMBB);
4762
4763     //  sinkMBB:
4764     //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, thisMBB ]
4765     //  ...
4766     BB = sinkMBB;
4767     BuildMI(*BB, BB->begin(), dl,
4768             TII->get(PPC::PHI), MI->getOperand(0).getReg())
4769       .addReg(MI->getOperand(3).getReg()).addMBB(copy0MBB)
4770       .addReg(MI->getOperand(2).getReg()).addMBB(thisMBB);
4771   }
4772   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I8)
4773     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::ADD4);
4774   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I16)
4775     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::ADD4);
4776   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I32)
4777     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::ADD4);
4778   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I64)
4779     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::ADD8);
4780
4781   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I8)
4782     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::AND);
4783   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I16)
4784     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::AND);
4785   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I32)
4786     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::AND);
4787   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I64)
4788     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::AND8);
4789
4790   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I8)
4791     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::OR);
4792   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I16)
4793     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::OR);
4794   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I32)
4795     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::OR);
4796   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I64)
4797     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::OR8);
4798
4799   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I8)
4800     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::XOR);
4801   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I16)
4802     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::XOR);
4803   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I32)
4804     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::XOR);
4805   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I64)
4806     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::XOR8);
4807
4808   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I8)
4809     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::ANDC);
4810   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I16)
4811     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::ANDC);
4812   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I32)
4813     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::ANDC);
4814   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I64)
4815     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::ANDC8);
4816
4817   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I8)
4818     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::SUBF);
4819   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I16)
4820     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::SUBF);
4821   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I32)
4822     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::SUBF);
4823   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I64)
4824     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::SUBF8);
4825
4826   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I8)
4827     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, 0);
4828   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I16)
4829     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, 0);
4830   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I32)
4831     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, false, 0);
4832   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I64)
4833     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, true, 0);
4834
4835   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I32 ||
4836            MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I64) {
4837     bool is64bit = MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I64;
4838
4839     unsigned dest   = MI->getOperand(0).getReg();
4840     unsigned ptrA   = MI->getOperand(1).getReg();
4841     unsigned ptrB   = MI->getOperand(2).getReg();
4842     unsigned oldval = MI->getOperand(3).getReg();
4843     unsigned newval = MI->getOperand(4).getReg();
4844     DebugLoc dl     = MI->getDebugLoc();
4845
4846     MachineBasicBlock *loop1MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4847     MachineBasicBlock *loop2MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4848     MachineBasicBlock *midMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4849     MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4850     F->insert(It, loop1MBB);
4851     F->insert(It, loop2MBB);
4852     F->insert(It, midMBB);
4853     F->insert(It, exitMBB);
4854     exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
4855                     llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)),
4856                     BB->end());
4857     exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
4858
4859     //  thisMBB:
4860     //   ...
4861     //   fallthrough --> loopMBB
4862     BB->addSuccessor(loop1MBB);
4863
4864     // loop1MBB:
4865     //   l[wd]arx dest, ptr
4866     //   cmp[wd] dest, oldval
4867     //   bne- midMBB
4868     // loop2MBB:
4869     //   st[wd]cx. newval, ptr
4870     //   bne- loopMBB
4871     //   b exitBB
4872     // midMBB:
4873     //   st[wd]cx. dest, ptr
4874     // exitBB:
4875     BB = loop1MBB;
4876     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::LDARX : PPC::LWARX), dest)
4877       .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4878     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::CMPD : PPC::CMPW), PPC::CR0)
4879       .addReg(oldval).addReg(dest);
4880     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
4881       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(midMBB);
4882     BB->addSuccessor(loop2MBB);
4883     BB->addSuccessor(midMBB);
4884
4885     BB = loop2MBB;
4886     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::STDCX : PPC::STWCX))
4887       .addReg(newval).addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4888     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
4889       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loop1MBB);
4890     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::B)).addMBB(exitMBB);
4891     BB->addSuccessor(loop1MBB);
4892     BB->addSuccessor(exitMBB);
4893
4894     BB = midMBB;
4895     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::STDCX : PPC::STWCX))
4896       .addReg(dest).addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4897     BB->addSuccessor(exitMBB);
4898
4899     //  exitMBB:
4900     //   ...
4901     BB = exitMBB;
4902   } else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I8 ||
4903              MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I16) {
4904     // We must use 64-bit registers for addresses when targeting 64-bit,
4905     // since we're actually doing arithmetic on them.  Other registers
4906     // can be 32-bit.
4907     bool is64bit = PPCSubTarget.isPPC64();
4908     bool is8bit = MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I8;
4909
4910     unsigned dest   = MI->getOperand(0).getReg();
4911     unsigned ptrA   = MI->getOperand(1).getReg();
4912     unsigned ptrB   = MI->getOperand(2).getReg();
4913     unsigned oldval = MI->getOperand(3).getReg();
4914     unsigned newval = MI->getOperand(4).getReg();
4915     DebugLoc dl     = MI->getDebugLoc();
4916
4917     MachineBasicBlock *loop1MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4918     MachineBasicBlock *loop2MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4919     MachineBasicBlock *midMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4920     MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
4921     F->insert(It, loop1MBB);
4922     F->insert(It, loop2MBB);
4923     F->insert(It, midMBB);
4924     F->insert(It, exitMBB);
4925     exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
4926                     llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)),
4927                     BB->end());
4928     exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
4929
4930     MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
4931     const TargetRegisterClass *RC =
4932       is64bit ? (const TargetRegisterClass *) &PPC::G8RCRegClass :
4933                 (const TargetRegisterClass *) &PPC::GPRCRegClass;
4934     unsigned PtrReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4935     unsigned Shift1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4936     unsigned ShiftReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4937     unsigned NewVal2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4938     unsigned NewVal3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4939     unsigned OldVal2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4940     unsigned OldVal3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4941     unsigned MaskReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4942     unsigned Mask2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4943     unsigned Mask3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4944     unsigned Tmp2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4945     unsigned Tmp4Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4946     unsigned TmpDestReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4947     unsigned Ptr1Reg;
4948     unsigned TmpReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4949     //  thisMBB:
4950     //   ...
4951     //   fallthrough --> loopMBB
4952     BB->addSuccessor(loop1MBB);
4953
4954     // The 4-byte load must be aligned, while a char or short may be
4955     // anywhere in the word.  Hence all this nasty bookkeeping code.
4956     //   add ptr1, ptrA, ptrB [copy if ptrA==0]
4957     //   rlwinm shift1, ptr1, 3, 27, 28 [3, 27, 27]
4958     //   xori shift, shift1, 24 [16]
4959     //   rlwinm ptr, ptr1, 0, 0, 29
4960     //   slw newval2, newval, shift
4961     //   slw oldval2, oldval,shift
4962     //   li mask2, 255 [li mask3, 0; ori mask2, mask3, 65535]
4963     //   slw mask, mask2, shift
4964     //   and newval3, newval2, mask
4965     //   and oldval3, oldval2, mask
4966     // loop1MBB:
4967     //   lwarx tmpDest, ptr
4968     //   and tmp, tmpDest, mask
4969     //   cmpw tmp, oldval3
4970     //   bne- midMBB
4971     // loop2MBB:
4972     //   andc tmp2, tmpDest, mask
4973     //   or tmp4, tmp2, newval3
4974     //   stwcx. tmp4, ptr
4975     //   bne- loop1MBB
4976     //   b exitBB
4977     // midMBB:
4978     //   stwcx. tmpDest, ptr
4979     // exitBB:
4980     //   srw dest, tmpDest, shift
4981     if (ptrA!=PPC::R0) {
4982       Ptr1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
4983       BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4), Ptr1Reg)
4984         .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
4985     } else {
4986       Ptr1Reg = ptrB;
4987     }
4988     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), Shift1Reg).addReg(Ptr1Reg)
4989         .addImm(3).addImm(27).addImm(is8bit ? 28 : 27);
4990     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::XORI8 : PPC::XORI), ShiftReg)
4991         .addReg(Shift1Reg).addImm(is8bit ? 24 : 16);
4992     if (is64bit)
4993       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLDICR), PtrReg)
4994         .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(61);
4995     else
4996       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), PtrReg)
4997         .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(0).addImm(29);
4998     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), NewVal2Reg)
4999         .addReg(newval).addReg(ShiftReg);
5000     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), OldVal2Reg)
5001         .addReg(oldval).addReg(ShiftReg);
5002     if (is8bit)
5003       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask2Reg).addImm(255);
5004     else {
5005       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask3Reg).addImm(0);
5006       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::ORI), Mask2Reg)
5007         .addReg(Mask3Reg).addImm(65535);
5008     }
5009     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), MaskReg)
5010         .addReg(Mask2Reg).addReg(ShiftReg);
5011     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::AND), NewVal3Reg)
5012         .addReg(NewVal2Reg).addReg(MaskReg);
5013     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::AND), OldVal3Reg)
5014         .addReg(OldVal2Reg).addReg(MaskReg);
5015
5016     BB = loop1MBB;
5017     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LWARX), TmpDestReg)
5018         .addReg(PPC::R0).addReg(PtrReg);
5019     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::AND),TmpReg)
5020         .addReg(TmpDestReg).addReg(MaskReg);
5021     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::CMPW), PPC::CR0)
5022         .addReg(TmpReg).addReg(OldVal3Reg);
5023     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
5024         .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(midMBB);
5025     BB->addSuccessor(loop2MBB);
5026     BB->addSuccessor(midMBB);
5027
5028     BB = loop2MBB;
5029     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::ANDC),Tmp2Reg)
5030         .addReg(TmpDestReg).addReg(MaskReg);
5031     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::OR),Tmp4Reg)
5032         .addReg(Tmp2Reg).addReg(NewVal3Reg);
5033     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::STWCX)).addReg(Tmp4Reg)
5034         .addReg(PPC::R0).addReg(PtrReg);
5035     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
5036       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loop1MBB);
5037     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::B)).addMBB(exitMBB);
5038     BB->addSuccessor(loop1MBB);
5039     BB->addSuccessor(exitMBB);
5040
5041     BB = midMBB;
5042     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::STWCX)).addReg(TmpDestReg)
5043       .addReg(PPC::R0).addReg(PtrReg);
5044     BB->addSuccessor(exitMBB);
5045
5046     //  exitMBB:
5047     //   ...
5048     BB = exitMBB;
5049     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SRW),dest).addReg(TmpReg).addReg(ShiftReg);
5050   } else {
5051     llvm_unreachable("Unexpected instr type to insert");
5052   }
5053
5054   MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
5055   return BB;
5056 }
5057
5058 //===----------------------------------------------------------------------===//
5059 // Target Optimization Hooks
5060 //===----------------------------------------------------------------------===//
5061
5062 SDValue PPCTargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N,
5063                                              DAGCombinerInfo &DCI) const {
5064   const TargetMachine &TM = getTargetMachine();
5065   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
5066   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
5067   switch (N->getOpcode()) {
5068   default: break;
5069   case PPCISD::SHL:
5070     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
5071       if (C->isNullValue())   // 0 << V -> 0.
5072         return N->getOperand(0);
5073     }
5074     break;
5075   case PPCISD::SRL:
5076     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
5077       if (C->isNullValue())   // 0 >>u V -> 0.
5078         return N->getOperand(0);
5079     }
5080     break;
5081   case PPCISD::SRA:
5082     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
5083       if (C->isNullValue() ||   //  0 >>s V -> 0.
5084           C->isAllOnesValue())    // -1 >>s V -> -1.
5085         return N->getOperand(0);
5086     }
5087     break;
5088
5089   case ISD::SINT_TO_FP:
5090     if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().has64BitSupport()) {
5091       if (N->getOperand(0).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT) {
5092         // Turn (sint_to_fp (fp_to_sint X)) -> fctidz/fcfid without load/stores.
5093         // We allow the src/dst to be either f32/f64, but the intermediate
5094         // type must be i64.
5095         if (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::i64 &&
5096             N->getOperand(0).getOperand(0).getValueType() != MVT::ppcf128) {
5097           SDValue Val = N->getOperand(0).getOperand(0);
5098           if (Val.getValueType() == MVT::f32) {
5099             Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Val);
5100             DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5101           }
5102
5103           Val = DAG.getNode(PPCISD::FCTIDZ, dl, MVT::f64, Val);
5104           DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5105           Val = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, dl, MVT::f64, Val);
5106           DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5107           if (N->getValueType(0) == MVT::f32) {
5108             Val = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, MVT::f32, Val,
5109                               DAG.getIntPtrConstant(0));
5110             DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5111           }
5112           return Val;
5113         } else if (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::i32) {
5114           // If the intermediate type is i32, we can avoid the load/store here
5115           // too.
5116         }
5117       }
5118     }
5119     break;
5120   case ISD::STORE:
5121     // Turn STORE (FP_TO_SINT F) -> STFIWX(FCTIWZ(F)).
5122     if (TM.getSubtarget<PPCSubtarget>().hasSTFIWX() &&
5123         !cast<StoreSDNode>(N)->isTruncatingStore() &&
5124         N->getOperand(1).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT &&
5125         N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 &&
5126         N->getOperand(1).getOperand(0).getValueType() != MVT::ppcf128) {
5127       SDValue Val = N->getOperand(1).getOperand(0);
5128       if (Val.getValueType() == MVT::f32) {
5129         Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Val);
5130         DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5131       }
5132       Val = DAG.getNode(PPCISD::FCTIWZ, dl, MVT::f64, Val);
5133       DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5134
5135       Val = DAG.getNode(PPCISD::STFIWX, dl, MVT::Other, N->getOperand(0), Val,
5136                         N->getOperand(2), N->getOperand(3));
5137       DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
5138       return Val;
5139     }
5140
5141     // Turn STORE (BSWAP) -> sthbrx/stwbrx.
5142     if (cast<StoreSDNode>(N)->isUnindexed() &&
5143         N->getOperand(1).getOpcode() == ISD::BSWAP &&
5144         N->getOperand(1).getNode()->hasOneUse() &&
5145         (N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 ||
5146          N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i16)) {
5147       SDValue BSwapOp = N->getOperand(1).getOperand(0);
5148       // Do an any-extend to 32-bits if this is a half-word input.
5149       if (BSwapOp.getValueType() == MVT::i16)
5150         BSwapOp = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, BSwapOp);
5151
5152       SDValue Ops[] = {
5153         N->getOperand(0), BSwapOp, N->getOperand(2),
5154         DAG.getValueType(N->getOperand(1).getValueType())
5155       };
5156       return
5157         DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::STBRX, dl, DAG.getVTList(MVT::Other),
5158                                 Ops, array_lengthof(Ops),
5159                                 cast<StoreSDNode>(N)->getMemoryVT(),
5160                                 cast<StoreSDNode>(N)->getMemOperand());
5161     }
5162     break;
5163   case ISD::BSWAP:
5164     // Turn BSWAP (LOAD) -> lhbrx/lwbrx.
5165     if (ISD::isNON_EXTLoad(N->getOperand(0).getNode()) &&
5166         N->getOperand(0).hasOneUse() &&
5167         (N->getValueType(0) == MVT::i32 || N->getValueType(0) == MVT::i16)) {
5168       SDValue Load = N->getOperand(0);
5169       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Load);
5170       // Create the byte-swapping load.
5171       SDValue Ops[] = {
5172         LD->getChain(),    // Chain
5173         LD->getBasePtr(),  // Ptr
5174         DAG.getValueType(N->getValueType(0)) // VT
5175       };
5176       SDValue BSLoad =
5177         DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::LBRX, dl,
5178                                 DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other), Ops, 3,
5179                                 LD->getMemoryVT(), LD->getMemOperand());
5180
5181       // If this is an i16 load, insert the truncate.
5182       SDValue ResVal = BSLoad;
5183       if (N->getValueType(0) == MVT::i16)
5184         ResVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16, BSLoad);
5185
5186       // First, combine the bswap away.  This makes the value produced by the
5187       // load dead.
5188       DCI.CombineTo(N, ResVal);
5189
5190       // Next, combine the load away, we give it a bogus result value but a real
5191       // chain result.  The result value is dead because the bswap is dead.
5192       DCI.CombineTo(Load.getNode(), ResVal, BSLoad.getValue(1));
5193
5194       // Return N so it doesn't get rechecked!
5195       return SDValue(N, 0);
5196     }
5197
5198     break;
5199   case PPCISD::VCMP: {
5200     // If a VCMPo node already exists with exactly the same operands as this
5201     // node, use its result instead of this node (VCMPo computes both a CR6 and
5202     // a normal output).
5203     //
5204     if (!N->getOperand(0).hasOneUse() &&
5205         !N->getOperand(1).hasOneUse() &&
5206         !N->getOperand(2).hasOneUse()) {
5207
5208       // Scan all of the users of the LHS, looking for VCMPo's that match.
5209       SDNode *VCMPoNode = 0;
5210
5211       SDNode *LHSN = N->getOperand(0).getNode();
5212       for (SDNode::use_iterator UI = LHSN->use_begin(), E = LHSN->use_end();
5213            UI != E; ++UI)
5214         if (UI->getOpcode() == PPCISD::VCMPo &&
5215             UI->getOperand(1) == N->getOperand(1) &&
5216             UI->getOperand(2) == N->getOperand(2) &&
5217             UI->getOperand(0) == N->getOperand(0)) {
5218           VCMPoNode = *UI;
5219           break;
5220         }
5221
5222       // If there is no VCMPo node, or if the flag value has a single use, don't
5223       // transform this.
5224       if (!VCMPoNode || VCMPoNode->hasNUsesOfValue(0, 1))
5225         break;
5226
5227       // Look at the (necessarily single) use of the flag value.  If it has a
5228       // chain, this transformation is more complex.  Note that multiple things
5229       // could use the value result, which we should ignore.
5230       SDNode *FlagUser = 0;
5231       for (SDNode::use_iterator UI = VCMPoNode->use_begin();
5232            FlagUser == 0; ++UI) {
5233         assert(UI != VCMPoNode->use_end() && "Didn't find user!");
5234         SDNode *User = *UI;
5235         for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i) {
5236           if (User->getOperand(i) == SDValue(VCMPoNode, 1)) {
5237             FlagUser = User;
5238             break;
5239           }
5240         }
5241       }
5242
5243       // If the user is a MFCR instruction, we know this is safe.  Otherwise we
5244       // give up for right now.
5245       if (FlagUser->getOpcode() == PPCISD::MFCR)
5246         return SDValue(VCMPoNode, 0);
5247     }
5248     break;
5249   }
5250   case ISD::BR_CC: {
5251     // If this is a branch on an altivec predicate comparison, lower this so
5252     // that we don't have to do a MFCR: instead, branch directly on CR6.  This
5253     // lowering is done pre-legalize, because the legalizer lowers the predicate
5254     // compare down to code that is difficult to reassemble.
5255     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
5256     SDValue LHS = N->getOperand(2), RHS = N->getOperand(3);
5257     int CompareOpc;
5258     bool isDot;
5259
5260     if (LHS.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
5261         isa<ConstantSDNode>(RHS) && (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) &&
5262         getAltivecCompareInfo(LHS, CompareOpc, isDot)) {
5263       assert(isDot && "Can't compare against a vector result!");
5264
5265       // If this is a comparison against something other than 0/1, then we know
5266       // that the condition is never/always true.
5267       unsigned Val = cast<ConstantSDNode>(RHS)->getZExtValue();
5268       if (Val != 0 && Val != 1) {
5269         if (CC == ISD::SETEQ)      // Cond never true, remove branch.
5270           return N->getOperand(0);
5271         // Always !=, turn it into an unconditional branch.
5272         return DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other,
5273                            N->getOperand(0), N->getOperand(4));
5274       }
5275
5276       bool BranchOnWhenPredTrue = (CC == ISD::SETEQ) ^ (Val == 0);
5277
5278       // Create the PPCISD altivec 'dot' comparison node.
5279       std::vector<EVT> VTs;
5280       SDValue Ops[] = {
5281         LHS.getOperand(2),  // LHS of compare
5282         LHS.getOperand(3),  // RHS of compare
5283         DAG.getConstant(CompareOpc, MVT::i32)
5284       };
5285       VTs.push_back(LHS.getOperand(2).getValueType());
5286       VTs.push_back(MVT::Flag);
5287       SDValue CompNode = DAG.getNode(PPCISD::VCMPo, dl, VTs, Ops, 3);
5288
5289       // Unpack the result based on how the target uses it.
5290       PPC::Predicate CompOpc;
5291       switch (cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1))->getZExtValue()) {
5292       default:  // Can't happen, don't crash on invalid number though.
5293       case 0:   // Branch on the value of the EQ bit of CR6.
5294         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_EQ : PPC::PRED_NE;
5295         break;
5296       case 1:   // Branch on the inverted value of the EQ bit of CR6.
5297         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_NE : PPC::PRED_EQ;
5298         break;
5299       case 2:   // Branch on the value of the LT bit of CR6.
5300         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_LT : PPC::PRED_GE;
5301         break;
5302       case 3:   // Branch on the inverted value of the LT bit of CR6.
5303         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_GE : PPC::PRED_LT;
5304         break;
5305       }
5306
5307       return DAG.getNode(PPCISD::COND_BRANCH, dl, MVT::Other, N->getOperand(0),
5308                          DAG.getConstant(CompOpc, MVT::i32),
5309                          DAG.getRegister(PPC::CR6, MVT::i32),
5310                          N->getOperand(4), CompNode.getValue(1));
5311     }
5312     break;
5313   }
5314   }
5315
5316   return SDValue();
5317 }
5318
5319 //===----------------------------------------------------------------------===//
5320 // Inline Assembly Support
5321 //===----------------------------------------------------------------------===//
5322
5323 void PPCTargetLowering::computeMaskedBitsForTargetNode(const SDValue Op,
5324                                                        const APInt &Mask,
5325                                                        APInt &KnownZero,
5326                                                        APInt &KnownOne,
5327                                                        const SelectionDAG &DAG,
5328                                                        unsigned Depth) const {
5329   KnownZero = KnownOne = APInt(Mask.getBitWidth(), 0);
5330   switch (Op.getOpcode()) {
5331   default: break;
5332   case PPCISD::LBRX: {
5333     // lhbrx is known to have the top bits cleared out.
5334     if (cast<VTSDNode>(Op.getOperand(2))->getVT() == MVT::i16)
5335       KnownZero = 0xFFFF0000;
5336     break;
5337   }
5338   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
5339     switch (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue()) {
5340     default: break;
5341     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp_p:
5342     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp_p:
5343     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb_p:
5344     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh_p:
5345     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw_p:
5346     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp_p:
5347     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp_p:
5348     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb_p:
5349     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh_p:
5350     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw_p:
5351     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub_p:
5352     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh_p:
5353     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw_p:
5354       KnownZero = ~1U;  // All bits but the low one are known to be zero.
5355       break;
5356     }
5357   }
5358   }
5359 }
5360
5361
5362 /// getConstraintType - Given a constraint, return the type of
5363 /// constraint it is for this target.
5364 PPCTargetLowering::ConstraintType
5365 PPCTargetLowering::getConstraintType(const std::string &Constraint) const {
5366   if (Constraint.size() == 1) {
5367     switch (Constraint[0]) {
5368     default: break;
5369     case 'b':
5370     case 'r':
5371     case 'f':
5372     case 'v':
5373     case 'y':
5374       return C_RegisterClass;
5375     }
5376   }
5377   return TargetLowering::getConstraintType(Constraint);
5378 }
5379
5380 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*>
5381 PPCTargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
5382                                                 EVT VT) const {
5383   if (Constraint.size() == 1) {
5384     // GCC RS6000 Constraint Letters
5385     switch (Constraint[0]) {
5386     case 'b':   // R1-R31
5387     case 'r':   // R0-R31
5388       if (VT == MVT::i64 && PPCSubTarget.isPPC64())
5389         return std::make_pair(0U, PPC::G8RCRegisterClass);
5390       return std::make_pair(0U, PPC::GPRCRegisterClass);
5391     case 'f':
5392       if (VT == MVT::f32)
5393         return std::make_pair(0U, PPC::F4RCRegisterClass);
5394       else if (VT == MVT::f64)
5395         return std::make_pair(0U, PPC::F8RCRegisterClass);
5396       break;
5397     case 'v':
5398       return std::make_pair(0U, PPC::VRRCRegisterClass);
5399     case 'y':   // crrc
5400       return std::make_pair(0U, PPC::CRRCRegisterClass);
5401     }
5402   }
5403
5404   return TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(Constraint, VT);
5405 }
5406
5407
5408 /// LowerAsmOperandForConstraint - Lower the specified operand into the Ops
5409 /// vector.  If it is invalid, don't add anything to Ops.
5410 void PPCTargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op, char Letter,
5411                                                      std::vector<SDValue>&Ops,
5412                                                      SelectionDAG &DAG) const {
5413   SDValue Result(0,0);
5414   switch (Letter) {
5415   default: break;
5416   case 'I':
5417   case 'J':
5418   case 'K':
5419   case 'L':
5420   case 'M':
5421   case 'N':
5422   case 'O':
5423   case 'P': {
5424     ConstantSDNode *CST = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op);
5425     if (!CST) return; // Must be an immediate to match.
5426     unsigned Value = CST->getZExtValue();
5427     switch (Letter) {
5428     default: llvm_unreachable("Unknown constraint letter!");
5429     case 'I':  // "I" is a signed 16-bit constant.
5430       if ((short)Value == (int)Value)
5431         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5432       break;
5433     case 'J':  // "J" is a constant with only the high-order 16 bits nonzero.
5434     case 'L':  // "L" is a signed 16-bit constant shifted left 16 bits.
5435       if ((short)Value == 0)
5436         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5437       break;
5438     case 'K':  // "K" is a constant with only the low-order 16 bits nonzero.
5439       if ((Value >> 16) == 0)
5440         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5441       break;
5442     case 'M':  // "M" is a constant that is greater than 31.
5443       if (Value > 31)
5444         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5445       break;
5446     case 'N':  // "N" is a positive constant that is an exact power of two.
5447       if ((int)Value > 0 && isPowerOf2_32(Value))
5448         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5449       break;
5450     case 'O':  // "O" is the constant zero.
5451       if (Value == 0)
5452         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5453       break;
5454     case 'P':  // "P" is a constant whose negation is a signed 16-bit constant.
5455       if ((short)-Value == (int)-Value)
5456         Result = DAG.getTargetConstant(Value, Op.getValueType());
5457       break;
5458     }
5459     break;
5460   }
5461   }
5462
5463   if (Result.getNode()) {
5464     Ops.push_back(Result);
5465     return;
5466   }
5467
5468   // Handle standard constraint letters.
5469   TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(Op, Letter, Ops, DAG);
5470 }
5471
5472 // isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
5473 // by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
5474 bool PPCTargetLowering::isLegalAddressingMode(const AddrMode &AM,
5475                                               const Type *Ty) const {
5476   // FIXME: PPC does not allow r+i addressing modes for vectors!
5477
5478   // PPC allows a sign-extended 16-bit immediate field.
5479   if (AM.BaseOffs <= -(1LL << 16) || AM.BaseOffs >= (1LL << 16)-1)
5480     return false;
5481
5482   // No global is ever allowed as a base.
5483   if (AM.BaseGV)
5484     return false;
5485
5486   // PPC only support r+r,
5487   switch (AM.Scale) {
5488   case 0:  // "r+i" or just "i", depending on HasBaseReg.
5489     break;
5490   case 1:
5491     if (AM.HasBaseReg && AM.BaseOffs)  // "r+r+i" is not allowed.
5492       return false;
5493     // Otherwise we have r+r or r+i.
5494     break;
5495   case 2:
5496     if (AM.HasBaseReg || AM.BaseOffs)  // 2*r+r  or  2*r+i is not allowed.
5497       return false;
5498     // Allow 2*r as r+r.
5499     break;
5500   default:
5501     // No other scales are supported.
5502     return false;
5503   }
5504
5505   return true;
5506 }
5507
5508 /// isLegalAddressImmediate - Return true if the integer value can be used
5509 /// as the offset of the target addressing mode for load / store of the
5510 /// given type.
5511 bool PPCTargetLowering::isLegalAddressImmediate(int64_t V,const Type *Ty) const{
5512   // PPC allows a sign-extended 16-bit immediate field.
5513   return (V > -(1 << 16) && V < (1 << 16)-1);
5514 }
5515
5516 bool PPCTargetLowering::isLegalAddressImmediate(llvm::GlobalValue* GV) const {
5517   return false;
5518 }
5519
5520 SDValue PPCTargetLowering::LowerRETURNADDR(SDValue Op,
5521                                            SelectionDAG &DAG) const {
5522   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5523   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
5524   MFI->setReturnAddressIsTaken(true);
5525
5526   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
5527   unsigned Depth = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
5528
5529   // Make sure the function does not optimize away the store of the RA to
5530   // the stack.
5531   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
5532   FuncInfo->setLRStoreRequired();
5533   bool isPPC64 = PPCSubTarget.isPPC64();
5534   bool isDarwinABI = PPCSubTarget.isDarwinABI();
5535
5536   if (Depth > 0) {
5537     SDValue FrameAddr = LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
5538     SDValue Offset =
5539     
5540       DAG.getConstant(PPCFrameInfo::getReturnSaveOffset(isPPC64, isDarwinABI),
5541                       isPPC64? MVT::i64 : MVT::i32);
5542     return DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, DAG.getEntryNode(),
5543                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(),
5544                                    FrameAddr, Offset),
5545                        NULL, 0, false, false, 0);
5546   }
5547
5548   // Just load the return address off the stack.
5549   SDValue RetAddrFI = getReturnAddrFrameIndex(DAG);
5550   return DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, DAG.getEntryNode(),
5551                      RetAddrFI, NULL, 0, false, false, 0);
5552 }
5553
5554 SDValue PPCTargetLowering::LowerFRAMEADDR(SDValue Op,
5555                                           SelectionDAG &DAG) const {
5556   DebugLoc dl = Op.getDebugLoc();
5557   unsigned Depth = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
5558
5559   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
5560   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
5561
5562   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5563   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
5564   MFI->setFrameAddressIsTaken(true);
5565   bool is31 = (DisableFramePointerElim(MF) || MFI->hasVarSizedObjects()) &&
5566                   MFI->getStackSize() &&
5567                   !MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::Naked);
5568   unsigned FrameReg = isPPC64 ? (is31 ? PPC::X31 : PPC::X1) :
5569                                 (is31 ? PPC::R31 : PPC::R1);
5570   SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg,
5571                                          PtrVT);
5572   while (Depth--)
5573     FrameAddr = DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, DAG.getEntryNode(),
5574                             FrameAddr, NULL, 0, false, false, 0);
5575   return FrameAddr;
5576 }
5577
5578 bool
5579 PPCTargetLowering::isOffsetFoldingLegal(const GlobalAddressSDNode *GA) const {
5580   // The PowerPC target isn't yet aware of offsets.
5581   return false;
5582 }
5583
5584 /// getOptimalMemOpType - Returns the target specific optimal type for load
5585 /// and store operations as a result of memset, memcpy, and memmove
5586 /// lowering. If DstAlign is zero that means it's safe to destination
5587 /// alignment can satisfy any constraint. Similarly if SrcAlign is zero it
5588 /// means there isn't a need to check it against alignment requirement,
5589 /// probably because the source does not need to be loaded. If
5590 /// 'NonScalarIntSafe' is true, that means it's safe to return a
5591 /// non-scalar-integer type, e.g. empty string source, constant, or loaded
5592 /// from memory. 'MemcpyStrSrc' indicates whether the memcpy source is
5593 /// constant so it does not need to be loaded.
5594 /// It returns EVT::Other if the type should be determined using generic
5595 /// target-independent logic.
5596 EVT PPCTargetLowering::getOptimalMemOpType(uint64_t Size,
5597                                            unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
5598                                            bool NonScalarIntSafe,
5599                                            bool MemcpyStrSrc,
5600                                            MachineFunction &MF) const {
5601   if (this->PPCSubTarget.isPPC64()) {
5602     return MVT::i64;
5603   } else {
5604     return MVT::i32;
5605   }
5606 }