[FastISel] Insert patchpoint instruction before the target generated call instruction.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / FastISel.cpp
1 //===-- FastISel.cpp - Implementation of the FastISel class ---------------===//
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 contains the implementation of the FastISel class.
11 //
12 // "Fast" instruction selection is designed to emit very poor code quickly.
13 // Also, it is not designed to be able to do much lowering, so most illegal
14 // types (e.g. i64 on 32-bit targets) and operations are not supported.  It is
15 // also not intended to be able to do much optimization, except in a few cases
16 // where doing optimizations reduces overall compile time.  For example, folding
17 // constants into immediate fields is often done, because it's cheap and it
18 // reduces the number of instructions later phases have to examine.
19 //
20 // "Fast" instruction selection is able to fail gracefully and transfer
21 // control to the SelectionDAG selector for operations that it doesn't
22 // support.  In many cases, this allows us to avoid duplicating a lot of
23 // the complicated lowering logic that SelectionDAG currently has.
24 //
25 // The intended use for "fast" instruction selection is "-O0" mode
26 // compilation, where the quality of the generated code is irrelevant when
27 // weighed against the speed at which the code can be generated.  Also,
28 // at -O0, the LLVM optimizers are not running, and this makes the
29 // compile time of codegen a much higher portion of the overall compile
30 // time.  Despite its limitations, "fast" instruction selection is able to
31 // handle enough code on its own to provide noticeable overall speedups
32 // in -O0 compiles.
33 //
34 // Basic operations are supported in a target-independent way, by reading
35 // the same instruction descriptions that the SelectionDAG selector reads,
36 // and identifying simple arithmetic operations that can be directly selected
37 // from simple operators.  More complicated operations currently require
38 // target-specific code.
39 //
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41
42 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
43 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
44 #include "llvm/ADT/Optional.h"
45 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
46 #include "llvm/Analysis/BranchProbabilityInfo.h"
47 #include "llvm/Analysis/Loads.h"
48 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
49 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
50 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
51 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
52 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
53 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
54 #include "llvm/CodeGen/StackMaps.h"
55 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
56 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
57 #include "llvm/IR/Function.h"
58 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
59 #include "llvm/IR/Instructions.h"
60 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
61 #include "llvm/IR/Operator.h"
62 #include "llvm/Support/Debug.h"
63 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
64 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
65 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
66 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
67 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
68 using namespace llvm;
69
70 #define DEBUG_TYPE "isel"
71
72 STATISTIC(NumFastIselSuccessIndependent, "Number of insts selected by "
73           "target-independent selector");
74 STATISTIC(NumFastIselSuccessTarget, "Number of insts selected by "
75           "target-specific selector");
76 STATISTIC(NumFastIselDead, "Number of dead insts removed on failure");
77
78 /// \brief Set CallLoweringInfo attribute flags based on a call instruction
79 /// and called function attributes.
80 void FastISel::ArgListEntry::setAttributes(ImmutableCallSite *CS,
81                                            unsigned AttrIdx) {
82   isSExt     = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::SExt);
83   isZExt     = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::ZExt);
84   isInReg    = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::InReg);
85   isSRet     = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::StructRet);
86   isNest     = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::Nest);
87   isByVal    = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::ByVal);
88   isInAlloca = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::InAlloca);
89   isReturned = CS->paramHasAttr(AttrIdx, Attribute::Returned);
90   Alignment  = CS->getParamAlignment(AttrIdx);
91 }
92
93 /// startNewBlock - Set the current block to which generated machine
94 /// instructions will be appended, and clear the local CSE map.
95 ///
96 void FastISel::startNewBlock() {
97   LocalValueMap.clear();
98
99   // Instructions are appended to FuncInfo.MBB. If the basic block already
100   // contains labels or copies, use the last instruction as the last local
101   // value.
102   EmitStartPt = nullptr;
103   if (!FuncInfo.MBB->empty())
104     EmitStartPt = &FuncInfo.MBB->back();
105   LastLocalValue = EmitStartPt;
106 }
107
108 bool FastISel::LowerArguments() {
109   if (!FuncInfo.CanLowerReturn)
110     // Fallback to SDISel argument lowering code to deal with sret pointer
111     // parameter.
112     return false;
113
114   if (!FastLowerArguments())
115     return false;
116
117   // Enter arguments into ValueMap for uses in non-entry BBs.
118   for (Function::const_arg_iterator I = FuncInfo.Fn->arg_begin(),
119          E = FuncInfo.Fn->arg_end(); I != E; ++I) {
120     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VI = LocalValueMap.find(I);
121     assert(VI != LocalValueMap.end() && "Missed an argument?");
122     FuncInfo.ValueMap[I] = VI->second;
123   }
124   return true;
125 }
126
127 void FastISel::flushLocalValueMap() {
128   LocalValueMap.clear();
129   LastLocalValue = EmitStartPt;
130   recomputeInsertPt();
131 }
132
133 bool FastISel::hasTrivialKill(const Value *V) const {
134   // Don't consider constants or arguments to have trivial kills.
135   const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
136   if (!I)
137     return false;
138
139   // No-op casts are trivially coalesced by fast-isel.
140   if (const CastInst *Cast = dyn_cast<CastInst>(I))
141     if (Cast->isNoopCast(DL.getIntPtrType(Cast->getContext())) &&
142         !hasTrivialKill(Cast->getOperand(0)))
143       return false;
144
145   // GEPs with all zero indices are trivially coalesced by fast-isel.
146   if (const GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(I))
147     if (GEP->hasAllZeroIndices() && !hasTrivialKill(GEP->getOperand(0)))
148       return false;
149
150   // Only instructions with a single use in the same basic block are considered
151   // to have trivial kills.
152   return I->hasOneUse() &&
153          !(I->getOpcode() == Instruction::BitCast ||
154            I->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ||
155            I->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) &&
156          cast<Instruction>(*I->user_begin())->getParent() == I->getParent();
157 }
158
159 unsigned FastISel::getRegForValue(const Value *V) {
160   EVT RealVT = TLI.getValueType(V->getType(), /*AllowUnknown=*/true);
161   // Don't handle non-simple values in FastISel.
162   if (!RealVT.isSimple())
163     return 0;
164
165   // Ignore illegal types. We must do this before looking up the value
166   // in ValueMap because Arguments are given virtual registers regardless
167   // of whether FastISel can handle them.
168   MVT VT = RealVT.getSimpleVT();
169   if (!TLI.isTypeLegal(VT)) {
170     // Handle integer promotions, though, because they're common and easy.
171     if (VT == MVT::i1 || VT == MVT::i8 || VT == MVT::i16)
172       VT = TLI.getTypeToTransformTo(V->getContext(), VT).getSimpleVT();
173     else
174       return 0;
175   }
176
177   // Look up the value to see if we already have a register for it.
178   unsigned Reg = lookUpRegForValue(V);
179   if (Reg != 0)
180     return Reg;
181
182   // In bottom-up mode, just create the virtual register which will be used
183   // to hold the value. It will be materialized later.
184   if (isa<Instruction>(V) &&
185       (!isa<AllocaInst>(V) ||
186        !FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(V))))
187     return FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
188
189   SavePoint SaveInsertPt = enterLocalValueArea();
190
191   // Materialize the value in a register. Emit any instructions in the
192   // local value area.
193   Reg = materializeRegForValue(V, VT);
194
195   leaveLocalValueArea(SaveInsertPt);
196
197   return Reg;
198 }
199
200 /// materializeRegForValue - Helper for getRegForValue. This function is
201 /// called when the value isn't already available in a register and must
202 /// be materialized with new instructions.
203 unsigned FastISel::materializeRegForValue(const Value *V, MVT VT) {
204   unsigned Reg = 0;
205
206   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
207     if (CI->getValue().getActiveBits() <= 64)
208       Reg = FastEmit_i(VT, VT, ISD::Constant, CI->getZExtValue());
209   } else if (isa<AllocaInst>(V)) {
210     Reg = TargetMaterializeAlloca(cast<AllocaInst>(V));
211   } else if (isa<ConstantPointerNull>(V)) {
212     // Translate this as an integer zero so that it can be
213     // local-CSE'd with actual integer zeros.
214     Reg =
215       getRegForValue(Constant::getNullValue(DL.getIntPtrType(V->getContext())));
216   } else if (const ConstantFP *CF = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
217     if (CF->isNullValue()) {
218       Reg = TargetMaterializeFloatZero(CF);
219     } else {
220       // Try to emit the constant directly.
221       Reg = FastEmit_f(VT, VT, ISD::ConstantFP, CF);
222     }
223
224     if (!Reg) {
225       // Try to emit the constant by using an integer constant with a cast.
226       const APFloat &Flt = CF->getValueAPF();
227       EVT IntVT = TLI.getPointerTy();
228
229       uint64_t x[2];
230       uint32_t IntBitWidth = IntVT.getSizeInBits();
231       bool isExact;
232       (void) Flt.convertToInteger(x, IntBitWidth, /*isSigned=*/true,
233                                   APFloat::rmTowardZero, &isExact);
234       if (isExact) {
235         APInt IntVal(IntBitWidth, x);
236
237         unsigned IntegerReg =
238           getRegForValue(ConstantInt::get(V->getContext(), IntVal));
239         if (IntegerReg != 0)
240           Reg = FastEmit_r(IntVT.getSimpleVT(), VT, ISD::SINT_TO_FP,
241                            IntegerReg, /*Kill=*/false);
242       }
243     }
244   } else if (const Operator *Op = dyn_cast<Operator>(V)) {
245     if (!SelectOperator(Op, Op->getOpcode()))
246       if (!isa<Instruction>(Op) ||
247           !TargetSelectInstruction(cast<Instruction>(Op)))
248         return 0;
249     Reg = lookUpRegForValue(Op);
250   } else if (isa<UndefValue>(V)) {
251     Reg = createResultReg(TLI.getRegClassFor(VT));
252     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
253             TII.get(TargetOpcode::IMPLICIT_DEF), Reg);
254   }
255
256   // If target-independent code couldn't handle the value, give target-specific
257   // code a try.
258   if (!Reg && isa<Constant>(V))
259     Reg = TargetMaterializeConstant(cast<Constant>(V));
260
261   // Don't cache constant materializations in the general ValueMap.
262   // To do so would require tracking what uses they dominate.
263   if (Reg != 0) {
264     LocalValueMap[V] = Reg;
265     LastLocalValue = MRI.getVRegDef(Reg);
266   }
267   return Reg;
268 }
269
270 unsigned FastISel::lookUpRegForValue(const Value *V) {
271   // Look up the value to see if we already have a register for it. We
272   // cache values defined by Instructions across blocks, and other values
273   // only locally. This is because Instructions already have the SSA
274   // def-dominates-use requirement enforced.
275   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I = FuncInfo.ValueMap.find(V);
276   if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
277     return I->second;
278   return LocalValueMap[V];
279 }
280
281 /// UpdateValueMap - Update the value map to include the new mapping for this
282 /// instruction, or insert an extra copy to get the result in a previous
283 /// determined register.
284 /// NOTE: This is only necessary because we might select a block that uses
285 /// a value before we select the block that defines the value.  It might be
286 /// possible to fix this by selecting blocks in reverse postorder.
287 void FastISel::UpdateValueMap(const Value *I, unsigned Reg, unsigned NumRegs) {
288   if (!isa<Instruction>(I)) {
289     LocalValueMap[I] = Reg;
290     return;
291   }
292
293   unsigned &AssignedReg = FuncInfo.ValueMap[I];
294   if (AssignedReg == 0)
295     // Use the new register.
296     AssignedReg = Reg;
297   else if (Reg != AssignedReg) {
298     // Arrange for uses of AssignedReg to be replaced by uses of Reg.
299     for (unsigned i = 0; i < NumRegs; i++)
300       FuncInfo.RegFixups[AssignedReg+i] = Reg+i;
301
302     AssignedReg = Reg;
303   }
304 }
305
306 std::pair<unsigned, bool> FastISel::getRegForGEPIndex(const Value *Idx) {
307   unsigned IdxN = getRegForValue(Idx);
308   if (IdxN == 0)
309     // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
310     return std::pair<unsigned, bool>(0, false);
311
312   bool IdxNIsKill = hasTrivialKill(Idx);
313
314   // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend it.
315   MVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
316   EVT IdxVT = EVT::getEVT(Idx->getType(), /*HandleUnknown=*/false);
317   if (IdxVT.bitsLT(PtrVT)) {
318     IdxN = FastEmit_r(IdxVT.getSimpleVT(), PtrVT, ISD::SIGN_EXTEND,
319                       IdxN, IdxNIsKill);
320     IdxNIsKill = true;
321   }
322   else if (IdxVT.bitsGT(PtrVT)) {
323     IdxN = FastEmit_r(IdxVT.getSimpleVT(), PtrVT, ISD::TRUNCATE,
324                       IdxN, IdxNIsKill);
325     IdxNIsKill = true;
326   }
327   return std::pair<unsigned, bool>(IdxN, IdxNIsKill);
328 }
329
330 void FastISel::recomputeInsertPt() {
331   if (getLastLocalValue()) {
332     FuncInfo.InsertPt = getLastLocalValue();
333     FuncInfo.MBB = FuncInfo.InsertPt->getParent();
334     ++FuncInfo.InsertPt;
335   } else
336     FuncInfo.InsertPt = FuncInfo.MBB->getFirstNonPHI();
337
338   // Now skip past any EH_LABELs, which must remain at the beginning.
339   while (FuncInfo.InsertPt != FuncInfo.MBB->end() &&
340          FuncInfo.InsertPt->getOpcode() == TargetOpcode::EH_LABEL)
341     ++FuncInfo.InsertPt;
342 }
343
344 void FastISel::removeDeadCode(MachineBasicBlock::iterator I,
345                               MachineBasicBlock::iterator E) {
346   assert (I && E && std::distance(I, E) > 0 && "Invalid iterator!");
347   while (I != E) {
348     MachineInstr *Dead = &*I;
349     ++I;
350     Dead->eraseFromParent();
351     ++NumFastIselDead;
352   }
353   recomputeInsertPt();
354 }
355
356 FastISel::SavePoint FastISel::enterLocalValueArea() {
357   MachineBasicBlock::iterator OldInsertPt = FuncInfo.InsertPt;
358   DebugLoc OldDL = DbgLoc;
359   recomputeInsertPt();
360   DbgLoc = DebugLoc();
361   SavePoint SP = { OldInsertPt, OldDL };
362   return SP;
363 }
364
365 void FastISel::leaveLocalValueArea(SavePoint OldInsertPt) {
366   if (FuncInfo.InsertPt != FuncInfo.MBB->begin())
367     LastLocalValue = std::prev(FuncInfo.InsertPt);
368
369   // Restore the previous insert position.
370   FuncInfo.InsertPt = OldInsertPt.InsertPt;
371   DbgLoc = OldInsertPt.DL;
372 }
373
374 /// SelectBinaryOp - Select and emit code for a binary operator instruction,
375 /// which has an opcode which directly corresponds to the given ISD opcode.
376 ///
377 bool FastISel::SelectBinaryOp(const User *I, unsigned ISDOpcode) {
378   EVT VT = EVT::getEVT(I->getType(), /*HandleUnknown=*/true);
379   if (VT == MVT::Other || !VT.isSimple())
380     // Unhandled type. Halt "fast" selection and bail.
381     return false;
382
383   // We only handle legal types. For example, on x86-32 the instruction
384   // selector contains all of the 64-bit instructions from x86-64,
385   // under the assumption that i64 won't be used if the target doesn't
386   // support it.
387   if (!TLI.isTypeLegal(VT)) {
388     // MVT::i1 is special. Allow AND, OR, or XOR because they
389     // don't require additional zeroing, which makes them easy.
390     if (VT == MVT::i1 &&
391         (ISDOpcode == ISD::AND || ISDOpcode == ISD::OR ||
392          ISDOpcode == ISD::XOR))
393       VT = TLI.getTypeToTransformTo(I->getContext(), VT);
394     else
395       return false;
396   }
397
398   // Check if the first operand is a constant, and handle it as "ri".  At -O0,
399   // we don't have anything that canonicalizes operand order.
400   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(0)))
401     if (isa<Instruction>(I) && cast<Instruction>(I)->isCommutative()) {
402       unsigned Op1 = getRegForValue(I->getOperand(1));
403       if (Op1 == 0) return false;
404
405       bool Op1IsKill = hasTrivialKill(I->getOperand(1));
406
407       unsigned ResultReg = FastEmit_ri_(VT.getSimpleVT(), ISDOpcode, Op1,
408                                         Op1IsKill, CI->getZExtValue(),
409                                         VT.getSimpleVT());
410       if (ResultReg == 0) return false;
411
412       // We successfully emitted code for the given LLVM Instruction.
413       UpdateValueMap(I, ResultReg);
414       return true;
415     }
416
417
418   unsigned Op0 = getRegForValue(I->getOperand(0));
419   if (Op0 == 0)   // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
420     return false;
421
422   bool Op0IsKill = hasTrivialKill(I->getOperand(0));
423
424   // Check if the second operand is a constant and handle it appropriately.
425   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
426     uint64_t Imm = CI->getZExtValue();
427
428     // Transform "sdiv exact X, 8" -> "sra X, 3".
429     if (ISDOpcode == ISD::SDIV && isa<BinaryOperator>(I) &&
430         cast<BinaryOperator>(I)->isExact() &&
431         isPowerOf2_64(Imm)) {
432       Imm = Log2_64(Imm);
433       ISDOpcode = ISD::SRA;
434     }
435
436     // Transform "urem x, pow2" -> "and x, pow2-1".
437     if (ISDOpcode == ISD::UREM && isa<BinaryOperator>(I) &&
438         isPowerOf2_64(Imm)) {
439       --Imm;
440       ISDOpcode = ISD::AND;
441     }
442
443     unsigned ResultReg = FastEmit_ri_(VT.getSimpleVT(), ISDOpcode, Op0,
444                                       Op0IsKill, Imm, VT.getSimpleVT());
445     if (ResultReg == 0) return false;
446
447     // We successfully emitted code for the given LLVM Instruction.
448     UpdateValueMap(I, ResultReg);
449     return true;
450   }
451
452   // Check if the second operand is a constant float.
453   if (ConstantFP *CF = dyn_cast<ConstantFP>(I->getOperand(1))) {
454     unsigned ResultReg = FastEmit_rf(VT.getSimpleVT(), VT.getSimpleVT(),
455                                      ISDOpcode, Op0, Op0IsKill, CF);
456     if (ResultReg != 0) {
457       // We successfully emitted code for the given LLVM Instruction.
458       UpdateValueMap(I, ResultReg);
459       return true;
460     }
461   }
462
463   unsigned Op1 = getRegForValue(I->getOperand(1));
464   if (Op1 == 0)
465     // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
466     return false;
467
468   bool Op1IsKill = hasTrivialKill(I->getOperand(1));
469
470   // Now we have both operands in registers. Emit the instruction.
471   unsigned ResultReg = FastEmit_rr(VT.getSimpleVT(), VT.getSimpleVT(),
472                                    ISDOpcode,
473                                    Op0, Op0IsKill,
474                                    Op1, Op1IsKill);
475   if (ResultReg == 0)
476     // Target-specific code wasn't able to find a machine opcode for
477     // the given ISD opcode and type. Halt "fast" selection and bail.
478     return false;
479
480   // We successfully emitted code for the given LLVM Instruction.
481   UpdateValueMap(I, ResultReg);
482   return true;
483 }
484
485 bool FastISel::SelectGetElementPtr(const User *I) {
486   unsigned N = getRegForValue(I->getOperand(0));
487   if (N == 0)
488     // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
489     return false;
490
491   bool NIsKill = hasTrivialKill(I->getOperand(0));
492
493   // Keep a running tab of the total offset to coalesce multiple N = N + Offset
494   // into a single N = N + TotalOffset.
495   uint64_t TotalOffs = 0;
496   // FIXME: What's a good SWAG number for MaxOffs?
497   uint64_t MaxOffs = 2048;
498   Type *Ty = I->getOperand(0)->getType();
499   MVT VT = TLI.getPointerTy();
500   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I->op_begin()+1,
501        E = I->op_end(); OI != E; ++OI) {
502     const Value *Idx = *OI;
503     if (StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
504       unsigned Field = cast<ConstantInt>(Idx)->getZExtValue();
505       if (Field) {
506         // N = N + Offset
507         TotalOffs += DL.getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
508         if (TotalOffs >= MaxOffs) {
509           N = FastEmit_ri_(VT, ISD::ADD, N, NIsKill, TotalOffs, VT);
510           if (N == 0)
511             // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
512             return false;
513           NIsKill = true;
514           TotalOffs = 0;
515         }
516       }
517       Ty = StTy->getElementType(Field);
518     } else {
519       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
520
521       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
522       if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
523         if (CI->isZero()) continue;
524         // N = N + Offset
525         TotalOffs +=
526           DL.getTypeAllocSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
527         if (TotalOffs >= MaxOffs) {
528           N = FastEmit_ri_(VT, ISD::ADD, N, NIsKill, TotalOffs, VT);
529           if (N == 0)
530             // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
531             return false;
532           NIsKill = true;
533           TotalOffs = 0;
534         }
535         continue;
536       }
537       if (TotalOffs) {
538         N = FastEmit_ri_(VT, ISD::ADD, N, NIsKill, TotalOffs, VT);
539         if (N == 0)
540           // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
541           return false;
542         NIsKill = true;
543         TotalOffs = 0;
544       }
545
546       // N = N + Idx * ElementSize;
547       uint64_t ElementSize = DL.getTypeAllocSize(Ty);
548       std::pair<unsigned, bool> Pair = getRegForGEPIndex(Idx);
549       unsigned IdxN = Pair.first;
550       bool IdxNIsKill = Pair.second;
551       if (IdxN == 0)
552         // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
553         return false;
554
555       if (ElementSize != 1) {
556         IdxN = FastEmit_ri_(VT, ISD::MUL, IdxN, IdxNIsKill, ElementSize, VT);
557         if (IdxN == 0)
558           // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
559           return false;
560         IdxNIsKill = true;
561       }
562       N = FastEmit_rr(VT, VT, ISD::ADD, N, NIsKill, IdxN, IdxNIsKill);
563       if (N == 0)
564         // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
565         return false;
566     }
567   }
568   if (TotalOffs) {
569     N = FastEmit_ri_(VT, ISD::ADD, N, NIsKill, TotalOffs, VT);
570     if (N == 0)
571       // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
572       return false;
573   }
574
575   // We successfully emitted code for the given LLVM Instruction.
576   UpdateValueMap(I, N);
577   return true;
578 }
579
580 /// \brief Add a stackmap or patchpoint intrinsic call's live variable operands
581 /// to a stackmap or patchpoint machine instruction.
582 bool FastISel::addStackMapLiveVars(SmallVectorImpl<MachineOperand> &Ops,
583                                    const CallInst *CI, unsigned StartIdx) {
584   for (unsigned i = StartIdx, e = CI->getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
585     Value *Val = CI->getArgOperand(i);
586     // Check for constants and encode them with a StackMaps::ConstantOp prefix.
587     if (auto *C = dyn_cast<ConstantInt>(Val)) {
588       Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(StackMaps::ConstantOp));
589       Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(C->getSExtValue()));
590     } else if (isa<ConstantPointerNull>(Val)) {
591       Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(StackMaps::ConstantOp));
592       Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(0));
593     } else if (auto *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Val)) {
594       // Values coming from a stack location also require a sepcial encoding,
595       // but that is added later on by the target specific frame index
596       // elimination implementation.
597       auto SI = FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
598       if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
599         Ops.push_back(MachineOperand::CreateFI(SI->second));
600       else
601         return false;
602     } else {
603       unsigned Reg = getRegForValue(Val);
604       if (Reg == 0)
605         return false;
606       Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(Reg, /*IsDef=*/false));
607     }
608   }
609
610   return true;
611 }
612
613 bool FastISel::SelectStackmap(const CallInst *I) {
614   // void @llvm.experimental.stackmap(i64 <id>, i32 <numShadowBytes>,
615   //                                  [live variables...])
616   assert(I->getCalledFunction()->getReturnType()->isVoidTy() &&
617          "Stackmap cannot return a value.");
618
619   // The stackmap intrinsic only records the live variables (the arguments
620   // passed to it) and emits NOPS (if requested). Unlike the patchpoint
621   // intrinsic, this won't be lowered to a function call. This means we don't
622   // have to worry about calling conventions and target-specific lowering code.
623   // Instead we perform the call lowering right here.
624   //
625   // CALLSEQ_START(0)
626   // STACKMAP(id, nbytes, ...)
627   // CALLSEQ_END(0, 0)
628   //
629   SmallVector<MachineOperand, 32> Ops;
630
631   // Add the <id> and <numBytes> constants.
632   assert(isa<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::IDPos)) &&
633          "Expected a constant integer.");
634   const auto *ID = cast<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
635   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(ID->getZExtValue()));
636
637   assert(isa<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos)) &&
638          "Expected a constant integer.");
639   const auto *NumBytes =
640     cast<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
641   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(NumBytes->getZExtValue()));
642
643   // Push live variables for the stack map (skipping the first two arguments
644   // <id> and <numBytes>).
645   if (!addStackMapLiveVars(Ops, I, 2))
646     return false;
647
648   // We are not adding any register mask info here, because the stackmap doesn't
649   // clobber anything.
650
651   // Add scratch registers as implicit def and early clobber.
652   CallingConv::ID CC = I->getCallingConv();
653   const MCPhysReg *ScratchRegs = TLI.getScratchRegisters(CC);
654   for (unsigned i = 0; ScratchRegs[i]; ++i)
655     Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(
656       ScratchRegs[i], /*IsDef=*/true, /*IsImp=*/true, /*IsKill=*/false,
657       /*IsDead=*/false, /*IsUndef=*/false, /*IsEarlyClobber=*/true));
658
659   // Issue CALLSEQ_START
660   unsigned AdjStackDown = TII.getCallFrameSetupOpcode();
661   BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, TII.get(AdjStackDown))
662     .addImm(0);
663
664   // Issue STACKMAP.
665   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
666                                     TII.get(TargetOpcode::STACKMAP));
667   for (auto const &MO : Ops)
668     MIB.addOperand(MO);
669
670   // Issue CALLSEQ_END
671   unsigned AdjStackUp = TII.getCallFrameDestroyOpcode();
672   BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, TII.get(AdjStackUp))
673     .addImm(0).addImm(0);
674
675   // Inform the Frame Information that we have a stackmap in this function.
676   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasStackMap();
677
678   return true;
679 }
680
681 /// \brief Lower an argument list according to the target calling convention.
682 ///
683 /// This is a helper for lowering intrinsics that follow a target calling
684 /// convention or require stack pointer adjustment. Only a subset of the
685 /// intrinsic's operands need to participate in the calling convention.
686 bool FastISel::lowerCallOperands(const CallInst *CI, unsigned ArgIdx,
687                                  unsigned NumArgs, const Value *Callee,
688                                  bool ForceRetVoidTy, CallLoweringInfo &CLI) {
689   ArgListTy Args;
690   Args.reserve(NumArgs);
691
692   // Populate the argument list.
693   // Attributes for args start at offset 1, after the return attribute.
694   ImmutableCallSite CS(CI);
695   for (unsigned ArgI = ArgIdx, ArgE = ArgIdx + NumArgs, AttrI = ArgIdx + 1;
696        ArgI != ArgE; ++ArgI) {
697     Value *V = CI->getOperand(ArgI);
698
699     assert(!V->getType()->isEmptyTy() && "Empty type passed to intrinsic.");
700
701     ArgListEntry Entry;
702     Entry.Val = V;
703     Entry.Ty = V->getType();
704     Entry.setAttributes(&CS, AttrI);
705     Args.push_back(Entry);
706   }
707
708   Type *RetTy = ForceRetVoidTy ? Type::getVoidTy(CI->getType()->getContext())
709                                : CI->getType();
710   CLI.setCallee(CI->getCallingConv(), RetTy, Callee, std::move(Args), NumArgs);
711
712   return LowerCallTo(CLI);
713 }
714
715 bool FastISel::SelectPatchpoint(const CallInst *I) {
716   // void|i64 @llvm.experimental.patchpoint.void|i64(i64 <id>,
717   //                                                 i32 <numBytes>,
718   //                                                 i8* <target>,
719   //                                                 i32 <numArgs>,
720   //                                                 [Args...],
721   //                                                 [live variables...])
722   CallingConv::ID CC = I->getCallingConv();
723   bool IsAnyRegCC = CC == CallingConv::AnyReg;
724   bool HasDef = !I->getType()->isVoidTy();
725   Value *Callee = I->getOperand(PatchPointOpers::TargetPos);
726
727   // Get the real number of arguments participating in the call <numArgs>
728   assert(isa<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::NArgPos)) &&
729          "Expected a constant integer.");
730   const auto *NumArgsVal =
731     cast<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::NArgPos));
732   unsigned NumArgs = NumArgsVal->getZExtValue();
733
734   // Skip the four meta args: <id>, <numNopBytes>, <target>, <numArgs>
735   // This includes all meta-operands up to but not including CC.
736   unsigned NumMetaOpers = PatchPointOpers::CCPos;
737   assert(I->getNumArgOperands() >= NumMetaOpers + NumArgs &&
738          "Not enough arguments provided to the patchpoint intrinsic");
739
740   // For AnyRegCC the arguments are lowered later on manually.
741   unsigned NumCallArgs = IsAnyRegCC ? 0 : NumArgs;
742   CallLoweringInfo CLI;
743   if (!lowerCallOperands(I, NumMetaOpers, NumCallArgs, Callee, IsAnyRegCC, CLI))
744     return false;
745
746   assert(CLI.Call && "No call instruction specified.");
747
748   SmallVector<MachineOperand, 32> Ops;
749
750   // Add an explicit result reg if we use the anyreg calling convention.
751   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
752     assert(CLI.NumResultRegs == 0 && "Unexpected result register.");
753     CLI.ResultReg = createResultReg(TLI.getRegClassFor(MVT::i64));
754     CLI.NumResultRegs = 1;
755     Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(CLI.ResultReg, /*IsDef=*/true));
756   }
757
758   // Add the <id> and <numBytes> constants.
759   assert(isa<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::IDPos)) &&
760          "Expected a constant integer.");
761   const auto *ID = cast<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
762   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(ID->getZExtValue()));
763
764   assert(isa<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos)) &&
765          "Expected a constant integer.");
766   const auto *NumBytes =
767     cast<ConstantInt>(I->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
768   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(NumBytes->getZExtValue()));
769
770   // Assume that the callee is a constant address or null pointer.
771   // FIXME: handle function symbols in the future.
772   unsigned CalleeAddr;
773   if (const auto *C = dyn_cast<IntToPtrInst>(Callee))
774     CalleeAddr = cast<ConstantInt>(C->getOperand(0))->getZExtValue();
775   else if (const auto *C = dyn_cast<ConstantExpr>(Callee)) {
776     if (C->getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
777       CalleeAddr = cast<ConstantInt>(C->getOperand(0))->getZExtValue();
778     else
779       llvm_unreachable("Unsupported ConstantExpr.");
780   } else if (isa<ConstantPointerNull>(Callee))
781     CalleeAddr = 0;
782   else
783     llvm_unreachable("Unsupported callee address.");
784
785   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(CalleeAddr));
786
787   // Adjust <numArgs> to account for any arguments that have been passed on
788   // the stack instead.
789   unsigned NumCallRegArgs = IsAnyRegCC ? NumArgs : CLI.OutRegs.size();
790   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm(NumCallRegArgs));
791
792   // Add the calling convention
793   Ops.push_back(MachineOperand::CreateImm((unsigned)CC));
794
795   // Add the arguments we omitted previously. The register allocator should
796   // place these in any free register.
797   if (IsAnyRegCC) {
798     for (unsigned i = NumMetaOpers, e = NumMetaOpers + NumArgs; i != e; ++i) {
799       unsigned Reg = getRegForValue(I->getArgOperand(i));
800       if (!Reg)
801         return false;
802       Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(Reg, /*IsDef=*/false));
803     }
804   }
805
806   // Push the arguments from the call instruction.
807   for (auto Reg : CLI.OutRegs)
808     Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(Reg, /*IsDef=*/false));
809
810   // Push live variables for the stack map.
811   if (!addStackMapLiveVars(Ops, I, NumMetaOpers + NumArgs))
812     return false;
813
814   // Push the register mask info.
815   Ops.push_back(MachineOperand::CreateRegMask(TRI.getCallPreservedMask(CC)));
816
817   // Add scratch registers as implicit def and early clobber.
818   const MCPhysReg *ScratchRegs = TLI.getScratchRegisters(CC);
819   for (unsigned i = 0; ScratchRegs[i]; ++i)
820     Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(
821       ScratchRegs[i], /*IsDef=*/true, /*IsImp=*/true, /*IsKill=*/false,
822       /*IsDead=*/false, /*IsUndef=*/false, /*IsEarlyClobber=*/true));
823
824   // Add implicit defs (return values).
825   for (auto Reg : CLI.InRegs)
826     Ops.push_back(MachineOperand::CreateReg(Reg, /*IsDef=*/true,
827                                             /*IsImpl=*/true));
828
829   // Insert the patchpoint instruction before the call generated by the target.
830   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*FuncInfo.MBB, CLI.Call, DbgLoc,
831                                     TII.get(TargetOpcode::PATCHPOINT));
832
833   for (auto &MO : Ops)
834     MIB.addOperand(MO);
835
836   MIB->setPhysRegsDeadExcept(CLI.InRegs, TRI);
837
838   // Delete the original call instruction.
839   CLI.Call->eraseFromParent();
840
841   // Inform the Frame Information that we have a patchpoint in this function.
842   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasPatchPoint();
843
844   if (CLI.NumResultRegs)
845     UpdateValueMap(I, CLI.ResultReg, CLI.NumResultRegs);
846   return true;
847 }
848
849 /// Returns an AttributeSet representing the attributes applied to the return
850 /// value of the given call.
851 static AttributeSet getReturnAttrs(FastISel::CallLoweringInfo &CLI) {
852   SmallVector<Attribute::AttrKind, 2> Attrs;
853   if (CLI.RetSExt)
854     Attrs.push_back(Attribute::SExt);
855   if (CLI.RetZExt)
856     Attrs.push_back(Attribute::ZExt);
857   if (CLI.IsInReg)
858     Attrs.push_back(Attribute::InReg);
859
860   return AttributeSet::get(CLI.RetTy->getContext(), AttributeSet::ReturnIndex,
861                            Attrs);
862 }
863
864 bool FastISel::LowerCallTo(const CallInst *CI, const char *SymName,
865                            unsigned NumArgs) {
866   ImmutableCallSite CS(CI);
867
868   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
869   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
870   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
871
872   ArgListTy Args;
873   Args.reserve(NumArgs);
874
875   // Populate the argument list.
876   // Attributes for args start at offset 1, after the return attribute.
877   for (unsigned ArgI = 0; ArgI != NumArgs; ++ArgI) {
878     Value *V = CI->getOperand(ArgI);
879
880     assert(!V->getType()->isEmptyTy() && "Empty type passed to intrinsic.");
881
882     ArgListEntry Entry;
883     Entry.Val = V;
884     Entry.Ty = V->getType();
885     Entry.setAttributes(&CS, ArgI + 1);
886     Args.push_back(Entry);
887   }
888
889   CallLoweringInfo CLI;
890   CLI.setCallee(RetTy, FTy, SymName, std::move(Args), CS, NumArgs);
891
892   return LowerCallTo(CLI);
893 }
894
895 bool FastISel::LowerCallTo(CallLoweringInfo &CLI) {
896   // Handle the incoming return values from the call.
897   CLI.clearIns();
898   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
899   ComputeValueVTs(TLI, CLI.RetTy, RetTys);
900
901   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
902   GetReturnInfo(CLI.RetTy, getReturnAttrs(CLI), Outs, TLI);
903
904   bool CanLowerReturn = TLI.CanLowerReturn(CLI.CallConv, *FuncInfo.MF,
905                                            CLI.IsVarArg, Outs,
906                                            CLI.RetTy->getContext());
907
908   // FIXME: sret demotion isn't supported yet - bail out.
909   if (!CanLowerReturn)
910     return false;
911
912   for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
913     EVT VT = RetTys[I];
914     MVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
915     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
916     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
917       ISD::InputArg MyFlags;
918       MyFlags.VT = RegisterVT;
919       MyFlags.ArgVT = VT;
920       MyFlags.Used = CLI.IsReturnValueUsed;
921       if (CLI.RetSExt)
922         MyFlags.Flags.setSExt();
923       if (CLI.RetZExt)
924         MyFlags.Flags.setZExt();
925       if (CLI.IsInReg)
926         MyFlags.Flags.setInReg();
927       CLI.Ins.push_back(MyFlags);
928     }
929   }
930
931   // Handle all of the outgoing arguments.
932   CLI.clearOuts();
933   for (auto &Arg : CLI.getArgs()) {
934     Type *FinalType = Arg.Ty;
935     if (Arg.isByVal)
936       FinalType = cast<PointerType>(Arg.Ty)->getElementType();
937     bool NeedsRegBlock = TLI.functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
938       FinalType, CLI.CallConv, CLI.IsVarArg);
939
940     ISD::ArgFlagsTy Flags;
941     if (Arg.isZExt)
942       Flags.setZExt();
943     if (Arg.isSExt)
944       Flags.setSExt();
945     if (Arg.isInReg)
946       Flags.setInReg();
947     if (Arg.isSRet)
948       Flags.setSRet();
949     if (Arg.isByVal)
950       Flags.setByVal();
951     if (Arg.isInAlloca) {
952       Flags.setInAlloca();
953       // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
954       // inalloca. This way we can know how many bytes we should've allocated
955       // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
956       // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling in
957       // the various CC lowering callbacks.
958       Flags.setByVal();
959     }
960     if (Arg.isByVal || Arg.isInAlloca) {
961       PointerType *Ty = cast<PointerType>(Arg.Ty);
962       Type *ElementTy = Ty->getElementType();
963       unsigned FrameSize = DL.getTypeAllocSize(ElementTy);
964       // For ByVal, alignment should come from FE. BE will guess if this info is
965       // not there, but there are cases it cannot get right.
966       unsigned FrameAlign = Arg.Alignment;
967       if (!FrameAlign)
968         FrameAlign = TLI.getByValTypeAlignment(ElementTy);
969       Flags.setByValSize(FrameSize);
970       Flags.setByValAlign(FrameAlign);
971     }
972     if (Arg.isNest)
973       Flags.setNest();
974     if (NeedsRegBlock)
975       Flags.setInConsecutiveRegs();
976     unsigned OriginalAlignment = DL.getABITypeAlignment(Arg.Ty);
977     Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
978
979     CLI.OutVals.push_back(Arg.Val);
980     CLI.OutFlags.push_back(Flags);
981   }
982
983   if (!FastLowerCall(CLI))
984     return false;
985
986   // Set all unused physreg defs as dead.
987   assert(CLI.Call && "No call instruction specified.");
988   CLI.Call->setPhysRegsDeadExcept(CLI.InRegs, TRI);
989
990   if (CLI.NumResultRegs && CLI.CS)
991     UpdateValueMap(CLI.CS->getInstruction(), CLI.ResultReg, CLI.NumResultRegs);
992
993   return true;
994 }
995
996 bool FastISel::LowerCall(const CallInst *CI) {
997   ImmutableCallSite CS(CI);
998
999   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1000   FunctionType *FuncTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
1001   Type *RetTy = FuncTy->getReturnType();
1002
1003   ArgListTy Args;
1004   ArgListEntry Entry;
1005   Args.reserve(CS.arg_size());
1006
1007   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
1008        i != e; ++i) {
1009     Value *V = *i;
1010
1011     // Skip empty types
1012     if (V->getType()->isEmptyTy())
1013       continue;
1014
1015     Entry.Val = V;
1016     Entry.Ty = V->getType();
1017
1018     // Skip the first return-type Attribute to get to params.
1019     Entry.setAttributes(&CS, i - CS.arg_begin() + 1);
1020     Args.push_back(Entry);
1021   }
1022
1023   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
1024   // Target-dependent constraints are checked within FastLowerCall.
1025   bool IsTailCall = CI->isTailCall();
1026   if (IsTailCall && !isInTailCallPosition(CS, TM, TLI))
1027     IsTailCall = false;
1028
1029   CallLoweringInfo CLI;
1030   CLI.setCallee(RetTy, FuncTy, CI->getCalledValue(), std::move(Args), CS)
1031     .setTailCall(IsTailCall);
1032
1033   return LowerCallTo(CLI);
1034 }
1035
1036 bool FastISel::SelectCall(const User *I) {
1037   const CallInst *Call = cast<CallInst>(I);
1038
1039   // Handle simple inline asms.
1040   if (const InlineAsm *IA = dyn_cast<InlineAsm>(Call->getCalledValue())) {
1041     // Don't attempt to handle constraints.
1042     if (!IA->getConstraintString().empty())
1043       return false;
1044
1045     unsigned ExtraInfo = 0;
1046     if (IA->hasSideEffects())
1047       ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_HasSideEffects;
1048     if (IA->isAlignStack())
1049       ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_IsAlignStack;
1050
1051     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1052             TII.get(TargetOpcode::INLINEASM))
1053       .addExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str())
1054       .addImm(ExtraInfo);
1055     return true;
1056   }
1057
1058   MachineModuleInfo &MMI = FuncInfo.MF->getMMI();
1059   ComputeUsesVAFloatArgument(*Call, &MMI);
1060
1061   // Handle intrinsic function calls.
1062   if (const auto *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(Call))
1063     return SelectIntrinsicCall(II);
1064
1065   // Usually, it does not make sense to initialize a value,
1066   // make an unrelated function call and use the value, because
1067   // it tends to be spilled on the stack. So, we move the pointer
1068   // to the last local value to the beginning of the block, so that
1069   // all the values which have already been materialized,
1070   // appear after the call. It also makes sense to skip intrinsics
1071   // since they tend to be inlined.
1072   flushLocalValueMap();
1073
1074   return LowerCall(Call);
1075 }
1076
1077 bool FastISel::SelectIntrinsicCall(const IntrinsicInst *II) {
1078   switch (II->getIntrinsicID()) {
1079   default: break;
1080   // At -O0 we don't care about the lifetime intrinsics.
1081   case Intrinsic::lifetime_start:
1082   case Intrinsic::lifetime_end:
1083   // The donothing intrinsic does, well, nothing.
1084   case Intrinsic::donothing:
1085     return true;
1086   case Intrinsic::dbg_declare: {
1087     const DbgDeclareInst *DI = cast<DbgDeclareInst>(II);
1088     DIVariable DIVar(DI->getVariable());
1089     assert((!DIVar || DIVar.isVariable()) &&
1090            "Variable in DbgDeclareInst should be either null or a DIVariable.");
1091     if (!DIVar || !FuncInfo.MF->getMMI().hasDebugInfo()) {
1092       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
1093       return true;
1094     }
1095
1096     const Value *Address = DI->getAddress();
1097     if (!Address || isa<UndefValue>(Address)) {
1098       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
1099       return true;
1100     }
1101
1102     unsigned Offset = 0;
1103     Optional<MachineOperand> Op;
1104     if (const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(Address))
1105       // Some arguments' frame index is recorded during argument lowering.
1106       Offset = FuncInfo.getArgumentFrameIndex(Arg);
1107     if (Offset)
1108       Op = MachineOperand::CreateFI(Offset);
1109     if (!Op)
1110       if (unsigned Reg = lookUpRegForValue(Address))
1111         Op = MachineOperand::CreateReg(Reg, false);
1112
1113     // If we have a VLA that has a "use" in a metadata node that's then used
1114     // here but it has no other uses, then we have a problem. E.g.,
1115     //
1116     //   int foo (const int *x) {
1117     //     char a[*x];
1118     //     return 0;
1119     //   }
1120     //
1121     // If we assign 'a' a vreg and fast isel later on has to use the selection
1122     // DAG isel, it will want to copy the value to the vreg. However, there are
1123     // no uses, which goes counter to what selection DAG isel expects.
1124     if (!Op && !Address->use_empty() && isa<Instruction>(Address) &&
1125         (!isa<AllocaInst>(Address) ||
1126          !FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(Address))))
1127       Op = MachineOperand::CreateReg(FuncInfo.InitializeRegForValue(Address),
1128                                      false);
1129
1130     if (Op) {
1131       if (Op->isReg()) {
1132         Op->setIsDebug(true);
1133         BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1134                 TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE), false, Op->getReg(), 0,
1135                 DI->getVariable());
1136       } else
1137         BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1138                 TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
1139           .addOperand(*Op)
1140           .addImm(0)
1141           .addMetadata(DI->getVariable());
1142     } else {
1143       // We can't yet handle anything else here because it would require
1144       // generating code, thus altering codegen because of debug info.
1145       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
1146     }
1147     return true;
1148   }
1149   case Intrinsic::dbg_value: {
1150     // This form of DBG_VALUE is target-independent.
1151     const DbgValueInst *DI = cast<DbgValueInst>(II);
1152     const MCInstrDesc &II = TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE);
1153     const Value *V = DI->getValue();
1154     if (!V) {
1155       // Currently the optimizer can produce this; insert an undef to
1156       // help debugging.  Probably the optimizer should not do this.
1157       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1158         .addReg(0U).addImm(DI->getOffset())
1159         .addMetadata(DI->getVariable());
1160     } else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1161       if (CI->getBitWidth() > 64)
1162         BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1163           .addCImm(CI).addImm(DI->getOffset())
1164           .addMetadata(DI->getVariable());
1165       else
1166         BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1167           .addImm(CI->getZExtValue()).addImm(DI->getOffset())
1168           .addMetadata(DI->getVariable());
1169     } else if (const ConstantFP *CF = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
1170       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1171         .addFPImm(CF).addImm(DI->getOffset())
1172         .addMetadata(DI->getVariable());
1173     } else if (unsigned Reg = lookUpRegForValue(V)) {
1174       // FIXME: This does not handle register-indirect values at offset 0.
1175       bool IsIndirect = DI->getOffset() != 0;
1176       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, IsIndirect,
1177               Reg, DI->getOffset(), DI->getVariable());
1178     } else {
1179       // We can't yet handle anything else here because it would require
1180       // generating code, thus altering codegen because of debug info.
1181       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
1182     }
1183     return true;
1184   }
1185   case Intrinsic::objectsize: {
1186     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1));
1187     unsigned long long Res = CI->isZero() ? -1ULL : 0;
1188     Constant *ResCI = ConstantInt::get(II->getType(), Res);
1189     unsigned ResultReg = getRegForValue(ResCI);
1190     if (ResultReg == 0)
1191       return false;
1192     UpdateValueMap(II, ResultReg);
1193     return true;
1194   }
1195   case Intrinsic::expect: {
1196     unsigned ResultReg = getRegForValue(II->getArgOperand(0));
1197     if (ResultReg == 0)
1198       return false;
1199     UpdateValueMap(II, ResultReg);
1200     return true;
1201   }
1202   case Intrinsic::experimental_stackmap:
1203     return SelectStackmap(II);
1204   case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
1205   case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64:
1206     return SelectPatchpoint(II);
1207   }
1208
1209   return FastLowerIntrinsicCall(II);
1210 }
1211
1212 bool FastISel::SelectCast(const User *I, unsigned Opcode) {
1213   EVT SrcVT = TLI.getValueType(I->getOperand(0)->getType());
1214   EVT DstVT = TLI.getValueType(I->getType());
1215
1216   if (SrcVT == MVT::Other || !SrcVT.isSimple() ||
1217       DstVT == MVT::Other || !DstVT.isSimple())
1218     // Unhandled type. Halt "fast" selection and bail.
1219     return false;
1220
1221   // Check if the destination type is legal.
1222   if (!TLI.isTypeLegal(DstVT))
1223     return false;
1224
1225   // Check if the source operand is legal.
1226   if (!TLI.isTypeLegal(SrcVT))
1227     return false;
1228
1229   unsigned InputReg = getRegForValue(I->getOperand(0));
1230   if (!InputReg)
1231     // Unhandled operand.  Halt "fast" selection and bail.
1232     return false;
1233
1234   bool InputRegIsKill = hasTrivialKill(I->getOperand(0));
1235
1236   unsigned ResultReg = FastEmit_r(SrcVT.getSimpleVT(),
1237                                   DstVT.getSimpleVT(),
1238                                   Opcode,
1239                                   InputReg, InputRegIsKill);
1240   if (!ResultReg)
1241     return false;
1242
1243   UpdateValueMap(I, ResultReg);
1244   return true;
1245 }
1246
1247 bool FastISel::SelectBitCast(const User *I) {
1248   // If the bitcast doesn't change the type, just use the operand value.
1249   if (I->getType() == I->getOperand(0)->getType()) {
1250     unsigned Reg = getRegForValue(I->getOperand(0));
1251     if (Reg == 0)
1252       return false;
1253     UpdateValueMap(I, Reg);
1254     return true;
1255   }
1256
1257   // Bitcasts of other values become reg-reg copies or BITCAST operators.
1258   EVT SrcEVT = TLI.getValueType(I->getOperand(0)->getType());
1259   EVT DstEVT = TLI.getValueType(I->getType());
1260   if (SrcEVT == MVT::Other || DstEVT == MVT::Other ||
1261       !TLI.isTypeLegal(SrcEVT) || !TLI.isTypeLegal(DstEVT))
1262     // Unhandled type. Halt "fast" selection and bail.
1263     return false;
1264
1265   MVT SrcVT = SrcEVT.getSimpleVT();
1266   MVT DstVT = DstEVT.getSimpleVT();
1267   unsigned Op0 = getRegForValue(I->getOperand(0));
1268   if (Op0 == 0)
1269     // Unhandled operand. Halt "fast" selection and bail.
1270     return false;
1271
1272   bool Op0IsKill = hasTrivialKill(I->getOperand(0));
1273
1274   // First, try to perform the bitcast by inserting a reg-reg copy.
1275   unsigned ResultReg = 0;
1276   if (SrcVT == DstVT) {
1277     const TargetRegisterClass* SrcClass = TLI.getRegClassFor(SrcVT);
1278     const TargetRegisterClass* DstClass = TLI.getRegClassFor(DstVT);
1279     // Don't attempt a cross-class copy. It will likely fail.
1280     if (SrcClass == DstClass) {
1281       ResultReg = createResultReg(DstClass);
1282       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1283               TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(Op0);
1284     }
1285   }
1286
1287   // If the reg-reg copy failed, select a BITCAST opcode.
1288   if (!ResultReg)
1289     ResultReg = FastEmit_r(SrcVT, DstVT, ISD::BITCAST, Op0, Op0IsKill);
1290
1291   if (!ResultReg)
1292     return false;
1293
1294   UpdateValueMap(I, ResultReg);
1295   return true;
1296 }
1297
1298 bool
1299 FastISel::SelectInstruction(const Instruction *I) {
1300   // Just before the terminator instruction, insert instructions to
1301   // feed PHI nodes in successor blocks.
1302   if (isa<TerminatorInst>(I))
1303     if (!HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I->getParent()))
1304       return false;
1305
1306   DbgLoc = I->getDebugLoc();
1307
1308   MachineBasicBlock::iterator SavedInsertPt = FuncInfo.InsertPt;
1309
1310   if (const CallInst *Call = dyn_cast<CallInst>(I)) {
1311     const Function *F = Call->getCalledFunction();
1312     LibFunc::Func Func;
1313
1314     // As a special case, don't handle calls to builtin library functions that
1315     // may be translated directly to target instructions.
1316     if (F && !F->hasLocalLinkage() && F->hasName() &&
1317         LibInfo->getLibFunc(F->getName(), Func) &&
1318         LibInfo->hasOptimizedCodeGen(Func))
1319       return false;
1320
1321     // Don't handle Intrinsic::trap if a trap funciton is specified.
1322     if (F && F->getIntrinsicID() == Intrinsic::trap &&
1323         !TM.Options.getTrapFunctionName().empty())
1324       return false;
1325   }
1326
1327   // First, try doing target-independent selection.
1328   if (SelectOperator(I, I->getOpcode())) {
1329     ++NumFastIselSuccessIndependent;
1330     DbgLoc = DebugLoc();
1331     return true;
1332   }
1333   // Remove dead code.  However, ignore call instructions since we've flushed
1334   // the local value map and recomputed the insert point.
1335   if (!isa<CallInst>(I)) {
1336     recomputeInsertPt();
1337     if (SavedInsertPt != FuncInfo.InsertPt)
1338       removeDeadCode(FuncInfo.InsertPt, SavedInsertPt);
1339   }
1340
1341   // Next, try calling the target to attempt to handle the instruction.
1342   SavedInsertPt = FuncInfo.InsertPt;
1343   if (TargetSelectInstruction(I)) {
1344     ++NumFastIselSuccessTarget;
1345     DbgLoc = DebugLoc();
1346     return true;
1347   }
1348   // Check for dead code and remove as necessary.
1349   recomputeInsertPt();
1350   if (SavedInsertPt != FuncInfo.InsertPt)
1351     removeDeadCode(FuncInfo.InsertPt, SavedInsertPt);
1352
1353   DbgLoc = DebugLoc();
1354   return false;
1355 }
1356
1357 /// FastEmitBranch - Emit an unconditional branch to the given block,
1358 /// unless it is the immediate (fall-through) successor, and update
1359 /// the CFG.
1360 void
1361 FastISel::FastEmitBranch(MachineBasicBlock *MSucc, DebugLoc DbgLoc) {
1362   if (FuncInfo.MBB->getBasicBlock()->size() > 1 &&
1363       FuncInfo.MBB->isLayoutSuccessor(MSucc)) {
1364     // For more accurate line information if this is the only instruction
1365     // in the block then emit it, otherwise we have the unconditional
1366     // fall-through case, which needs no instructions.
1367   } else {
1368     // The unconditional branch case.
1369     TII.InsertBranch(*FuncInfo.MBB, MSucc, nullptr,
1370                      SmallVector<MachineOperand, 0>(), DbgLoc);
1371   }
1372   uint32_t BranchWeight = 0;
1373   if (FuncInfo.BPI)
1374     BranchWeight = FuncInfo.BPI->getEdgeWeight(FuncInfo.MBB->getBasicBlock(),
1375                                                MSucc->getBasicBlock());
1376   FuncInfo.MBB->addSuccessor(MSucc, BranchWeight);
1377 }
1378
1379 /// SelectFNeg - Emit an FNeg operation.
1380 ///
1381 bool
1382 FastISel::SelectFNeg(const User *I) {
1383   unsigned OpReg = getRegForValue(BinaryOperator::getFNegArgument(I));
1384   if (OpReg == 0) return false;
1385
1386   bool OpRegIsKill = hasTrivialKill(I);
1387
1388   // If the target has ISD::FNEG, use it.
1389   EVT VT = TLI.getValueType(I->getType());
1390   unsigned ResultReg = FastEmit_r(VT.getSimpleVT(), VT.getSimpleVT(),
1391                                   ISD::FNEG, OpReg, OpRegIsKill);
1392   if (ResultReg != 0) {
1393     UpdateValueMap(I, ResultReg);
1394     return true;
1395   }
1396
1397   // Bitcast the value to integer, twiddle the sign bit with xor,
1398   // and then bitcast it back to floating-point.
1399   if (VT.getSizeInBits() > 64) return false;
1400   EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(I->getContext(), VT.getSizeInBits());
1401   if (!TLI.isTypeLegal(IntVT))
1402     return false;
1403
1404   unsigned IntReg = FastEmit_r(VT.getSimpleVT(), IntVT.getSimpleVT(),
1405                                ISD::BITCAST, OpReg, OpRegIsKill);
1406   if (IntReg == 0)
1407     return false;
1408
1409   unsigned IntResultReg = FastEmit_ri_(IntVT.getSimpleVT(), ISD::XOR,
1410                                        IntReg, /*Kill=*/true,
1411                                        UINT64_C(1) << (VT.getSizeInBits()-1),
1412                                        IntVT.getSimpleVT());
1413   if (IntResultReg == 0)
1414     return false;
1415
1416   ResultReg = FastEmit_r(IntVT.getSimpleVT(), VT.getSimpleVT(),
1417                          ISD::BITCAST, IntResultReg, /*Kill=*/true);
1418   if (ResultReg == 0)
1419     return false;
1420
1421   UpdateValueMap(I, ResultReg);
1422   return true;
1423 }
1424
1425 bool
1426 FastISel::SelectExtractValue(const User *U) {
1427   const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(U);
1428   if (!EVI)
1429     return false;
1430
1431   // Make sure we only try to handle extracts with a legal result.  But also
1432   // allow i1 because it's easy.
1433   EVT RealVT = TLI.getValueType(EVI->getType(), /*AllowUnknown=*/true);
1434   if (!RealVT.isSimple())
1435     return false;
1436   MVT VT = RealVT.getSimpleVT();
1437   if (!TLI.isTypeLegal(VT) && VT != MVT::i1)
1438     return false;
1439
1440   const Value *Op0 = EVI->getOperand(0);
1441   Type *AggTy = Op0->getType();
1442
1443   // Get the base result register.
1444   unsigned ResultReg;
1445   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I = FuncInfo.ValueMap.find(Op0);
1446   if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
1447     ResultReg = I->second;
1448   else if (isa<Instruction>(Op0))
1449     ResultReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Op0);
1450   else
1451     return false; // fast-isel can't handle aggregate constants at the moment
1452
1453   // Get the actual result register, which is an offset from the base register.
1454   unsigned VTIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, EVI->getIndices());
1455
1456   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
1457   ComputeValueVTs(TLI, AggTy, AggValueVTs);
1458
1459   for (unsigned i = 0; i < VTIndex; i++)
1460     ResultReg += TLI.getNumRegisters(FuncInfo.Fn->getContext(), AggValueVTs[i]);
1461
1462   UpdateValueMap(EVI, ResultReg);
1463   return true;
1464 }
1465
1466 bool
1467 FastISel::SelectOperator(const User *I, unsigned Opcode) {
1468   switch (Opcode) {
1469   case Instruction::Add:
1470     return SelectBinaryOp(I, ISD::ADD);
1471   case Instruction::FAdd:
1472     return SelectBinaryOp(I, ISD::FADD);
1473   case Instruction::Sub:
1474     return SelectBinaryOp(I, ISD::SUB);
1475   case Instruction::FSub:
1476     // FNeg is currently represented in LLVM IR as a special case of FSub.
1477     if (BinaryOperator::isFNeg(I))
1478       return SelectFNeg(I);
1479     return SelectBinaryOp(I, ISD::FSUB);
1480   case Instruction::Mul:
1481     return SelectBinaryOp(I, ISD::MUL);
1482   case Instruction::FMul:
1483     return SelectBinaryOp(I, ISD::FMUL);
1484   case Instruction::SDiv:
1485     return SelectBinaryOp(I, ISD::SDIV);
1486   case Instruction::UDiv:
1487     return SelectBinaryOp(I, ISD::UDIV);
1488   case Instruction::FDiv:
1489     return SelectBinaryOp(I, ISD::FDIV);
1490   case Instruction::SRem:
1491     return SelectBinaryOp(I, ISD::SREM);
1492   case Instruction::URem:
1493     return SelectBinaryOp(I, ISD::UREM);
1494   case Instruction::FRem:
1495     return SelectBinaryOp(I, ISD::FREM);
1496   case Instruction::Shl:
1497     return SelectBinaryOp(I, ISD::SHL);
1498   case Instruction::LShr:
1499     return SelectBinaryOp(I, ISD::SRL);
1500   case Instruction::AShr:
1501     return SelectBinaryOp(I, ISD::SRA);
1502   case Instruction::And:
1503     return SelectBinaryOp(I, ISD::AND);
1504   case Instruction::Or:
1505     return SelectBinaryOp(I, ISD::OR);
1506   case Instruction::Xor:
1507     return SelectBinaryOp(I, ISD::XOR);
1508
1509   case Instruction::GetElementPtr:
1510     return SelectGetElementPtr(I);
1511
1512   case Instruction::Br: {
1513     const BranchInst *BI = cast<BranchInst>(I);
1514
1515     if (BI->isUnconditional()) {
1516       const BasicBlock *LLVMSucc = BI->getSuccessor(0);
1517       MachineBasicBlock *MSucc = FuncInfo.MBBMap[LLVMSucc];
1518       FastEmitBranch(MSucc, BI->getDebugLoc());
1519       return true;
1520     }
1521
1522     // Conditional branches are not handed yet.
1523     // Halt "fast" selection and bail.
1524     return false;
1525   }
1526
1527   case Instruction::Unreachable:
1528     if (TM.Options.TrapUnreachable)
1529       return FastEmit_(MVT::Other, MVT::Other, ISD::TRAP) != 0;
1530     else
1531       return true;
1532
1533   case Instruction::Alloca:
1534     // FunctionLowering has the static-sized case covered.
1535     if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(I)))
1536       return true;
1537
1538     // Dynamic-sized alloca is not handled yet.
1539     return false;
1540
1541   case Instruction::Call:
1542     return SelectCall(I);
1543
1544   case Instruction::BitCast:
1545     return SelectBitCast(I);
1546
1547   case Instruction::FPToSI:
1548     return SelectCast(I, ISD::FP_TO_SINT);
1549   case Instruction::ZExt:
1550     return SelectCast(I, ISD::ZERO_EXTEND);
1551   case Instruction::SExt:
1552     return SelectCast(I, ISD::SIGN_EXTEND);
1553   case Instruction::Trunc:
1554     return SelectCast(I, ISD::TRUNCATE);
1555   case Instruction::SIToFP:
1556     return SelectCast(I, ISD::SINT_TO_FP);
1557
1558   case Instruction::IntToPtr: // Deliberate fall-through.
1559   case Instruction::PtrToInt: {
1560     EVT SrcVT = TLI.getValueType(I->getOperand(0)->getType());
1561     EVT DstVT = TLI.getValueType(I->getType());
1562     if (DstVT.bitsGT(SrcVT))
1563       return SelectCast(I, ISD::ZERO_EXTEND);
1564     if (DstVT.bitsLT(SrcVT))
1565       return SelectCast(I, ISD::TRUNCATE);
1566     unsigned Reg = getRegForValue(I->getOperand(0));
1567     if (Reg == 0) return false;
1568     UpdateValueMap(I, Reg);
1569     return true;
1570   }
1571
1572   case Instruction::ExtractValue:
1573     return SelectExtractValue(I);
1574
1575   case Instruction::PHI:
1576     llvm_unreachable("FastISel shouldn't visit PHI nodes!");
1577
1578   default:
1579     // Unhandled instruction. Halt "fast" selection and bail.
1580     return false;
1581   }
1582 }
1583
1584 FastISel::FastISel(FunctionLoweringInfo &funcInfo,
1585                    const TargetLibraryInfo *libInfo)
1586   : FuncInfo(funcInfo),
1587     MF(funcInfo.MF),
1588     MRI(FuncInfo.MF->getRegInfo()),
1589     MFI(*FuncInfo.MF->getFrameInfo()),
1590     MCP(*FuncInfo.MF->getConstantPool()),
1591     TM(FuncInfo.MF->getTarget()),
1592     DL(*TM.getDataLayout()),
1593     TII(*TM.getInstrInfo()),
1594     TLI(*TM.getTargetLowering()),
1595     TRI(*TM.getRegisterInfo()),
1596     LibInfo(libInfo) {
1597 }
1598
1599 FastISel::~FastISel() {}
1600
1601 bool FastISel::FastLowerArguments() {
1602   return false;
1603 }
1604
1605 bool FastISel::FastLowerCall(CallLoweringInfo &/*CLI*/) {
1606   return false;
1607 }
1608
1609 bool FastISel::FastLowerIntrinsicCall(const IntrinsicInst * /*II*/) {
1610   return false;
1611 }
1612
1613 unsigned FastISel::FastEmit_(MVT, MVT,
1614                              unsigned) {
1615   return 0;
1616 }
1617
1618 unsigned FastISel::FastEmit_r(MVT, MVT,
1619                               unsigned,
1620                               unsigned /*Op0*/, bool /*Op0IsKill*/) {
1621   return 0;
1622 }
1623
1624 unsigned FastISel::FastEmit_rr(MVT, MVT,
1625                                unsigned,
1626                                unsigned /*Op0*/, bool /*Op0IsKill*/,
1627                                unsigned /*Op1*/, bool /*Op1IsKill*/) {
1628   return 0;
1629 }
1630
1631 unsigned FastISel::FastEmit_i(MVT, MVT, unsigned, uint64_t /*Imm*/) {
1632   return 0;
1633 }
1634
1635 unsigned FastISel::FastEmit_f(MVT, MVT,
1636                               unsigned, const ConstantFP * /*FPImm*/) {
1637   return 0;
1638 }
1639
1640 unsigned FastISel::FastEmit_ri(MVT, MVT,
1641                                unsigned,
1642                                unsigned /*Op0*/, bool /*Op0IsKill*/,
1643                                uint64_t /*Imm*/) {
1644   return 0;
1645 }
1646
1647 unsigned FastISel::FastEmit_rf(MVT, MVT,
1648                                unsigned,
1649                                unsigned /*Op0*/, bool /*Op0IsKill*/,
1650                                const ConstantFP * /*FPImm*/) {
1651   return 0;
1652 }
1653
1654 unsigned FastISel::FastEmit_rri(MVT, MVT,
1655                                 unsigned,
1656                                 unsigned /*Op0*/, bool /*Op0IsKill*/,
1657                                 unsigned /*Op1*/, bool /*Op1IsKill*/,
1658                                 uint64_t /*Imm*/) {
1659   return 0;
1660 }
1661
1662 /// FastEmit_ri_ - This method is a wrapper of FastEmit_ri. It first tries
1663 /// to emit an instruction with an immediate operand using FastEmit_ri.
1664 /// If that fails, it materializes the immediate into a register and try
1665 /// FastEmit_rr instead.
1666 unsigned FastISel::FastEmit_ri_(MVT VT, unsigned Opcode,
1667                                 unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1668                                 uint64_t Imm, MVT ImmType) {
1669   // If this is a multiply by a power of two, emit this as a shift left.
1670   if (Opcode == ISD::MUL && isPowerOf2_64(Imm)) {
1671     Opcode = ISD::SHL;
1672     Imm = Log2_64(Imm);
1673   } else if (Opcode == ISD::UDIV && isPowerOf2_64(Imm)) {
1674     // div x, 8 -> srl x, 3
1675     Opcode = ISD::SRL;
1676     Imm = Log2_64(Imm);
1677   }
1678
1679   // Horrible hack (to be removed), check to make sure shift amounts are
1680   // in-range.
1681   if ((Opcode == ISD::SHL || Opcode == ISD::SRA || Opcode == ISD::SRL) &&
1682       Imm >= VT.getSizeInBits())
1683     return 0;
1684
1685   // First check if immediate type is legal. If not, we can't use the ri form.
1686   unsigned ResultReg = FastEmit_ri(VT, VT, Opcode, Op0, Op0IsKill, Imm);
1687   if (ResultReg != 0)
1688     return ResultReg;
1689   unsigned MaterialReg = FastEmit_i(ImmType, ImmType, ISD::Constant, Imm);
1690   if (MaterialReg == 0) {
1691     // This is a bit ugly/slow, but failing here means falling out of
1692     // fast-isel, which would be very slow.
1693     IntegerType *ITy = IntegerType::get(FuncInfo.Fn->getContext(),
1694                                               VT.getSizeInBits());
1695     MaterialReg = getRegForValue(ConstantInt::get(ITy, Imm));
1696     assert (MaterialReg != 0 && "Unable to materialize imm.");
1697     if (MaterialReg == 0) return 0;
1698   }
1699   return FastEmit_rr(VT, VT, Opcode,
1700                      Op0, Op0IsKill,
1701                      MaterialReg, /*Kill=*/true);
1702 }
1703
1704 unsigned FastISel::createResultReg(const TargetRegisterClass* RC) {
1705   return MRI.createVirtualRegister(RC);
1706 }
1707
1708 unsigned FastISel::constrainOperandRegClass(const MCInstrDesc &II,
1709                                             unsigned Op, unsigned OpNum) {
1710   if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Op)) {
1711     const TargetRegisterClass *RegClass =
1712         TII.getRegClass(II, OpNum, &TRI, *FuncInfo.MF);
1713     if (!MRI.constrainRegClass(Op, RegClass)) {
1714       // If it's not legal to COPY between the register classes, something
1715       // has gone very wrong before we got here.
1716       unsigned NewOp = createResultReg(RegClass);
1717       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1718               TII.get(TargetOpcode::COPY), NewOp).addReg(Op);
1719       return NewOp;
1720     }
1721   }
1722   return Op;
1723 }
1724
1725 unsigned FastISel::FastEmitInst_(unsigned MachineInstOpcode,
1726                                  const TargetRegisterClass* RC) {
1727   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1728   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1729
1730   BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg);
1731   return ResultReg;
1732 }
1733
1734 unsigned FastISel::FastEmitInst_r(unsigned MachineInstOpcode,
1735                                   const TargetRegisterClass *RC,
1736                                   unsigned Op0, bool Op0IsKill) {
1737   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1738
1739   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1740   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1741
1742   if (II.getNumDefs() >= 1)
1743     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1744       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill);
1745   else {
1746     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1747       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill);
1748     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1749             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1750   }
1751
1752   return ResultReg;
1753 }
1754
1755 unsigned FastISel::FastEmitInst_rr(unsigned MachineInstOpcode,
1756                                    const TargetRegisterClass *RC,
1757                                    unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1758                                    unsigned Op1, bool Op1IsKill) {
1759   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1760
1761   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1762   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1763   Op1 = constrainOperandRegClass(II, Op1, II.getNumDefs() + 1);
1764
1765   if (II.getNumDefs() >= 1)
1766     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1767       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1768       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill);
1769   else {
1770     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1771       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1772       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill);
1773     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1774             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1775   }
1776   return ResultReg;
1777 }
1778
1779 unsigned FastISel::FastEmitInst_rrr(unsigned MachineInstOpcode,
1780                                    const TargetRegisterClass *RC,
1781                                    unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1782                                    unsigned Op1, bool Op1IsKill,
1783                                    unsigned Op2, bool Op2IsKill) {
1784   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1785
1786   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1787   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1788   Op1 = constrainOperandRegClass(II, Op1, II.getNumDefs() + 1);
1789   Op2 = constrainOperandRegClass(II, Op2, II.getNumDefs() + 2);
1790
1791   if (II.getNumDefs() >= 1)
1792     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1793       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1794       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill)
1795       .addReg(Op2, Op2IsKill * RegState::Kill);
1796   else {
1797     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1798       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1799       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill)
1800       .addReg(Op2, Op2IsKill * RegState::Kill);
1801     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1802             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1803   }
1804   return ResultReg;
1805 }
1806
1807 unsigned FastISel::FastEmitInst_ri(unsigned MachineInstOpcode,
1808                                    const TargetRegisterClass *RC,
1809                                    unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1810                                    uint64_t Imm) {
1811   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1812
1813   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1814   RC = TII.getRegClass(II, II.getNumDefs(), &TRI, *FuncInfo.MF);
1815   MRI.constrainRegClass(Op0, RC);
1816
1817   if (II.getNumDefs() >= 1)
1818     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1819       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1820       .addImm(Imm);
1821   else {
1822     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1823       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1824       .addImm(Imm);
1825     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1826             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1827   }
1828   return ResultReg;
1829 }
1830
1831 unsigned FastISel::FastEmitInst_rii(unsigned MachineInstOpcode,
1832                                    const TargetRegisterClass *RC,
1833                                    unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1834                                    uint64_t Imm1, uint64_t Imm2) {
1835   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1836
1837   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1838   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1839
1840   if (II.getNumDefs() >= 1)
1841     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1842       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1843       .addImm(Imm1)
1844       .addImm(Imm2);
1845   else {
1846     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1847       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1848       .addImm(Imm1)
1849       .addImm(Imm2);
1850     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1851             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1852   }
1853   return ResultReg;
1854 }
1855
1856 unsigned FastISel::FastEmitInst_rf(unsigned MachineInstOpcode,
1857                                    const TargetRegisterClass *RC,
1858                                    unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1859                                    const ConstantFP *FPImm) {
1860   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1861
1862   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1863   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1864
1865   if (II.getNumDefs() >= 1)
1866     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1867       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1868       .addFPImm(FPImm);
1869   else {
1870     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1871       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1872       .addFPImm(FPImm);
1873     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1874             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1875   }
1876   return ResultReg;
1877 }
1878
1879 unsigned FastISel::FastEmitInst_rri(unsigned MachineInstOpcode,
1880                                     const TargetRegisterClass *RC,
1881                                     unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1882                                     unsigned Op1, bool Op1IsKill,
1883                                     uint64_t Imm) {
1884   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1885
1886   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1887   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1888   Op1 = constrainOperandRegClass(II, Op1, II.getNumDefs() + 1);
1889
1890   if (II.getNumDefs() >= 1)
1891     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1892       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1893       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill)
1894       .addImm(Imm);
1895   else {
1896     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1897       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1898       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill)
1899       .addImm(Imm);
1900     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1901             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1902   }
1903   return ResultReg;
1904 }
1905
1906 unsigned FastISel::FastEmitInst_rrii(unsigned MachineInstOpcode,
1907                                      const TargetRegisterClass *RC,
1908                                      unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1909                                      unsigned Op1, bool Op1IsKill,
1910                                      uint64_t Imm1, uint64_t Imm2) {
1911   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1912
1913   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1914   Op0 = constrainOperandRegClass(II, Op0, II.getNumDefs());
1915   Op1 = constrainOperandRegClass(II, Op1, II.getNumDefs() + 1);
1916
1917   if (II.getNumDefs() >= 1)
1918     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1919       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1920       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill)
1921       .addImm(Imm1).addImm(Imm2);
1922   else {
1923     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II)
1924       .addReg(Op0, Op0IsKill * RegState::Kill)
1925       .addReg(Op1, Op1IsKill * RegState::Kill)
1926       .addImm(Imm1).addImm(Imm2);
1927     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1928             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1929   }
1930   return ResultReg;
1931 }
1932
1933 unsigned FastISel::FastEmitInst_i(unsigned MachineInstOpcode,
1934                                   const TargetRegisterClass *RC,
1935                                   uint64_t Imm) {
1936   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1937   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1938
1939   if (II.getNumDefs() >= 1)
1940     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg).addImm(Imm);
1941   else {
1942     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II).addImm(Imm);
1943     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1944             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1945   }
1946   return ResultReg;
1947 }
1948
1949 unsigned FastISel::FastEmitInst_ii(unsigned MachineInstOpcode,
1950                                   const TargetRegisterClass *RC,
1951                                   uint64_t Imm1, uint64_t Imm2) {
1952   unsigned ResultReg = createResultReg(RC);
1953   const MCInstrDesc &II = TII.get(MachineInstOpcode);
1954
1955   if (II.getNumDefs() >= 1)
1956     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II, ResultReg)
1957       .addImm(Imm1).addImm(Imm2);
1958   else {
1959     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc, II).addImm(Imm1).addImm(Imm2);
1960     BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, DbgLoc,
1961             TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg).addReg(II.ImplicitDefs[0]);
1962   }
1963   return ResultReg;
1964 }
1965
1966 unsigned FastISel::FastEmitInst_extractsubreg(MVT RetVT,
1967                                               unsigned Op0, bool Op0IsKill,
1968                                               uint32_t Idx) {
1969   unsigned ResultReg = createResultReg(TLI.getRegClassFor(RetVT));
1970   assert(TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Op0) &&
1971          "Cannot yet extract from physregs");
1972   const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(Op0);
1973   MRI.constrainRegClass(Op0, TRI.getSubClassWithSubReg(RC, Idx));
1974   BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt,
1975           DbgLoc, TII.get(TargetOpcode::COPY), ResultReg)
1976     .addReg(Op0, getKillRegState(Op0IsKill), Idx);
1977   return ResultReg;
1978 }
1979
1980 /// FastEmitZExtFromI1 - Emit MachineInstrs to compute the value of Op
1981 /// with all but the least significant bit set to zero.
1982 unsigned FastISel::FastEmitZExtFromI1(MVT VT, unsigned Op0, bool Op0IsKill) {
1983   return FastEmit_ri(VT, VT, ISD::AND, Op0, Op0IsKill, 1);
1984 }
1985
1986 /// HandlePHINodesInSuccessorBlocks - Handle PHI nodes in successor blocks.
1987 /// Emit code to ensure constants are copied into registers when needed.
1988 /// Remember the virtual registers that need to be added to the Machine PHI
1989 /// nodes as input.  We cannot just directly add them, because expansion
1990 /// might result in multiple MBB's for one BB.  As such, the start of the
1991 /// BB might correspond to a different MBB than the end.
1992 bool FastISel::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
1993   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
1994
1995   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
1996   unsigned OrigNumPHINodesToUpdate = FuncInfo.PHINodesToUpdate.size();
1997
1998   // Check successor nodes' PHI nodes that expect a constant to be available
1999   // from this block.
2000   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
2001     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
2002     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
2003     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
2004
2005     // If this terminator has multiple identical successors (common for
2006     // switches), only handle each succ once.
2007     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB)) continue;
2008
2009     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
2010
2011     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
2012     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
2013     // emitted yet.
2014     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
2015          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
2016
2017       // Ignore dead phi's.
2018       if (PN->use_empty()) continue;
2019
2020       // Only handle legal types. Two interesting things to note here. First,
2021       // by bailing out early, we may leave behind some dead instructions,
2022       // since SelectionDAG's HandlePHINodesInSuccessorBlocks will insert its
2023       // own moves. Second, this check is necessary because FastISel doesn't
2024       // use CreateRegs to create registers, so it always creates
2025       // exactly one register for each non-void instruction.
2026       EVT VT = TLI.getValueType(PN->getType(), /*AllowUnknown=*/true);
2027       if (VT == MVT::Other || !TLI.isTypeLegal(VT)) {
2028         // Handle integer promotions, though, because they're common and easy.
2029         if (VT == MVT::i1 || VT == MVT::i8 || VT == MVT::i16)
2030           VT = TLI.getTypeToTransformTo(LLVMBB->getContext(), VT);
2031         else {
2032           FuncInfo.PHINodesToUpdate.resize(OrigNumPHINodesToUpdate);
2033           return false;
2034         }
2035       }
2036
2037       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
2038
2039       // Set the DebugLoc for the copy. Prefer the location of the operand
2040       // if there is one; use the location of the PHI otherwise.
2041       DbgLoc = PN->getDebugLoc();
2042       if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(PHIOp))
2043         DbgLoc = Inst->getDebugLoc();
2044
2045       unsigned Reg = getRegForValue(PHIOp);
2046       if (Reg == 0) {
2047         FuncInfo.PHINodesToUpdate.resize(OrigNumPHINodesToUpdate);
2048         return false;
2049       }
2050       FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg));
2051       DbgLoc = DebugLoc();
2052     }
2053   }
2054
2055   return true;
2056 }
2057
2058 bool FastISel::tryToFoldLoad(const LoadInst *LI, const Instruction *FoldInst) {
2059   assert(LI->hasOneUse() &&
2060       "tryToFoldLoad expected a LoadInst with a single use");
2061   // We know that the load has a single use, but don't know what it is.  If it
2062   // isn't one of the folded instructions, then we can't succeed here.  Handle
2063   // this by scanning the single-use users of the load until we get to FoldInst.
2064   unsigned MaxUsers = 6;  // Don't scan down huge single-use chains of instrs.
2065
2066   const Instruction *TheUser = LI->user_back();
2067   while (TheUser != FoldInst &&   // Scan up until we find FoldInst.
2068          // Stay in the right block.
2069          TheUser->getParent() == FoldInst->getParent() &&
2070          --MaxUsers) {  // Don't scan too far.
2071     // If there are multiple or no uses of this instruction, then bail out.
2072     if (!TheUser->hasOneUse())
2073       return false;
2074
2075     TheUser = TheUser->user_back();
2076   }
2077
2078   // If we didn't find the fold instruction, then we failed to collapse the
2079   // sequence.
2080   if (TheUser != FoldInst)
2081     return false;
2082
2083   // Don't try to fold volatile loads.  Target has to deal with alignment
2084   // constraints.
2085   if (LI->isVolatile())
2086     return false;
2087
2088   // Figure out which vreg this is going into.  If there is no assigned vreg yet
2089   // then there actually was no reference to it.  Perhaps the load is referenced
2090   // by a dead instruction.
2091   unsigned LoadReg = getRegForValue(LI);
2092   if (LoadReg == 0)
2093     return false;
2094
2095   // We can't fold if this vreg has no uses or more than one use.  Multiple uses
2096   // may mean that the instruction got lowered to multiple MIs, or the use of
2097   // the loaded value ended up being multiple operands of the result.
2098   if (!MRI.hasOneUse(LoadReg))
2099     return false;
2100
2101   MachineRegisterInfo::reg_iterator RI = MRI.reg_begin(LoadReg);
2102   MachineInstr *User = RI->getParent();
2103
2104   // Set the insertion point properly.  Folding the load can cause generation of
2105   // other random instructions (like sign extends) for addressing modes; make
2106   // sure they get inserted in a logical place before the new instruction.
2107   FuncInfo.InsertPt = User;
2108   FuncInfo.MBB = User->getParent();
2109
2110   // Ask the target to try folding the load.
2111   return tryToFoldLoadIntoMI(User, RI.getOperandNo(), LI);
2112 }
2113
2114 bool FastISel::canFoldAddIntoGEP(const User *GEP, const Value *Add) {
2115   // Must be an add.
2116   if (!isa<AddOperator>(Add))
2117     return false;
2118   // Type size needs to match.
2119   if (DL.getTypeSizeInBits(GEP->getType()) !=
2120       DL.getTypeSizeInBits(Add->getType()))
2121     return false;
2122   // Must be in the same basic block.
2123   if (isa<Instruction>(Add) &&
2124       FuncInfo.MBBMap[cast<Instruction>(Add)->getParent()] != FuncInfo.MBB)
2125     return false;
2126   // Must have a constant operand.
2127   return isa<ConstantInt>(cast<AddOperator>(Add)->getOperand(1));
2128 }
2129
2130 MachineMemOperand *
2131 FastISel::createMachineMemOperandFor(const Instruction *I) const {
2132   const Value *Ptr;
2133   Type *ValTy;
2134   unsigned Alignment;
2135   unsigned Flags;
2136   bool IsVolatile;
2137
2138   if (const auto *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
2139     Alignment = LI->getAlignment();
2140     IsVolatile = LI->isVolatile();
2141     Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
2142     Ptr = LI->getPointerOperand();
2143     ValTy = LI->getType();
2144   } else if (const auto *SI = dyn_cast<StoreInst>(I)) {
2145     Alignment = SI->getAlignment();
2146     IsVolatile = SI->isVolatile();
2147     Flags = MachineMemOperand::MOStore;
2148     Ptr = SI->getPointerOperand();
2149     ValTy = SI->getValueOperand()->getType();
2150   } else {
2151     return nullptr;
2152   }
2153
2154   bool IsNonTemporal = I->getMetadata("nontemporal") != nullptr;
2155   bool IsInvariant = I->getMetadata("invariant.load") != nullptr;
2156   const MDNode *TBAAInfo = I->getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
2157   const MDNode *Ranges = I->getMetadata(LLVMContext::MD_range);
2158
2159   if (Alignment == 0)  // Ensure that codegen never sees alignment 0.
2160     Alignment = DL.getABITypeAlignment(ValTy);
2161
2162   unsigned Size = TM.getDataLayout()->getTypeStoreSize(ValTy);
2163
2164   if (IsVolatile)
2165     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
2166   if (IsNonTemporal)
2167     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
2168   if (IsInvariant)
2169     Flags |= MachineMemOperand::MOInvariant;
2170
2171   return FuncInfo.MF->getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(Ptr), Flags, Size,
2172                                            Alignment, TBAAInfo, Ranges);
2173 }