[WinEH] Fix problem where CodeGenPrepare incorrectly sinks a bitcast into an EH pad.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAGBuilder.cpp
1 //===-- SelectionDAGBuilder.cpp - Selection-DAG building ------------------===//
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 implements routines for translating from LLVM IR into SelectionDAG IR.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "SelectionDAGBuilder.h"
15 #include "SDNodeDbgValue.h"
16 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
17 #include "llvm/ADT/Optional.h"
18 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
19 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
20 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
21 #include "llvm/Analysis/BranchProbabilityInfo.h"
22 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
23 #include "llvm/Analysis/TargetLibraryInfo.h"
24 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
25 #include "llvm/Analysis/VectorUtils.h"
26 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
27 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
29 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
34 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
35 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
36 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
37 #include "llvm/CodeGen/StackMaps.h"
38 #include "llvm/CodeGen/WinEHFuncInfo.h"
39 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
40 #include "llvm/IR/Constants.h"
41 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
42 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
43 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
44 #include "llvm/IR/Function.h"
45 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
46 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
47 #include "llvm/IR/Instructions.h"
48 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
49 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
50 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
51 #include "llvm/IR/Module.h"
52 #include "llvm/IR/Statepoint.h"
53 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
54 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
55 #include "llvm/Support/Debug.h"
56 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
57 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
58 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
59 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
60 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
61 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
62 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
63 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
64 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
65 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
66 #include <algorithm>
67 #include <utility>
68 using namespace llvm;
69
70 #define DEBUG_TYPE "isel"
71
72 /// LimitFloatPrecision - Generate low-precision inline sequences for
73 /// some float libcalls (6, 8 or 12 bits).
74 static unsigned LimitFloatPrecision;
75
76 static cl::opt<unsigned, true>
77 LimitFPPrecision("limit-float-precision",
78                  cl::desc("Generate low-precision inline sequences "
79                           "for some float libcalls"),
80                  cl::location(LimitFloatPrecision),
81                  cl::init(0));
82
83 static cl::opt<bool>
84 EnableFMFInDAG("enable-fmf-dag", cl::init(true), cl::Hidden,
85                 cl::desc("Enable fast-math-flags for DAG nodes"));
86
87 // Limit the width of DAG chains. This is important in general to prevent
88 // DAG-based analysis from blowing up. For example, alias analysis and
89 // load clustering may not complete in reasonable time. It is difficult to
90 // recognize and avoid this situation within each individual analysis, and
91 // future analyses are likely to have the same behavior. Limiting DAG width is
92 // the safe approach and will be especially important with global DAGs.
93 //
94 // MaxParallelChains default is arbitrarily high to avoid affecting
95 // optimization, but could be lowered to improve compile time. Any ld-ld-st-st
96 // sequence over this should have been converted to llvm.memcpy by the
97 // frontend. It easy to induce this behavior with .ll code such as:
98 // %buffer = alloca [4096 x i8]
99 // %data = load [4096 x i8]* %argPtr
100 // store [4096 x i8] %data, [4096 x i8]* %buffer
101 static const unsigned MaxParallelChains = 64;
102
103 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
104                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
105                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V);
106
107 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
108 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
109 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
110 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
111 /// (ISD::AssertSext).
112 static SDValue getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
113                                 const SDValue *Parts,
114                                 unsigned NumParts, MVT PartVT, EVT ValueVT,
115                                 const Value *V,
116                                 ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
117   if (ValueVT.isVector())
118     return getCopyFromPartsVector(DAG, DL, Parts, NumParts,
119                                   PartVT, ValueVT, V);
120
121   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
122   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
123   SDValue Val = Parts[0];
124
125   if (NumParts > 1) {
126     // Assemble the value from multiple parts.
127     if (ValueVT.isInteger()) {
128       unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
129       unsigned ValueBits = ValueVT.getSizeInBits();
130
131       // Assemble the power of 2 part.
132       unsigned RoundParts = NumParts & (NumParts - 1) ?
133         1 << Log2_32(NumParts) : NumParts;
134       unsigned RoundBits = PartBits * RoundParts;
135       EVT RoundVT = RoundBits == ValueBits ?
136         ValueVT : EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits);
137       SDValue Lo, Hi;
138
139       EVT HalfVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits/2);
140
141       if (RoundParts > 2) {
142         Lo = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, RoundParts / 2,
143                               PartVT, HalfVT, V);
144         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts + RoundParts / 2,
145                               RoundParts / 2, PartVT, HalfVT, V);
146       } else {
147         Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[0]);
148         Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[1]);
149       }
150
151       if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
152         std::swap(Lo, Hi);
153
154       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, RoundVT, Lo, Hi);
155
156       if (RoundParts < NumParts) {
157         // Assemble the trailing non-power-of-2 part.
158         unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
159         EVT OddVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), OddParts * PartBits);
160         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL,
161                               Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, OddVT, V);
162
163         // Combine the round and odd parts.
164         Lo = Val;
165         if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
166           std::swap(Lo, Hi);
167         EVT TotalVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
168         Hi = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, TotalVT, Hi);
169         Hi =
170             DAG.getNode(ISD::SHL, DL, TotalVT, Hi,
171                         DAG.getConstant(Lo.getValueType().getSizeInBits(), DL,
172                                         TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
173         Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TotalVT, Lo);
174         Val = DAG.getNode(ISD::OR, DL, TotalVT, Lo, Hi);
175       }
176     } else if (PartVT.isFloatingPoint()) {
177       // FP split into multiple FP parts (for ppcf128)
178       assert(ValueVT == EVT(MVT::ppcf128) && PartVT == MVT::f64 &&
179              "Unexpected split");
180       SDValue Lo, Hi;
181       Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[0]);
182       Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[1]);
183       if (TLI.hasBigEndianPartOrdering(ValueVT, DAG.getDataLayout()))
184         std::swap(Lo, Hi);
185       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, ValueVT, Lo, Hi);
186     } else {
187       // FP split into integer parts (soft fp)
188       assert(ValueVT.isFloatingPoint() && PartVT.isInteger() &&
189              !PartVT.isVector() && "Unexpected split");
190       EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ValueVT.getSizeInBits());
191       Val = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, IntVT, V);
192     }
193   }
194
195   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
196   EVT PartEVT = Val.getValueType();
197
198   if (PartEVT == ValueVT)
199     return Val;
200
201   if (PartEVT.isInteger() && ValueVT.isFloatingPoint() &&
202       ValueVT.bitsLT(PartEVT)) {
203     // For an FP value in an integer part, we need to truncate to the right
204     // width first.
205     PartEVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),  ValueVT.getSizeInBits());
206     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, PartEVT, Val);
207   }
208
209   if (PartEVT.isInteger() && ValueVT.isInteger()) {
210     if (ValueVT.bitsLT(PartEVT)) {
211       // For a truncate, see if we have any information to
212       // indicate whether the truncated bits will always be
213       // zero or sign-extension.
214       if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
215         Val = DAG.getNode(AssertOp, DL, PartEVT, Val,
216                           DAG.getValueType(ValueVT));
217       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
218     }
219     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
220   }
221
222   if (PartEVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
223     // FP_ROUND's are always exact here.
224     if (ValueVT.bitsLT(Val.getValueType()))
225       return DAG.getNode(
226           ISD::FP_ROUND, DL, ValueVT, Val,
227           DAG.getTargetConstant(1, DL, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
228
229     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
230   }
231
232   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits())
233     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
234
235   llvm_unreachable("Unknown mismatch!");
236 }
237
238 static void diagnosePossiblyInvalidConstraint(LLVMContext &Ctx, const Value *V,
239                                               const Twine &ErrMsg) {
240   const Instruction *I = dyn_cast_or_null<Instruction>(V);
241   if (!V)
242     return Ctx.emitError(ErrMsg);
243
244   const char *AsmError = ", possible invalid constraint for vector type";
245   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
246     if (isa<InlineAsm>(CI->getCalledValue()))
247       return Ctx.emitError(I, ErrMsg + AsmError);
248
249   return Ctx.emitError(I, ErrMsg);
250 }
251
252 /// getCopyFromPartsVector - Create a value that contains the specified legal
253 /// parts combined into the value they represent.  If the parts combine to a
254 /// type larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the
255 /// extra bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from
256 /// ValueVT (ISD::AssertSext).
257 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
258                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
259                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V) {
260   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector value");
261   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
262   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
263   SDValue Val = Parts[0];
264
265   // Handle a multi-element vector.
266   if (NumParts > 1) {
267     EVT IntermediateVT;
268     MVT RegisterVT;
269     unsigned NumIntermediates;
270     unsigned NumRegs =
271     TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT, IntermediateVT,
272                                NumIntermediates, RegisterVT);
273     assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
274     NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
275     assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
276     assert(RegisterVT.getSizeInBits() ==
277            Parts[0].getSimpleValueType().getSizeInBits() &&
278            "Part type sizes don't match!");
279
280     // Assemble the parts into intermediate operands.
281     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
282     if (NumIntermediates == NumParts) {
283       // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
284       // as appropriate.
285       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
286         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i], 1,
287                                   PartVT, IntermediateVT, V);
288     } else if (NumParts > 0) {
289       // If the intermediate type was expanded, build the intermediate
290       // operands from the parts.
291       assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
292              "Must expand into a divisible number of parts!");
293       unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
294       for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
295         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i * Factor], Factor,
296                                   PartVT, IntermediateVT, V);
297     }
298
299     // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the
300     // intermediate operands.
301     Val = DAG.getNode(IntermediateVT.isVector() ? ISD::CONCAT_VECTORS
302                                                 : ISD::BUILD_VECTOR,
303                       DL, ValueVT, Ops);
304   }
305
306   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
307   EVT PartEVT = Val.getValueType();
308
309   if (PartEVT == ValueVT)
310     return Val;
311
312   if (PartEVT.isVector()) {
313     // If the element type of the source/dest vectors are the same, but the
314     // parts vector has more elements than the value vector, then we have a
315     // vector widening case (e.g. <2 x float> -> <4 x float>).  Extract the
316     // elements we want.
317     if (PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()) {
318       assert(PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements() &&
319              "Cannot narrow, it would be a lossy transformation");
320       return DAG.getNode(
321           ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, ValueVT, Val,
322           DAG.getConstant(0, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
323     }
324
325     // Vector/Vector bitcast.
326     if (ValueVT.getSizeInBits() == PartEVT.getSizeInBits())
327       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
328
329     assert(PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements() &&
330       "Cannot handle this kind of promotion");
331     // Promoted vector extract
332     return DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, ValueVT);
333
334   }
335
336   // Trivial bitcast if the types are the same size and the destination
337   // vector type is legal.
338   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits() &&
339       TLI.isTypeLegal(ValueVT))
340     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
341
342   // Handle cases such as i8 -> <1 x i1>
343   if (ValueVT.getVectorNumElements() != 1) {
344     diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
345                                       "non-trivial scalar-to-vector conversion");
346     return DAG.getUNDEF(ValueVT);
347   }
348
349   if (ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
350       ValueVT.getVectorElementType() != PartEVT)
351     Val = DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, ValueVT.getScalarType());
352
353   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ValueVT, Val);
354 }
355
356 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
357                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
358                                  MVT PartVT, const Value *V);
359
360 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the specified value
361 /// split into legal parts.  If the parts contain more bits than Val, then, for
362 /// integers, ExtendKind can be used to specify how to generate the extra bits.
363 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
364                            SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
365                            MVT PartVT, const Value *V,
366                            ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND) {
367   EVT ValueVT = Val.getValueType();
368
369   // Handle the vector case separately.
370   if (ValueVT.isVector())
371     return getCopyToPartsVector(DAG, DL, Val, Parts, NumParts, PartVT, V);
372
373   unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
374   unsigned OrigNumParts = NumParts;
375   assert(DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(PartVT) &&
376          "Copying to an illegal type!");
377
378   if (NumParts == 0)
379     return;
380
381   assert(!ValueVT.isVector() && "Vector case handled elsewhere");
382   EVT PartEVT = PartVT;
383   if (PartEVT == ValueVT) {
384     assert(NumParts == 1 && "No-op copy with multiple parts!");
385     Parts[0] = Val;
386     return;
387   }
388
389   if (NumParts * PartBits > ValueVT.getSizeInBits()) {
390     // If the parts cover more bits than the value has, promote the value.
391     if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
392       assert(NumParts == 1 && "Do not know what to promote to!");
393       Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, PartVT, Val);
394     } else {
395       if (ValueVT.isFloatingPoint()) {
396         // FP values need to be bitcast, then extended if they are being put
397         // into a larger container.
398         ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),  ValueVT.getSizeInBits());
399         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
400       }
401       assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
402              ValueVT.isInteger() &&
403              "Unknown mismatch!");
404       ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
405       Val = DAG.getNode(ExtendKind, DL, ValueVT, Val);
406       if (PartVT == MVT::x86mmx)
407         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
408     }
409   } else if (PartBits == ValueVT.getSizeInBits()) {
410     // Different types of the same size.
411     assert(NumParts == 1 && PartEVT != ValueVT);
412     Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
413   } else if (NumParts * PartBits < ValueVT.getSizeInBits()) {
414     // If the parts cover less bits than value has, truncate the value.
415     assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
416            ValueVT.isInteger() &&
417            "Unknown mismatch!");
418     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
419     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
420     if (PartVT == MVT::x86mmx)
421       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
422   }
423
424   // The value may have changed - recompute ValueVT.
425   ValueVT = Val.getValueType();
426   assert(NumParts * PartBits == ValueVT.getSizeInBits() &&
427          "Failed to tile the value with PartVT!");
428
429   if (NumParts == 1) {
430     if (PartEVT != ValueVT)
431       diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
432                                         "scalar-to-vector conversion failed");
433
434     Parts[0] = Val;
435     return;
436   }
437
438   // Expand the value into multiple parts.
439   if (NumParts & (NumParts - 1)) {
440     // The number of parts is not a power of 2.  Split off and copy the tail.
441     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
442            "Do not know what to expand to!");
443     unsigned RoundParts = 1 << Log2_32(NumParts);
444     unsigned RoundBits = RoundParts * PartBits;
445     unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
446     SDValue OddVal = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ValueVT, Val,
447                                  DAG.getIntPtrConstant(RoundBits, DL));
448     getCopyToParts(DAG, DL, OddVal, Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, V);
449
450     if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
451       // The odd parts were reversed by getCopyToParts - unreverse them.
452       std::reverse(Parts + RoundParts, Parts + NumParts);
453
454     NumParts = RoundParts;
455     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
456     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
457   }
458
459   // The number of parts is a power of 2.  Repeatedly bisect the value using
460   // EXTRACT_ELEMENT.
461   Parts[0] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
462                          EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),
463                                            ValueVT.getSizeInBits()),
464                          Val);
465
466   for (unsigned StepSize = NumParts; StepSize > 1; StepSize /= 2) {
467     for (unsigned i = 0; i < NumParts; i += StepSize) {
468       unsigned ThisBits = StepSize * PartBits / 2;
469       EVT ThisVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ThisBits);
470       SDValue &Part0 = Parts[i];
471       SDValue &Part1 = Parts[i+StepSize/2];
472
473       Part1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
474                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(1, DL));
475       Part0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
476                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
477
478       if (ThisBits == PartBits && ThisVT != PartVT) {
479         Part0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part0);
480         Part1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part1);
481       }
482     }
483   }
484
485   if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
486     std::reverse(Parts, Parts + OrigNumParts);
487 }
488
489
490 /// getCopyToPartsVector - Create a series of nodes that contain the specified
491 /// value split into legal parts.
492 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
493                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
494                                  MVT PartVT, const Value *V) {
495   EVT ValueVT = Val.getValueType();
496   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector");
497   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
498
499   if (NumParts == 1) {
500     EVT PartEVT = PartVT;
501     if (PartEVT == ValueVT) {
502       // Nothing to do.
503     } else if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits()) {
504       // Bitconvert vector->vector case.
505       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
506     } else if (PartVT.isVector() &&
507                PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType() &&
508                PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements()) {
509       EVT ElementVT = PartVT.getVectorElementType();
510       // Vector widening case, e.g. <2 x float> -> <4 x float>.  Shuffle in
511       // undef elements.
512       SmallVector<SDValue, 16> Ops;
513       for (unsigned i = 0, e = ValueVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
514         Ops.push_back(DAG.getNode(
515             ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, ElementVT, Val,
516             DAG.getConstant(i, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout()))));
517
518       for (unsigned i = ValueVT.getVectorNumElements(),
519            e = PartVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
520         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(ElementVT));
521
522       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, PartVT, Ops);
523
524       // FIXME: Use CONCAT for 2x -> 4x.
525
526       //SDValue UndefElts = DAG.getUNDEF(VectorTy);
527       //Val = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, PartVT, Val, UndefElts);
528     } else if (PartVT.isVector() &&
529                PartEVT.getVectorElementType().bitsGE(
530                  ValueVT.getVectorElementType()) &&
531                PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements()) {
532
533       // Promoted vector extract
534       Val = DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, PartVT);
535     } else{
536       // Vector -> scalar conversion.
537       assert(ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
538              "Only trivial vector-to-scalar conversions should get here!");
539       Val = DAG.getNode(
540           ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, PartVT, Val,
541           DAG.getConstant(0, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
542
543       Val = DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, PartVT);
544     }
545
546     Parts[0] = Val;
547     return;
548   }
549
550   // Handle a multi-element vector.
551   EVT IntermediateVT;
552   MVT RegisterVT;
553   unsigned NumIntermediates;
554   unsigned NumRegs = TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT,
555                                                 IntermediateVT,
556                                                 NumIntermediates, RegisterVT);
557   unsigned NumElements = ValueVT.getVectorNumElements();
558
559   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
560   NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
561   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
562
563   // Split the vector into intermediate operands.
564   SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
565   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i) {
566     if (IntermediateVT.isVector())
567       Ops[i] =
568           DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, IntermediateVT, Val,
569                       DAG.getConstant(i * (NumElements / NumIntermediates), DL,
570                                       TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
571     else
572       Ops[i] = DAG.getNode(
573           ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, IntermediateVT, Val,
574           DAG.getConstant(i, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
575   }
576
577   // Split the intermediate operands into legal parts.
578   if (NumParts == NumIntermediates) {
579     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
580     // as appropriate.
581     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
582       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT, V);
583   } else if (NumParts > 0) {
584     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
585     // legal parts.
586     assert(NumIntermediates != 0 && "division by zero");
587     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
588            "Must expand into a divisible number of parts!");
589     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
590     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
591       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i*Factor], Factor, PartVT, V);
592   }
593 }
594
595 RegsForValue::RegsForValue() {}
596
597 RegsForValue::RegsForValue(const SmallVector<unsigned, 4> &regs, MVT regvt,
598                            EVT valuevt)
599     : ValueVTs(1, valuevt), RegVTs(1, regvt), Regs(regs) {}
600
601 RegsForValue::RegsForValue(LLVMContext &Context, const TargetLowering &TLI,
602                            const DataLayout &DL, unsigned Reg, Type *Ty) {
603   ComputeValueVTs(TLI, DL, Ty, ValueVTs);
604
605   for (EVT ValueVT : ValueVTs) {
606     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, ValueVT);
607     MVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(Context, ValueVT);
608     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
609       Regs.push_back(Reg + i);
610     RegVTs.push_back(RegisterVT);
611     Reg += NumRegs;
612   }
613 }
614
615 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
616 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses
617 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
618 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
619 SDValue RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
620                                       FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
621                                       SDLoc dl,
622                                       SDValue &Chain, SDValue *Flag,
623                                       const Value *V) const {
624   // A Value with type {} or [0 x %t] needs no registers.
625   if (ValueVTs.empty())
626     return SDValue();
627
628   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
629
630   // Assemble the legal parts into the final values.
631   SmallVector<SDValue, 4> Values(ValueVTs.size());
632   SmallVector<SDValue, 8> Parts;
633   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
634     // Copy the legal parts from the registers.
635     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
636     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
637     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
638
639     Parts.resize(NumRegs);
640     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
641       SDValue P;
642       if (!Flag) {
643         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
644       } else {
645         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT, *Flag);
646         *Flag = P.getValue(2);
647       }
648
649       Chain = P.getValue(1);
650       Parts[i] = P;
651
652       // If the source register was virtual and if we know something about it,
653       // add an assert node.
654       if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs[Part+i]) ||
655           !RegisterVT.isInteger() || RegisterVT.isVector())
656         continue;
657
658       const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo *LOI =
659         FuncInfo.GetLiveOutRegInfo(Regs[Part+i]);
660       if (!LOI)
661         continue;
662
663       unsigned RegSize = RegisterVT.getSizeInBits();
664       unsigned NumSignBits = LOI->NumSignBits;
665       unsigned NumZeroBits = LOI->KnownZero.countLeadingOnes();
666
667       if (NumZeroBits == RegSize) {
668         // The current value is a zero.
669         // Explicitly express that as it would be easier for
670         // optimizations to kick in.
671         Parts[i] = DAG.getConstant(0, dl, RegisterVT);
672         continue;
673       }
674
675       // FIXME: We capture more information than the dag can represent.  For
676       // now, just use the tightest assertzext/assertsext possible.
677       bool isSExt = true;
678       EVT FromVT(MVT::Other);
679       if (NumSignBits == RegSize)
680         isSExt = true, FromVT = MVT::i1;   // ASSERT SEXT 1
681       else if (NumZeroBits >= RegSize-1)
682         isSExt = false, FromVT = MVT::i1;  // ASSERT ZEXT 1
683       else if (NumSignBits > RegSize-8)
684         isSExt = true, FromVT = MVT::i8;   // ASSERT SEXT 8
685       else if (NumZeroBits >= RegSize-8)
686         isSExt = false, FromVT = MVT::i8;  // ASSERT ZEXT 8
687       else if (NumSignBits > RegSize-16)
688         isSExt = true, FromVT = MVT::i16;  // ASSERT SEXT 16
689       else if (NumZeroBits >= RegSize-16)
690         isSExt = false, FromVT = MVT::i16; // ASSERT ZEXT 16
691       else if (NumSignBits > RegSize-32)
692         isSExt = true, FromVT = MVT::i32;  // ASSERT SEXT 32
693       else if (NumZeroBits >= RegSize-32)
694         isSExt = false, FromVT = MVT::i32; // ASSERT ZEXT 32
695       else
696         continue;
697
698       // Add an assertion node.
699       assert(FromVT != MVT::Other);
700       Parts[i] = DAG.getNode(isSExt ? ISD::AssertSext : ISD::AssertZext, dl,
701                              RegisterVT, P, DAG.getValueType(FromVT));
702     }
703
704     Values[Value] = getCopyFromParts(DAG, dl, Parts.begin(),
705                                      NumRegs, RegisterVT, ValueVT, V);
706     Part += NumRegs;
707     Parts.clear();
708   }
709
710   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, DAG.getVTList(ValueVTs), Values);
711 }
712
713 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
714 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
715 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
716 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
717 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
718                                  SDValue &Chain, SDValue *Flag, const Value *V,
719                                  ISD::NodeType PreferredExtendType) const {
720   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
721   ISD::NodeType ExtendKind = PreferredExtendType;
722
723   // Get the list of the values's legal parts.
724   unsigned NumRegs = Regs.size();
725   SmallVector<SDValue, 8> Parts(NumRegs);
726   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
727     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
728     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
729     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
730
731     if (ExtendKind == ISD::ANY_EXTEND && TLI.isZExtFree(Val, RegisterVT))
732       ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
733
734     getCopyToParts(DAG, dl, Val.getValue(Val.getResNo() + Value),
735                    &Parts[Part], NumParts, RegisterVT, V, ExtendKind);
736     Part += NumParts;
737   }
738
739   // Copy the parts into the registers.
740   SmallVector<SDValue, 8> Chains(NumRegs);
741   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
742     SDValue Part;
743     if (!Flag) {
744       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i]);
745     } else {
746       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i], *Flag);
747       *Flag = Part.getValue(1);
748     }
749
750     Chains[i] = Part.getValue(0);
751   }
752
753   if (NumRegs == 1 || Flag)
754     // If NumRegs > 1 && Flag is used then the use of the last CopyToReg is
755     // flagged to it. That is the CopyToReg nodes and the user are considered
756     // a single scheduling unit. If we create a TokenFactor and return it as
757     // chain, then the TokenFactor is both a predecessor (operand) of the
758     // user as well as a successor (the TF operands are flagged to the user).
759     // c1, f1 = CopyToReg
760     // c2, f2 = CopyToReg
761     // c3     = TokenFactor c1, c2
762     // ...
763     //        = op c3, ..., f2
764     Chain = Chains[NumRegs-1];
765   else
766     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Chains);
767 }
768
769 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
770 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of
771 /// values added into it.
772 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, bool HasMatching,
773                                         unsigned MatchingIdx, SDLoc dl,
774                                         SelectionDAG &DAG,
775                                         std::vector<SDValue> &Ops) const {
776   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
777
778   unsigned Flag = InlineAsm::getFlagWord(Code, Regs.size());
779   if (HasMatching)
780     Flag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(Flag, MatchingIdx);
781   else if (!Regs.empty() &&
782            TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs.front())) {
783     // Put the register class of the virtual registers in the flag word.  That
784     // way, later passes can recompute register class constraints for inline
785     // assembly as well as normal instructions.
786     // Don't do this for tied operands that can use the regclass information
787     // from the def.
788     const MachineRegisterInfo &MRI = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
789     const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(Regs.front());
790     Flag = InlineAsm::getFlagWordForRegClass(Flag, RC->getID());
791   }
792
793   SDValue Res = DAG.getTargetConstant(Flag, dl, MVT::i32);
794   Ops.push_back(Res);
795
796   unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
797   for (unsigned Value = 0, Reg = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
798     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVTs[Value]);
799     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
800     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
801       assert(Reg < Regs.size() && "Mismatch in # registers expected");
802       unsigned TheReg = Regs[Reg++];
803       Ops.push_back(DAG.getRegister(TheReg, RegisterVT));
804
805       if (TheReg == SP && Code == InlineAsm::Kind_Clobber) {
806         // If we clobbered the stack pointer, MFI should know about it.
807         assert(DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->
808             hasOpaqueSPAdjustment());
809       }
810     }
811   }
812 }
813
814 void SelectionDAGBuilder::init(GCFunctionInfo *gfi, AliasAnalysis &aa,
815                                const TargetLibraryInfo *li) {
816   AA = &aa;
817   GFI = gfi;
818   LibInfo = li;
819   DL = &DAG.getDataLayout();
820   Context = DAG.getContext();
821   LPadToCallSiteMap.clear();
822 }
823
824 /// clear - Clear out the current SelectionDAG and the associated
825 /// state and prepare this SelectionDAGBuilder object to be used
826 /// for a new block. This doesn't clear out information about
827 /// additional blocks that are needed to complete switch lowering
828 /// or PHI node updating; that information is cleared out as it is
829 /// consumed.
830 void SelectionDAGBuilder::clear() {
831   NodeMap.clear();
832   UnusedArgNodeMap.clear();
833   PendingLoads.clear();
834   PendingExports.clear();
835   CurInst = nullptr;
836   HasTailCall = false;
837   SDNodeOrder = LowestSDNodeOrder;
838   StatepointLowering.clear();
839 }
840
841 /// clearDanglingDebugInfo - Clear the dangling debug information
842 /// map. This function is separated from the clear so that debug
843 /// information that is dangling in a basic block can be properly
844 /// resolved in a different basic block. This allows the
845 /// SelectionDAG to resolve dangling debug information attached
846 /// to PHI nodes.
847 void SelectionDAGBuilder::clearDanglingDebugInfo() {
848   DanglingDebugInfoMap.clear();
849 }
850
851 /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG,
852 /// flushing any PendingLoad items. This must be done before emitting
853 /// a store or any other node that may need to be ordered after any
854 /// prior load instructions.
855 ///
856 SDValue SelectionDAGBuilder::getRoot() {
857   if (PendingLoads.empty())
858     return DAG.getRoot();
859
860   if (PendingLoads.size() == 1) {
861     SDValue Root = PendingLoads[0];
862     DAG.setRoot(Root);
863     PendingLoads.clear();
864     return Root;
865   }
866
867   // Otherwise, we have to make a token factor node.
868   SDValue Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
869                              PendingLoads);
870   PendingLoads.clear();
871   DAG.setRoot(Root);
872   return Root;
873 }
874
875 /// getControlRoot - Similar to getRoot, but instead of flushing all the
876 /// PendingLoad items, flush all the PendingExports items. It is necessary
877 /// to do this before emitting a terminator instruction.
878 ///
879 SDValue SelectionDAGBuilder::getControlRoot() {
880   SDValue Root = DAG.getRoot();
881
882   if (PendingExports.empty())
883     return Root;
884
885   // Turn all of the CopyToReg chains into one factored node.
886   if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
887     unsigned i = 0, e = PendingExports.size();
888     for (; i != e; ++i) {
889       assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
890       if (PendingExports[i].getNode()->getOperand(0) == Root)
891         break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
892     }
893
894     if (i == e)
895       PendingExports.push_back(Root);
896   }
897
898   Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
899                      PendingExports);
900   PendingExports.clear();
901   DAG.setRoot(Root);
902   return Root;
903 }
904
905 void SelectionDAGBuilder::visit(const Instruction &I) {
906   // Set up outgoing PHI node register values before emitting the terminator.
907   if (isa<TerminatorInst>(&I))
908     HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I.getParent());
909
910   ++SDNodeOrder;
911
912   CurInst = &I;
913
914   visit(I.getOpcode(), I);
915
916   if (!isa<TerminatorInst>(&I) && !HasTailCall &&
917       !isStatepoint(&I)) // statepoints handle their exports internally
918     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
919
920   CurInst = nullptr;
921 }
922
923 void SelectionDAGBuilder::visitPHI(const PHINode &) {
924   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit PHI nodes!");
925 }
926
927 void SelectionDAGBuilder::visit(unsigned Opcode, const User &I) {
928   // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
929   // ConstantExpr's in addition to instructions.
930   switch (Opcode) {
931   default: llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
932     // Build the switch statement using the Instruction.def file.
933 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
934     case Instruction::OPCODE: visit##OPCODE((const CLASS&)I); break;
935 #include "llvm/IR/Instruction.def"
936   }
937 }
938
939 // resolveDanglingDebugInfo - if we saw an earlier dbg_value referring to V,
940 // generate the debug data structures now that we've seen its definition.
941 void SelectionDAGBuilder::resolveDanglingDebugInfo(const Value *V,
942                                                    SDValue Val) {
943   DanglingDebugInfo &DDI = DanglingDebugInfoMap[V];
944   if (DDI.getDI()) {
945     const DbgValueInst *DI = DDI.getDI();
946     DebugLoc dl = DDI.getdl();
947     unsigned DbgSDNodeOrder = DDI.getSDNodeOrder();
948     DILocalVariable *Variable = DI->getVariable();
949     DIExpression *Expr = DI->getExpression();
950     assert(Variable->isValidLocationForIntrinsic(dl) &&
951            "Expected inlined-at fields to agree");
952     uint64_t Offset = DI->getOffset();
953     // A dbg.value for an alloca is always indirect.
954     bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
955     SDDbgValue *SDV;
956     if (Val.getNode()) {
957       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Expr, dl, Offset, IsIndirect,
958                                     Val)) {
959         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expr, Val.getNode(), Val.getResNo(),
960                               IsIndirect, Offset, dl, DbgSDNodeOrder);
961         DAG.AddDbgValue(SDV, Val.getNode(), false);
962       }
963     } else
964       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
965     DanglingDebugInfoMap[V] = DanglingDebugInfo();
966   }
967 }
968
969 /// getCopyFromRegs - If there was virtual register allocated for the value V
970 /// emit CopyFromReg of the specified type Ty. Return empty SDValue() otherwise.
971 SDValue SelectionDAGBuilder::getCopyFromRegs(const Value *V, Type *Ty) {
972   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator It = FuncInfo.ValueMap.find(V);
973   SDValue Result;
974
975   if (It != FuncInfo.ValueMap.end()) {
976     unsigned InReg = It->second;
977     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), DAG.getTargetLoweringInfo(),
978                      DAG.getDataLayout(), InReg, Ty);
979     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
980     Result = RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
981     resolveDanglingDebugInfo(V, Result);
982   }
983
984   return Result;
985 }
986
987 /// getValue - Return an SDValue for the given Value.
988 SDValue SelectionDAGBuilder::getValue(const Value *V) {
989   // If we already have an SDValue for this value, use it. It's important
990   // to do this first, so that we don't create a CopyFromReg if we already
991   // have a regular SDValue.
992   SDValue &N = NodeMap[V];
993   if (N.getNode()) return N;
994
995   // If there's a virtual register allocated and initialized for this
996   // value, use it.
997   SDValue copyFromReg = getCopyFromRegs(V, V->getType());
998   if (copyFromReg.getNode()) {
999     return copyFromReg;
1000   }
1001
1002   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1003   SDValue Val = getValueImpl(V);
1004   NodeMap[V] = Val;
1005   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1006   return Val;
1007 }
1008
1009 // Return true if SDValue exists for the given Value
1010 bool SelectionDAGBuilder::findValue(const Value *V) const {
1011   return (NodeMap.find(V) != NodeMap.end()) ||
1012     (FuncInfo.ValueMap.find(V) != FuncInfo.ValueMap.end());
1013 }
1014
1015 /// getNonRegisterValue - Return an SDValue for the given Value, but
1016 /// don't look in FuncInfo.ValueMap for a virtual register.
1017 SDValue SelectionDAGBuilder::getNonRegisterValue(const Value *V) {
1018   // If we already have an SDValue for this value, use it.
1019   SDValue &N = NodeMap[V];
1020   if (N.getNode()) {
1021     if (isa<ConstantSDNode>(N) || isa<ConstantFPSDNode>(N)) {
1022       // Remove the debug location from the node as the node is about to be used
1023       // in a location which may differ from the original debug location.  This
1024       // is relevant to Constant and ConstantFP nodes because they can appear
1025       // as constant expressions inside PHI nodes.
1026       N->setDebugLoc(DebugLoc());
1027     }
1028     return N;
1029   }
1030
1031   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1032   SDValue Val = getValueImpl(V);
1033   NodeMap[V] = Val;
1034   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1035   return Val;
1036 }
1037
1038 /// getValueImpl - Helper function for getValue and getNonRegisterValue.
1039 /// Create an SDValue for the given value.
1040 SDValue SelectionDAGBuilder::getValueImpl(const Value *V) {
1041   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1042
1043   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1044     EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), V->getType(), true);
1045
1046     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
1047       return DAG.getConstant(*CI, getCurSDLoc(), VT);
1048
1049     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
1050       return DAG.getGlobalAddress(GV, getCurSDLoc(), VT);
1051
1052     if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
1053       unsigned AS = V->getType()->getPointerAddressSpace();
1054       return DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(),
1055                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout(), AS));
1056     }
1057
1058     if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C))
1059       return DAG.getConstantFP(*CFP, getCurSDLoc(), VT);
1060
1061     if (isa<UndefValue>(C) && !V->getType()->isAggregateType())
1062       return DAG.getUNDEF(VT);
1063
1064     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
1065       visit(CE->getOpcode(), *CE);
1066       SDValue N1 = NodeMap[V];
1067       assert(N1.getNode() && "visit didn't populate the NodeMap!");
1068       return N1;
1069     }
1070
1071     if (isa<ConstantStruct>(C) || isa<ConstantArray>(C)) {
1072       SmallVector<SDValue, 4> Constants;
1073       for (User::const_op_iterator OI = C->op_begin(), OE = C->op_end();
1074            OI != OE; ++OI) {
1075         SDNode *Val = getValue(*OI).getNode();
1076         // If the operand is an empty aggregate, there are no values.
1077         if (!Val) continue;
1078         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1079         // to form a flattened list of all the values.
1080         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1081           Constants.push_back(SDValue(Val, i));
1082       }
1083
1084       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1085     }
1086
1087     if (const ConstantDataSequential *CDS =
1088           dyn_cast<ConstantDataSequential>(C)) {
1089       SmallVector<SDValue, 4> Ops;
1090       for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1091         SDNode *Val = getValue(CDS->getElementAsConstant(i)).getNode();
1092         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1093         // to form a flattened list of all the values.
1094         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1095           Ops.push_back(SDValue(Val, i));
1096       }
1097
1098       if (isa<ArrayType>(CDS->getType()))
1099         return DAG.getMergeValues(Ops, getCurSDLoc());
1100       return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(),
1101                                       VT, Ops);
1102     }
1103
1104     if (C->getType()->isStructTy() || C->getType()->isArrayTy()) {
1105       assert((isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C)) &&
1106              "Unknown struct or array constant!");
1107
1108       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1109       ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), C->getType(), ValueVTs);
1110       unsigned NumElts = ValueVTs.size();
1111       if (NumElts == 0)
1112         return SDValue(); // empty struct
1113       SmallVector<SDValue, 4> Constants(NumElts);
1114       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1115         EVT EltVT = ValueVTs[i];
1116         if (isa<UndefValue>(C))
1117           Constants[i] = DAG.getUNDEF(EltVT);
1118         else if (EltVT.isFloatingPoint())
1119           Constants[i] = DAG.getConstantFP(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1120         else
1121           Constants[i] = DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1122       }
1123
1124       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1125     }
1126
1127     if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(C))
1128       return DAG.getBlockAddress(BA, VT);
1129
1130     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(V->getType());
1131     unsigned NumElements = VecTy->getNumElements();
1132
1133     // Now that we know the number and type of the elements, get that number of
1134     // elements into the Ops array based on what kind of constant it is.
1135     SmallVector<SDValue, 16> Ops;
1136     if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
1137       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1138         Ops.push_back(getValue(CV->getOperand(i)));
1139     } else {
1140       assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown vector constant!");
1141       EVT EltVT =
1142           TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), VecTy->getElementType());
1143
1144       SDValue Op;
1145       if (EltVT.isFloatingPoint())
1146         Op = DAG.getConstantFP(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1147       else
1148         Op = DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1149       Ops.assign(NumElements, Op);
1150     }
1151
1152     // Create a BUILD_VECTOR node.
1153     return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(), VT, Ops);
1154   }
1155
1156   // If this is a static alloca, generate it as the frameindex instead of
1157   // computation.
1158   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
1159     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
1160       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
1161     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
1162       return DAG.getFrameIndex(SI->second,
1163                                TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1164   }
1165
1166   // If this is an instruction which fast-isel has deferred, select it now.
1167   if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1168     unsigned InReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Inst);
1169     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, DAG.getDataLayout(), InReg,
1170                      Inst->getType());
1171     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1172     return RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
1173   }
1174
1175   llvm_unreachable("Can't get register for value!");
1176 }
1177
1178 void SelectionDAGBuilder::visitCatchPad(const CatchPadInst &I) {
1179   auto Pers = classifyEHPersonality(FuncInfo.Fn->getPersonalityFn());
1180   bool IsMSVCCXX = Pers == EHPersonality::MSVC_CXX;
1181   bool IsCoreCLR = Pers == EHPersonality::CoreCLR;
1182   MachineBasicBlock *CatchPadMBB = FuncInfo.MBB;
1183   // In MSVC C++ and CoreCLR, catchblocks are funclets and need prologues.
1184   if (IsMSVCCXX || IsCoreCLR)
1185     CatchPadMBB->setIsEHFuncletEntry();
1186
1187   MachineBasicBlock *NormalDestMBB = FuncInfo.MBBMap[I.getNormalDest()];
1188
1189   // Update machine-CFG edge.
1190   FuncInfo.MBB->addSuccessor(NormalDestMBB);
1191
1192   SDValue Chain =
1193       DAG.getNode(ISD::CATCHPAD, getCurSDLoc(), MVT::Other, getControlRoot());
1194
1195   // If this is not a fall-through branch or optimizations are switched off,
1196   // emit the branch.
1197   if (NormalDestMBB != NextBlock(CatchPadMBB) ||
1198       TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
1199     Chain = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, Chain,
1200                         DAG.getBasicBlock(NormalDestMBB));
1201   DAG.setRoot(Chain);
1202 }
1203
1204 void SelectionDAGBuilder::visitCatchRet(const CatchReturnInst &I) {
1205   // Update machine-CFG edge.
1206   MachineBasicBlock *TargetMBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor()];
1207   FuncInfo.MBB->addSuccessor(TargetMBB);
1208
1209   auto Pers = classifyEHPersonality(FuncInfo.Fn->getPersonalityFn());
1210   bool IsSEH = isAsynchronousEHPersonality(Pers);
1211   if (IsSEH) {
1212     // If this is not a fall-through branch or optimizations are switched off,
1213     // emit the branch.
1214     if (TargetMBB != NextBlock(FuncInfo.MBB) ||
1215         TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
1216       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other,
1217                               getControlRoot(), DAG.getBasicBlock(TargetMBB)));
1218     return;
1219   }
1220
1221   // Figure out the funclet membership for the catchret's successor.
1222   // This will be used by the FuncletLayout pass to determine how to order the
1223   // BB's.
1224   WinEHFuncInfo *EHInfo = DAG.getMachineFunction().getWinEHFuncInfo();
1225   const BasicBlock *SuccessorColor = EHInfo->CatchRetSuccessorColorMap[&I];
1226   assert(SuccessorColor && "No parent funclet for catchret!");
1227   MachineBasicBlock *SuccessorColorMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccessorColor];
1228   assert(SuccessorColorMBB && "No MBB for SuccessorColor!");
1229
1230   // Create the terminator node.
1231   SDValue Ret = DAG.getNode(ISD::CATCHRET, getCurSDLoc(), MVT::Other,
1232                             getControlRoot(), DAG.getBasicBlock(TargetMBB),
1233                             DAG.getBasicBlock(SuccessorColorMBB));
1234   DAG.setRoot(Ret);
1235 }
1236
1237 void SelectionDAGBuilder::visitCatchEndPad(const CatchEndPadInst &I) {
1238   llvm_unreachable("should never codegen catchendpads");
1239 }
1240
1241 void SelectionDAGBuilder::visitCleanupPad(const CleanupPadInst &CPI) {
1242   // Don't emit any special code for the cleanuppad instruction. It just marks
1243   // the start of a funclet.
1244   FuncInfo.MBB->setIsEHFuncletEntry();
1245   FuncInfo.MBB->setIsCleanupFuncletEntry();
1246 }
1247
1248 /// When an invoke or a cleanupret unwinds to the next EH pad, there are
1249 /// many places it could ultimately go. In the IR, we have a single unwind
1250 /// destination, but in the machine CFG, we enumerate all the possible blocks.
1251 /// This function skips over imaginary basic blocks that hold catchpad,
1252 /// terminatepad, or catchendpad instructions, and finds all the "real" machine
1253 /// basic block destinations. As those destinations may not be successors of
1254 /// EHPadBB, here we also calculate the edge weight to those destinations. The
1255 /// passed-in Weight is the edge weight to EHPadBB.
1256 static void findUnwindDestinations(
1257     FunctionLoweringInfo &FuncInfo, const BasicBlock *EHPadBB, uint32_t Weight,
1258     SmallVectorImpl<std::pair<MachineBasicBlock *, uint32_t>> &UnwindDests) {
1259   EHPersonality Personality =
1260     classifyEHPersonality(FuncInfo.Fn->getPersonalityFn());
1261   bool IsMSVCCXX = Personality == EHPersonality::MSVC_CXX;
1262   bool IsCoreCLR = Personality == EHPersonality::CoreCLR;
1263
1264   while (EHPadBB) {
1265     const Instruction *Pad = EHPadBB->getFirstNonPHI();
1266     BasicBlock *NewEHPadBB = nullptr;
1267     if (isa<LandingPadInst>(Pad)) {
1268       // Stop on landingpads. They are not funclets.
1269       UnwindDests.emplace_back(FuncInfo.MBBMap[EHPadBB], Weight);
1270       break;
1271     } else if (isa<CleanupPadInst>(Pad)) {
1272       // Stop on cleanup pads. Cleanups are always funclet entries for all known
1273       // personalities.
1274       UnwindDests.emplace_back(FuncInfo.MBBMap[EHPadBB], Weight);
1275       UnwindDests.back().first->setIsEHFuncletEntry();
1276       break;
1277     } else if (const auto *CPI = dyn_cast<CatchPadInst>(Pad)) {
1278       // Add the catchpad handler to the possible destinations.
1279       UnwindDests.emplace_back(FuncInfo.MBBMap[EHPadBB], Weight);
1280       // In MSVC C++, catchblocks are funclets and need prologues.
1281       if (IsMSVCCXX || IsCoreCLR)
1282         UnwindDests.back().first->setIsEHFuncletEntry();
1283       NewEHPadBB = CPI->getUnwindDest();
1284     } else if (const auto *CEPI = dyn_cast<CatchEndPadInst>(Pad))
1285       NewEHPadBB = CEPI->getUnwindDest();
1286     else if (const auto *CEPI = dyn_cast<CleanupEndPadInst>(Pad))
1287       NewEHPadBB = CEPI->getUnwindDest();
1288     else
1289       continue;
1290
1291     BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1292     if (BPI && NewEHPadBB) {
1293       // When BPI is available, the calculated weight cannot be zero as zero
1294       // will be turned to a default weight in MachineBlockFrequencyInfo.
1295       Weight = std::max<uint32_t>(
1296           BPI->getEdgeProbability(EHPadBB, NewEHPadBB).scale(Weight), 1);
1297     }
1298     EHPadBB = NewEHPadBB;
1299   }
1300 }
1301
1302 void SelectionDAGBuilder::visitCleanupRet(const CleanupReturnInst &I) {
1303   // Update successor info.
1304   SmallVector<std::pair<MachineBasicBlock *, uint32_t>, 1> UnwindDests;
1305   auto UnwindDest = I.getUnwindDest();
1306   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1307   uint32_t UnwindDestWeight =
1308       BPI ? BPI->getEdgeWeight(FuncInfo.MBB->getBasicBlock(), UnwindDest) : 0;
1309   findUnwindDestinations(FuncInfo, UnwindDest, UnwindDestWeight, UnwindDests);
1310   for (auto &UnwindDest : UnwindDests) {
1311     UnwindDest.first->setIsEHPad();
1312     addSuccessorWithWeight(FuncInfo.MBB, UnwindDest.first, UnwindDest.second);
1313   }
1314
1315   // Create the terminator node.
1316   SDValue Ret =
1317       DAG.getNode(ISD::CLEANUPRET, getCurSDLoc(), MVT::Other, getControlRoot());
1318   DAG.setRoot(Ret);
1319 }
1320
1321 void SelectionDAGBuilder::visitCleanupEndPad(const CleanupEndPadInst &I) {
1322   report_fatal_error("visitCleanupEndPad not yet implemented!");
1323 }
1324
1325 void SelectionDAGBuilder::visitTerminatePad(const TerminatePadInst &TPI) {
1326   report_fatal_error("visitTerminatePad not yet implemented!");
1327 }
1328
1329 void SelectionDAGBuilder::visitRet(const ReturnInst &I) {
1330   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1331   auto &DL = DAG.getDataLayout();
1332   SDValue Chain = getControlRoot();
1333   SmallVector<ISD::OutputArg, 8> Outs;
1334   SmallVector<SDValue, 8> OutVals;
1335
1336   if (!FuncInfo.CanLowerReturn) {
1337     unsigned DemoteReg = FuncInfo.DemoteRegister;
1338     const Function *F = I.getParent()->getParent();
1339
1340     // Emit a store of the return value through the virtual register.
1341     // Leave Outs empty so that LowerReturn won't try to load return
1342     // registers the usual way.
1343     SmallVector<EVT, 1> PtrValueVTs;
1344     ComputeValueVTs(TLI, DL, PointerType::getUnqual(F->getReturnType()),
1345                     PtrValueVTs);
1346
1347     SDValue RetPtr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(),
1348                                         DemoteReg, PtrValueVTs[0]);
1349     SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1350
1351     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1352     SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
1353     ComputeValueVTs(TLI, DL, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs, &Offsets);
1354     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1355
1356     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
1357     for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1358       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
1359                                 RetPtr.getValueType(), RetPtr,
1360                                 DAG.getIntPtrConstant(Offsets[i],
1361                                                       getCurSDLoc()));
1362       Chains[i] =
1363         DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
1364                      SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + i),
1365                      // FIXME: better loc info would be nice.
1366                      Add, MachinePointerInfo(), false, false, 0);
1367     }
1368
1369     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(),
1370                         MVT::Other, Chains);
1371   } else if (I.getNumOperands() != 0) {
1372     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1373     ComputeValueVTs(TLI, DL, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs);
1374     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1375     if (NumValues) {
1376       SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1377
1378       const Function *F = I.getParent()->getParent();
1379
1380       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1381       if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1382                                           Attribute::SExt))
1383         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1384       else if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1385                                                Attribute::ZExt))
1386         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1387
1388       LLVMContext &Context = F->getContext();
1389       bool RetInReg = F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1390                                                       Attribute::InReg);
1391
1392       for (unsigned j = 0; j != NumValues; ++j) {
1393         EVT VT = ValueVTs[j];
1394
1395         if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger())
1396           VT = TLI.getTypeForExtArgOrReturn(Context, VT, ExtendKind);
1397
1398         unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(Context, VT);
1399         MVT PartVT = TLI.getRegisterType(Context, VT);
1400         SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
1401         getCopyToParts(DAG, getCurSDLoc(),
1402                        SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + j),
1403                        &Parts[0], NumParts, PartVT, &I, ExtendKind);
1404
1405         // 'inreg' on function refers to return value
1406         ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1407         if (RetInReg)
1408           Flags.setInReg();
1409
1410         // Propagate extension type if any
1411         if (ExtendKind == ISD::SIGN_EXTEND)
1412           Flags.setSExt();
1413         else if (ExtendKind == ISD::ZERO_EXTEND)
1414           Flags.setZExt();
1415
1416         for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
1417           Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, Parts[i].getValueType(),
1418                                         VT, /*isfixed=*/true, 0, 0));
1419           OutVals.push_back(Parts[i]);
1420         }
1421       }
1422     }
1423   }
1424
1425   bool isVarArg = DAG.getMachineFunction().getFunction()->isVarArg();
1426   CallingConv::ID CallConv =
1427     DAG.getMachineFunction().getFunction()->getCallingConv();
1428   Chain = DAG.getTargetLoweringInfo().LowerReturn(
1429       Chain, CallConv, isVarArg, Outs, OutVals, getCurSDLoc(), DAG);
1430
1431   // Verify that the target's LowerReturn behaved as expected.
1432   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
1433          "LowerReturn didn't return a valid chain!");
1434
1435   // Update the DAG with the new chain value resulting from return lowering.
1436   DAG.setRoot(Chain);
1437 }
1438
1439 /// CopyToExportRegsIfNeeded - If the given value has virtual registers
1440 /// created for it, emit nodes to copy the value into the virtual
1441 /// registers.
1442 void SelectionDAGBuilder::CopyToExportRegsIfNeeded(const Value *V) {
1443   // Skip empty types
1444   if (V->getType()->isEmptyTy())
1445     return;
1446
1447   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1448   if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1449     assert(!V->use_empty() && "Unused value assigned virtual registers!");
1450     CopyValueToVirtualRegister(V, VMI->second);
1451   }
1452 }
1453
1454 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
1455 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
1456 /// CopyTo/FromReg.
1457 void SelectionDAGBuilder::ExportFromCurrentBlock(const Value *V) {
1458   // No need to export constants.
1459   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
1460
1461   // Already exported?
1462   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
1463
1464   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
1465   CopyValueToVirtualRegister(V, Reg);
1466 }
1467
1468 bool SelectionDAGBuilder::isExportableFromCurrentBlock(const Value *V,
1469                                                      const BasicBlock *FromBB) {
1470   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
1471   // how to export them from some other block.
1472   if (const Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1473     // Can export from current BB.
1474     if (VI->getParent() == FromBB)
1475       return true;
1476
1477     // Is already exported, noop.
1478     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1479   }
1480
1481   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
1482   // if it is already exported.
1483   if (isa<Argument>(V)) {
1484     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
1485       return true;
1486
1487     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
1488     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1489   }
1490
1491   // Otherwise, constants can always be exported.
1492   return true;
1493 }
1494
1495 /// Return branch probability calculated by BranchProbabilityInfo for IR blocks.
1496 uint32_t SelectionDAGBuilder::getEdgeWeight(const MachineBasicBlock *Src,
1497                                             const MachineBasicBlock *Dst) const {
1498   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1499   if (!BPI)
1500     return 0;
1501   const BasicBlock *SrcBB = Src->getBasicBlock();
1502   const BasicBlock *DstBB = Dst->getBasicBlock();
1503   return BPI->getEdgeWeight(SrcBB, DstBB);
1504 }
1505
1506 void SelectionDAGBuilder::
1507 addSuccessorWithWeight(MachineBasicBlock *Src, MachineBasicBlock *Dst,
1508                        uint32_t Weight /* = 0 */) {
1509   if (!FuncInfo.BPI)
1510     Src->addSuccessorWithoutWeight(Dst);
1511   else {
1512     if (!Weight)
1513       Weight = getEdgeWeight(Src, Dst);
1514     Src->addSuccessor(Dst, Weight);
1515   }
1516 }
1517
1518
1519 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
1520   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1521     return I->getParent() == BB;
1522   return true;
1523 }
1524
1525 /// EmitBranchForMergedCondition - Helper method for FindMergedConditions.
1526 /// This function emits a branch and is used at the leaves of an OR or an
1527 /// AND operator tree.
1528 ///
1529 void
1530 SelectionDAGBuilder::EmitBranchForMergedCondition(const Value *Cond,
1531                                                   MachineBasicBlock *TBB,
1532                                                   MachineBasicBlock *FBB,
1533                                                   MachineBasicBlock *CurBB,
1534                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB,
1535                                                   uint32_t TWeight,
1536                                                   uint32_t FWeight) {
1537   const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1538
1539   // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into
1540   // the caseblock.
1541   if (const CmpInst *BOp = dyn_cast<CmpInst>(Cond)) {
1542     // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1543     // how to export them from some other block.  If this is the first block
1544     // of the sequence, no exporting is needed.
1545     if (CurBB == SwitchBB ||
1546         (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1547          isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB))) {
1548       ISD::CondCode Condition;
1549       if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1550         Condition = getICmpCondCode(IC->getPredicate());
1551       } else {
1552         const FCmpInst *FC = cast<FCmpInst>(Cond);
1553         Condition = getFCmpCondCode(FC->getPredicate());
1554         if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
1555           Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
1556       }
1557
1558       CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0), BOp->getOperand(1), nullptr,
1559                    TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1560       SwitchCases.push_back(CB);
1561       return;
1562     }
1563   }
1564
1565   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1566   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1567                nullptr, TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1568   SwitchCases.push_back(CB);
1569 }
1570
1571 /// Scale down both weights to fit into uint32_t.
1572 static void ScaleWeights(uint64_t &NewTrue, uint64_t &NewFalse) {
1573   uint64_t NewMax = (NewTrue > NewFalse) ? NewTrue : NewFalse;
1574   uint32_t Scale = (NewMax / UINT32_MAX) + 1;
1575   NewTrue = NewTrue / Scale;
1576   NewFalse = NewFalse / Scale;
1577 }
1578
1579 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like
1580 void SelectionDAGBuilder::FindMergedConditions(const Value *Cond,
1581                                                MachineBasicBlock *TBB,
1582                                                MachineBasicBlock *FBB,
1583                                                MachineBasicBlock *CurBB,
1584                                                MachineBasicBlock *SwitchBB,
1585                                                Instruction::BinaryOps Opc,
1586                                                uint32_t TWeight,
1587                                                uint32_t FWeight) {
1588   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
1589   const Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
1590   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) ||
1591       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1592       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1593       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1594       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1595     EmitBranchForMergedCondition(Cond, TBB, FBB, CurBB, SwitchBB,
1596                                  TWeight, FWeight);
1597     return;
1598   }
1599
1600   //  Create TmpBB after CurBB.
1601   MachineFunction::iterator BBI(CurBB);
1602   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1603   MachineBasicBlock *TmpBB = MF.CreateMachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1604   CurBB->getParent()->insert(++BBI, TmpBB);
1605
1606   if (Opc == Instruction::Or) {
1607     // Codegen X | Y as:
1608     // BB1:
1609     //   jmp_if_X TBB
1610     //   jmp TmpBB
1611     // TmpBB:
1612     //   jmp_if_Y TBB
1613     //   jmp FBB
1614     //
1615
1616     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1617     // The requirement is that
1618     //   TrueProb for BB1 + (FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB)
1619     //     = TrueProb for original BB.
1620     // Assuming the original weights are A and B, one choice is to set BB1's
1621     // weights to A and A+2B, and set TmpBB's weights to A and 2B. This choice
1622     // assumes that
1623     //   TrueProb for BB1 == FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB.
1624     // Another choice is to assume TrueProb for BB1 equals to TrueProb for
1625     // TmpBB, but the math is more complicated.
1626
1627     uint64_t NewTrueWeight = TWeight;
1628     uint64_t NewFalseWeight = (uint64_t)TWeight + 2 * (uint64_t)FWeight;
1629     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1630     // Emit the LHS condition.
1631     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1632                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1633
1634     NewTrueWeight = TWeight;
1635     NewFalseWeight = 2 * (uint64_t)FWeight;
1636     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1637     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1638     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1639                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1640   } else {
1641     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1642     // Codegen X & Y as:
1643     // BB1:
1644     //   jmp_if_X TmpBB
1645     //   jmp FBB
1646     // TmpBB:
1647     //   jmp_if_Y TBB
1648     //   jmp FBB
1649     //
1650     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1651
1652     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1653     // The requirement is that
1654     //   FalseProb for BB1 + (TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB)
1655     //     = FalseProb for original BB.
1656     // Assuming the original weights are A and B, one choice is to set BB1's
1657     // weights to 2A+B and B, and set TmpBB's weights to 2A and B. This choice
1658     // assumes that
1659     //   FalseProb for BB1 == TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB.
1660
1661     uint64_t NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight + (uint64_t)FWeight;
1662     uint64_t NewFalseWeight = FWeight;
1663     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1664     // Emit the LHS condition.
1665     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1666                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1667
1668     NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight;
1669     NewFalseWeight = FWeight;
1670     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1671     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1672     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1673                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1674   }
1675 }
1676
1677 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1678 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1679 /// false.
1680 bool
1681 SelectionDAGBuilder::ShouldEmitAsBranches(const std::vector<CaseBlock> &Cases) {
1682   if (Cases.size() != 2) return true;
1683
1684   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1685   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1686   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1687        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1688       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1689        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1690     return false;
1691   }
1692
1693   // Handle: (X != null) | (Y != null) --> (X|Y) != 0
1694   // Handle: (X == null) & (Y == null) --> (X|Y) == 0
1695   if (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS &&
1696       Cases[0].CC == Cases[1].CC &&
1697       isa<Constant>(Cases[0].CmpRHS) &&
1698       cast<Constant>(Cases[0].CmpRHS)->isNullValue()) {
1699     if (Cases[0].CC == ISD::SETEQ && Cases[0].TrueBB == Cases[1].ThisBB)
1700       return false;
1701     if (Cases[0].CC == ISD::SETNE && Cases[0].FalseBB == Cases[1].ThisBB)
1702       return false;
1703   }
1704
1705   return true;
1706 }
1707
1708 void SelectionDAGBuilder::visitBr(const BranchInst &I) {
1709   MachineBasicBlock *BrMBB = FuncInfo.MBB;
1710
1711   // Update machine-CFG edges.
1712   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1713
1714   if (I.isUnconditional()) {
1715     // Update machine-CFG edges.
1716     BrMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1717
1718     // If this is not a fall-through branch or optimizations are switched off,
1719     // emit the branch.
1720     if (Succ0MBB != NextBlock(BrMBB) || TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
1721       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1722                               MVT::Other, getControlRoot(),
1723                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1724
1725     return;
1726   }
1727
1728   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1729   // now.
1730   const Value *CondVal = I.getCondition();
1731   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1732
1733   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1734   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1735   // As long as jumps are not expensive, this should improve performance.
1736   // For example, instead of something like:
1737   //     cmp A, B
1738   //     C = seteq
1739   //     cmp D, E
1740   //     F = setle
1741   //     or C, F
1742   //     jnz foo
1743   // Emit:
1744   //     cmp A, B
1745   //     je foo
1746   //     cmp D, E
1747   //     jle foo
1748   //
1749   if (const BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1750     Instruction::BinaryOps Opcode = BOp->getOpcode();
1751     if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isJumpExpensive() && BOp->hasOneUse() &&
1752         !I.getMetadata(LLVMContext::MD_unpredictable) &&
1753         (Opcode == Instruction::And || Opcode == Instruction::Or)) {
1754       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB, BrMBB,
1755                            Opcode, getEdgeWeight(BrMBB, Succ0MBB),
1756                            getEdgeWeight(BrMBB, Succ1MBB));
1757       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1758       // exported from this block, export them now.  This block should always
1759       // be the first entry.
1760       assert(SwitchCases[0].ThisBB == BrMBB && "Unexpected lowering!");
1761
1762       // Allow some cases to be rejected.
1763       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1764         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1765           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1766           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1767         }
1768
1769         // Emit the branch for this block.
1770         visitSwitchCase(SwitchCases[0], BrMBB);
1771         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1772         return;
1773       }
1774
1775       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1776       // SwitchCases.
1777       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1778         FuncInfo.MF->erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1779
1780       SwitchCases.clear();
1781     }
1782   }
1783
1784   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1785   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1786                nullptr, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB);
1787
1788   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1789   // cond branch.
1790   visitSwitchCase(CB, BrMBB);
1791 }
1792
1793 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1794 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1795 void SelectionDAGBuilder::visitSwitchCase(CaseBlock &CB,
1796                                           MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1797   SDValue Cond;
1798   SDValue CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1799   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1800
1801   // Build the setcc now.
1802   if (!CB.CmpMHS) {
1803     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1804     // handle common cases produced by branch lowering.
1805     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()) &&
1806         CB.CC == ISD::SETEQ)
1807       Cond = CondLHS;
1808     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse(*DAG.getContext()) &&
1809              CB.CC == ISD::SETEQ) {
1810       SDValue True = DAG.getConstant(1, dl, CondLHS.getValueType());
1811       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1812     } else
1813       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1814   } else {
1815     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1816
1817     const APInt& Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getValue();
1818     const APInt& High = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getValue();
1819
1820     SDValue CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1821     EVT VT = CmpOp.getValueType();
1822
1823     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1824       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, dl, VT),
1825                           ISD::SETLE);
1826     } else {
1827       SDValue SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, dl,
1828                                 VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, dl, VT));
1829       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
1830                           DAG.getConstant(High-Low, dl, VT), ISD::SETULE);
1831     }
1832   }
1833
1834   // Update successor info
1835   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.TrueBB, CB.TrueWeight);
1836   // TrueBB and FalseBB are always different unless the incoming IR is
1837   // degenerate. This only happens when running llc on weird IR.
1838   if (CB.TrueBB != CB.FalseBB)
1839     addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.FalseBB, CB.FalseWeight);
1840
1841   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1842   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1843   if (CB.TrueBB == NextBlock(SwitchBB)) {
1844     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1845     SDValue True = DAG.getConstant(1, dl, Cond.getValueType());
1846     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, Cond.getValueType(), Cond, True);
1847   }
1848
1849   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1850                                MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
1851                                DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1852
1853   // Insert the false branch. Do this even if it's a fall through branch,
1854   // this makes it easier to do DAG optimizations which require inverting
1855   // the branch condition.
1856   BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1857                        DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB));
1858
1859   DAG.setRoot(BrCond);
1860 }
1861
1862 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1863 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTable(JumpTable &JT) {
1864   // Emit the code for the jump table
1865   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1866   EVT PTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
1867   SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1868                                      JT.Reg, PTy);
1869   SDValue Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1870   SDValue BrJumpTable = DAG.getNode(ISD::BR_JT, getCurSDLoc(),
1871                                     MVT::Other, Index.getValue(1),
1872                                     Table, Index);
1873   DAG.setRoot(BrJumpTable);
1874 }
1875
1876 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1877 /// in the JumpTable from switch case.
1878 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTableHeader(JumpTable &JT,
1879                                                JumpTableHeader &JTH,
1880                                                MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1881   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1882
1883   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on and
1884   // conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1885   // difference between smallest and largest cases.
1886   SDValue SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1887   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1888   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SwitchOp,
1889                             DAG.getConstant(JTH.First, dl, VT));
1890
1891   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on minus
1892   // the smallest case value, needs to be copied to a virtual register so it
1893   // can be used as an index into the jump table in a subsequent basic block.
1894   // This value may be smaller or larger than the target's pointer type, and
1895   // therefore require extension or truncating.
1896   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1897   SwitchOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1898
1899   unsigned JumpTableReg =
1900       FuncInfo.CreateReg(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1901   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), dl,
1902                                     JumpTableReg, SwitchOp);
1903   JT.Reg = JumpTableReg;
1904
1905   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default block
1906   // for the switch statement if the value being switched on exceeds the largest
1907   // case in the switch.
1908   SDValue CMP = DAG.getSetCC(
1909       dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(),
1910                                  Sub.getValueType()),
1911       Sub, DAG.getConstant(JTH.Last - JTH.First, dl, VT), ISD::SETUGT);
1912
1913   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1914                                MVT::Other, CopyTo, CMP,
1915                                DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1916
1917   // Avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1918   if (JT.MBB != NextBlock(SwitchBB))
1919     BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1920                          DAG.getBasicBlock(JT.MBB));
1921
1922   DAG.setRoot(BrCond);
1923 }
1924
1925 /// Codegen a new tail for a stack protector check ParentMBB which has had its
1926 /// tail spliced into a stack protector check success bb.
1927 ///
1928 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1929 /// generation see the comment on the declaration of class
1930 /// StackProtectorDescriptor.
1931 void SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorParent(StackProtectorDescriptor &SPD,
1932                                                   MachineBasicBlock *ParentBB) {
1933
1934   // First create the loads to the guard/stack slot for the comparison.
1935   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1936   EVT PtrTy = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
1937
1938   MachineFrameInfo *MFI = ParentBB->getParent()->getFrameInfo();
1939   int FI = MFI->getStackProtectorIndex();
1940
1941   const Value *IRGuard = SPD.getGuard();
1942   SDValue GuardPtr = getValue(IRGuard);
1943   SDValue StackSlotPtr = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
1944
1945   unsigned Align = DL->getPrefTypeAlignment(IRGuard->getType());
1946
1947   SDValue Guard;
1948   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1949
1950   // If GuardReg is set and useLoadStackGuardNode returns true, retrieve the
1951   // guard value from the virtual register holding the value. Otherwise, emit a
1952   // volatile load to retrieve the stack guard value.
1953   unsigned GuardReg = SPD.getGuardReg();
1954
1955   if (GuardReg && TLI.useLoadStackGuardNode())
1956     Guard = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, GuardReg,
1957                                PtrTy);
1958   else
1959     Guard = DAG.getLoad(PtrTy, dl, DAG.getEntryNode(),
1960                         GuardPtr, MachinePointerInfo(IRGuard, 0),
1961                         true, false, false, Align);
1962
1963   SDValue StackSlot = DAG.getLoad(
1964       PtrTy, dl, DAG.getEntryNode(), StackSlotPtr,
1965       MachinePointerInfo::getFixedStack(DAG.getMachineFunction(), FI), true,
1966       false, false, Align);
1967
1968   // Perform the comparison via a subtract/getsetcc.
1969   EVT VT = Guard.getValueType();
1970   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Guard, StackSlot);
1971
1972   SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(),
1973                                                         *DAG.getContext(),
1974                                                         Sub.getValueType()),
1975                              Sub, DAG.getConstant(0, dl, VT), ISD::SETNE);
1976
1977   // If the sub is not 0, then we know the guard/stackslot do not equal, so
1978   // branch to failure MBB.
1979   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1980                                MVT::Other, StackSlot.getOperand(0),
1981                                Cmp, DAG.getBasicBlock(SPD.getFailureMBB()));
1982   // Otherwise branch to success MBB.
1983   SDValue Br = DAG.getNode(ISD::BR, dl,
1984                            MVT::Other, BrCond,
1985                            DAG.getBasicBlock(SPD.getSuccessMBB()));
1986
1987   DAG.setRoot(Br);
1988 }
1989
1990 /// Codegen the failure basic block for a stack protector check.
1991 ///
1992 /// A failure stack protector machine basic block consists simply of a call to
1993 /// __stack_chk_fail().
1994 ///
1995 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1996 /// generation see the comment on the declaration of class
1997 /// StackProtectorDescriptor.
1998 void
1999 SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorFailure(StackProtectorDescriptor &SPD) {
2000   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2001   SDValue Chain =
2002       TLI.makeLibCall(DAG, RTLIB::STACKPROTECTOR_CHECK_FAIL, MVT::isVoid,
2003                       None, false, getCurSDLoc(), false, false).second;
2004   DAG.setRoot(Chain);
2005 }
2006
2007 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
2008 /// suitable for "bit tests"
2009 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestHeader(BitTestBlock &B,
2010                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2011   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2012
2013   // Subtract the minimum value
2014   SDValue SwitchOp = getValue(B.SValue);
2015   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
2016   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SwitchOp,
2017                             DAG.getConstant(B.First, dl, VT));
2018
2019   // Check range
2020   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2021   SDValue RangeCmp = DAG.getSetCC(
2022       dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(),
2023                                  Sub.getValueType()),
2024       Sub, DAG.getConstant(B.Range, dl, VT), ISD::SETUGT);
2025
2026   // Determine the type of the test operands.
2027   bool UsePtrType = false;
2028   if (!TLI.isTypeLegal(VT))
2029     UsePtrType = true;
2030   else {
2031     for (unsigned i = 0, e = B.Cases.size(); i != e; ++i)
2032       if (!isUIntN(VT.getSizeInBits(), B.Cases[i].Mask)) {
2033         // Switch table case range are encoded into series of masks.
2034         // Just use pointer type, it's guaranteed to fit.
2035         UsePtrType = true;
2036         break;
2037       }
2038   }
2039   if (UsePtrType) {
2040     VT = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
2041     Sub = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, dl, VT);
2042   }
2043
2044   B.RegVT = VT.getSimpleVT();
2045   B.Reg = FuncInfo.CreateReg(B.RegVT);
2046   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), dl, B.Reg, Sub);
2047
2048   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
2049
2050   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.Default, B.DefaultWeight);
2051   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, MBB, B.Weight);
2052
2053   SDValue BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
2054                                 MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
2055                                 DAG.getBasicBlock(B.Default));
2056
2057   // Avoid emitting unnecessary branches to the next block.
2058   if (MBB != NextBlock(SwitchBB))
2059     BrRange = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrRange,
2060                           DAG.getBasicBlock(MBB));
2061
2062   DAG.setRoot(BrRange);
2063 }
2064
2065 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
2066 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestCase(BitTestBlock &BB,
2067                                            MachineBasicBlock* NextMBB,
2068                                            uint32_t BranchWeightToNext,
2069                                            unsigned Reg,
2070                                            BitTestCase &B,
2071                                            MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2072   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2073   MVT VT = BB.RegVT;
2074   SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), dl, Reg, VT);
2075   SDValue Cmp;
2076   unsigned PopCount = countPopulation(B.Mask);
2077   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2078   if (PopCount == 1) {
2079     // Testing for a single bit; just compare the shift count with what it
2080     // would need to be to shift a 1 bit in that position.
2081     Cmp = DAG.getSetCC(
2082         dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(), VT),
2083         ShiftOp, DAG.getConstant(countTrailingZeros(B.Mask), dl, VT),
2084         ISD::SETEQ);
2085   } else if (PopCount == BB.Range) {
2086     // There is only one zero bit in the range, test for it directly.
2087     Cmp = DAG.getSetCC(
2088         dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(), VT),
2089         ShiftOp, DAG.getConstant(countTrailingOnes(B.Mask), dl, VT),
2090         ISD::SETNE);
2091   } else {
2092     // Make desired shift
2093     SDValue SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT,
2094                                     DAG.getConstant(1, dl, VT), ShiftOp);
2095
2096     // Emit bit tests and jumps
2097     SDValue AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, dl,
2098                                 VT, SwitchVal, DAG.getConstant(B.Mask, dl, VT));
2099     Cmp = DAG.getSetCC(
2100         dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(), VT),
2101         AndOp, DAG.getConstant(0, dl, VT), ISD::SETNE);
2102   }
2103
2104   // The branch weight from SwitchBB to B.TargetBB is B.ExtraWeight.
2105   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.TargetBB, B.ExtraWeight);
2106   // The branch weight from SwitchBB to NextMBB is BranchWeightToNext.
2107   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, NextMBB, BranchWeightToNext);
2108
2109   SDValue BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
2110                               MVT::Other, getControlRoot(),
2111                               Cmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
2112
2113   // Avoid emitting unnecessary branches to the next block.
2114   if (NextMBB != NextBlock(SwitchBB))
2115     BrAnd = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrAnd,
2116                         DAG.getBasicBlock(NextMBB));
2117
2118   DAG.setRoot(BrAnd);
2119 }
2120
2121 void SelectionDAGBuilder::visitInvoke(const InvokeInst &I) {
2122   MachineBasicBlock *InvokeMBB = FuncInfo.MBB;
2123
2124   // Retrieve successors. Look through artificial IR level blocks like catchpads
2125   // and catchendpads for successors.
2126   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
2127   const BasicBlock *EHPadBB = I.getSuccessor(1);
2128
2129   const Value *Callee(I.getCalledValue());
2130   const Function *Fn = dyn_cast<Function>(Callee);
2131   if (isa<InlineAsm>(Callee))
2132     visitInlineAsm(&I);
2133   else if (Fn && Fn->isIntrinsic()) {
2134     switch (Fn->getIntrinsicID()) {
2135     default:
2136       llvm_unreachable("Cannot invoke this intrinsic");
2137     case Intrinsic::donothing:
2138       // Ignore invokes to @llvm.donothing: jump directly to the next BB.
2139       break;
2140     case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
2141     case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64:
2142       visitPatchpoint(&I, EHPadBB);
2143       break;
2144     case Intrinsic::experimental_gc_statepoint:
2145       LowerStatepoint(ImmutableStatepoint(&I), EHPadBB);
2146       break;
2147     }
2148   } else
2149     LowerCallTo(&I, getValue(Callee), false, EHPadBB);
2150
2151   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
2152   // available as a virtual register.
2153   // We already took care of the exported value for the statepoint instruction
2154   // during call to the LowerStatepoint.
2155   if (!isStatepoint(I)) {
2156     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
2157   }
2158
2159   SmallVector<std::pair<MachineBasicBlock *, uint32_t>, 1> UnwindDests;
2160   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
2161   uint32_t EHPadBBWeight =
2162       BPI ? BPI->getEdgeWeight(InvokeMBB->getBasicBlock(), EHPadBB) : 0;
2163   findUnwindDestinations(FuncInfo, EHPadBB, EHPadBBWeight, UnwindDests);
2164
2165   // Update successor info.
2166   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, Return);
2167   for (auto &UnwindDest : UnwindDests) {
2168     UnwindDest.first->setIsEHPad();
2169     addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, UnwindDest.first, UnwindDest.second);
2170   }
2171
2172   // Drop into normal successor.
2173   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
2174                           MVT::Other, getControlRoot(),
2175                           DAG.getBasicBlock(Return)));
2176 }
2177
2178 void SelectionDAGBuilder::visitResume(const ResumeInst &RI) {
2179   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit resume instructions!");
2180 }
2181
2182 void SelectionDAGBuilder::visitLandingPad(const LandingPadInst &LP) {
2183   assert(FuncInfo.MBB->isEHPad() &&
2184          "Call to landingpad not in landing pad!");
2185
2186   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo.MBB;
2187   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
2188   AddLandingPadInfo(LP, MMI, MBB);
2189
2190   // If there aren't registers to copy the values into (e.g., during SjLj
2191   // exceptions), then don't bother to create these DAG nodes.
2192   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2193   const Constant *PersonalityFn = FuncInfo.Fn->getPersonalityFn();
2194   if (TLI.getExceptionPointerRegister(PersonalityFn) == 0 &&
2195       TLI.getExceptionSelectorRegister(PersonalityFn) == 0)
2196     return;
2197
2198   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
2199   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2200   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), LP.getType(), ValueVTs);
2201   assert(ValueVTs.size() == 2 && "Only two-valued landingpads are supported");
2202
2203   // Get the two live-in registers as SDValues. The physregs have already been
2204   // copied into virtual registers.
2205   SDValue Ops[2];
2206   if (FuncInfo.ExceptionPointerVirtReg) {
2207     Ops[0] = DAG.getZExtOrTrunc(
2208         DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
2209                            FuncInfo.ExceptionPointerVirtReg,
2210                            TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())),
2211         dl, ValueVTs[0]);
2212   } else {
2213     Ops[0] = DAG.getConstant(0, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
2214   }
2215   Ops[1] = DAG.getZExtOrTrunc(
2216       DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
2217                          FuncInfo.ExceptionSelectorVirtReg,
2218                          TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())),
2219       dl, ValueVTs[1]);
2220
2221   // Merge into one.
2222   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
2223                             DAG.getVTList(ValueVTs), Ops);
2224   setValue(&LP, Res);
2225 }
2226
2227 void SelectionDAGBuilder::sortAndRangeify(CaseClusterVector &Clusters) {
2228 #ifndef NDEBUG
2229   for (const CaseCluster &CC : Clusters)
2230     assert(CC.Low == CC.High && "Input clusters must be single-case");
2231 #endif
2232
2233   std::sort(Clusters.begin(), Clusters.end(),
2234             [](const CaseCluster &a, const CaseCluster &b) {
2235     return a.Low->getValue().slt(b.Low->getValue());
2236   });
2237
2238   // Merge adjacent clusters with the same destination.
2239   const unsigned N = Clusters.size();
2240   unsigned DstIndex = 0;
2241   for (unsigned SrcIndex = 0; SrcIndex < N; ++SrcIndex) {
2242     CaseCluster &CC = Clusters[SrcIndex];
2243     const ConstantInt *CaseVal = CC.Low;
2244     MachineBasicBlock *Succ = CC.MBB;
2245
2246     if (DstIndex != 0 && Clusters[DstIndex - 1].MBB == Succ &&
2247         (CaseVal->getValue() - Clusters[DstIndex - 1].High->getValue()) == 1) {
2248       // If this case has the same successor and is a neighbour, merge it into
2249       // the previous cluster.
2250       Clusters[DstIndex - 1].High = CaseVal;
2251       Clusters[DstIndex - 1].Weight += CC.Weight;
2252       assert(Clusters[DstIndex - 1].Weight >= CC.Weight && "Weight overflow!");
2253     } else {
2254       std::memmove(&Clusters[DstIndex++], &Clusters[SrcIndex],
2255                    sizeof(Clusters[SrcIndex]));
2256     }
2257   }
2258   Clusters.resize(DstIndex);
2259 }
2260
2261 void SelectionDAGBuilder::UpdateSplitBlock(MachineBasicBlock *First,
2262                                            MachineBasicBlock *Last) {
2263   // Update JTCases.
2264   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i)
2265     if (JTCases[i].first.HeaderBB == First)
2266       JTCases[i].first.HeaderBB = Last;
2267
2268   // Update BitTestCases.
2269   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i)
2270     if (BitTestCases[i].Parent == First)
2271       BitTestCases[i].Parent = Last;
2272 }
2273
2274 void SelectionDAGBuilder::visitIndirectBr(const IndirectBrInst &I) {
2275   MachineBasicBlock *IndirectBrMBB = FuncInfo.MBB;
2276
2277   // Update machine-CFG edges with unique successors.
2278   SmallSet<BasicBlock*, 32> Done;
2279   for (unsigned i = 0, e = I.getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
2280     BasicBlock *BB = I.getSuccessor(i);
2281     bool Inserted = Done.insert(BB).second;
2282     if (!Inserted)
2283         continue;
2284
2285     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[BB];
2286     addSuccessorWithWeight(IndirectBrMBB, Succ);
2287   }
2288
2289   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BRIND, getCurSDLoc(),
2290                           MVT::Other, getControlRoot(),
2291                           getValue(I.getAddress())));
2292 }
2293
2294 void SelectionDAGBuilder::visitUnreachable(const UnreachableInst &I) {
2295   if (DAG.getTarget().Options.TrapUnreachable)
2296     DAG.setRoot(
2297         DAG.getNode(ISD::TRAP, getCurSDLoc(), MVT::Other, DAG.getRoot()));
2298 }
2299
2300 void SelectionDAGBuilder::visitFSub(const User &I) {
2301   // -0.0 - X --> fneg
2302   Type *Ty = I.getType();
2303   if (isa<Constant>(I.getOperand(0)) &&
2304       I.getOperand(0) == ConstantFP::getZeroValueForNegation(Ty)) {
2305     SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2306     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurSDLoc(),
2307                              Op2.getValueType(), Op2));
2308     return;
2309   }
2310
2311   visitBinary(I, ISD::FSUB);
2312 }
2313
2314 void SelectionDAGBuilder::visitBinary(const User &I, unsigned OpCode) {
2315   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2316   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2317
2318   bool nuw = false;
2319   bool nsw = false;
2320   bool exact = false;
2321   FastMathFlags FMF;
2322
2323   if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2324           dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2325     nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2326     nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2327   }
2328   if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2329           dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2330     exact = ExactOp->isExact();
2331   if (const FPMathOperator *FPOp = dyn_cast<const FPMathOperator>(&I))
2332     FMF = FPOp->getFastMathFlags();
2333
2334   SDNodeFlags Flags;
2335   Flags.setExact(exact);
2336   Flags.setNoSignedWrap(nsw);
2337   Flags.setNoUnsignedWrap(nuw);
2338   if (EnableFMFInDAG) {
2339     Flags.setAllowReciprocal(FMF.allowReciprocal());
2340     Flags.setNoInfs(FMF.noInfs());
2341     Flags.setNoNaNs(FMF.noNaNs());
2342     Flags.setNoSignedZeros(FMF.noSignedZeros());
2343     Flags.setUnsafeAlgebra(FMF.unsafeAlgebra());
2344   }
2345   SDValue BinNodeValue = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(),
2346                                      Op1, Op2, &Flags);
2347   setValue(&I, BinNodeValue);
2348 }
2349
2350 void SelectionDAGBuilder::visitShift(const User &I, unsigned Opcode) {
2351   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2352   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2353
2354   EVT ShiftTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(
2355       Op2.getValueType(), DAG.getDataLayout());
2356
2357   // Coerce the shift amount to the right type if we can.
2358   if (!I.getType()->isVectorTy() && Op2.getValueType() != ShiftTy) {
2359     unsigned ShiftSize = ShiftTy.getSizeInBits();
2360     unsigned Op2Size = Op2.getValueType().getSizeInBits();
2361     SDLoc DL = getCurSDLoc();
2362
2363     // If the operand is smaller than the shift count type, promote it.
2364     if (ShiftSize > Op2Size)
2365       Op2 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, ShiftTy, Op2);
2366
2367     // If the operand is larger than the shift count type but the shift
2368     // count type has enough bits to represent any shift value, truncate
2369     // it now. This is a common case and it exposes the truncate to
2370     // optimization early.
2371     else if (ShiftSize >= Log2_32_Ceil(Op2.getValueType().getSizeInBits()))
2372       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ShiftTy, Op2);
2373     // Otherwise we'll need to temporarily settle for some other convenient
2374     // type.  Type legalization will make adjustments once the shiftee is split.
2375     else
2376       Op2 = DAG.getZExtOrTrunc(Op2, DL, MVT::i32);
2377   }
2378
2379   bool nuw = false;
2380   bool nsw = false;
2381   bool exact = false;
2382
2383   if (Opcode == ISD::SRL || Opcode == ISD::SRA || Opcode == ISD::SHL) {
2384
2385     if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2386             dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2387       nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2388       nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2389     }
2390     if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2391             dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2392       exact = ExactOp->isExact();
2393   }
2394   SDNodeFlags Flags;
2395   Flags.setExact(exact);
2396   Flags.setNoSignedWrap(nsw);
2397   Flags.setNoUnsignedWrap(nuw);
2398   SDValue Res = DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(), Op1, Op2,
2399                             &Flags);
2400   setValue(&I, Res);
2401 }
2402
2403 void SelectionDAGBuilder::visitSDiv(const User &I) {
2404   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2405   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2406
2407   SDNodeFlags Flags;
2408   Flags.setExact(isa<PossiblyExactOperator>(&I) &&
2409                  cast<PossiblyExactOperator>(&I)->isExact());
2410   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SDIV, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(), Op1,
2411                            Op2, &Flags));
2412 }
2413
2414 void SelectionDAGBuilder::visitICmp(const User &I) {
2415   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2416   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2417     predicate = IC->getPredicate();
2418   else if (const ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2419     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2420   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2421   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2422   ISD::CondCode Opcode = getICmpCondCode(predicate);
2423
2424   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2425                                                         I.getType());
2426   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
2427 }
2428
2429 void SelectionDAGBuilder::visitFCmp(const User &I) {
2430   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2431   if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2432     predicate = FC->getPredicate();
2433   else if (const ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2434     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2435   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2436   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2437   ISD::CondCode Condition = getFCmpCondCode(predicate);
2438   
2439   // FIXME: Fcmp instructions have fast-math-flags in IR, so we should use them.
2440   // FIXME: We should propagate the fast-math-flags to the DAG node itself for
2441   // further optimization, but currently FMF is only applicable to binary nodes.
2442   if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
2443     Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
2444   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2445                                                         I.getType());
2446   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
2447 }
2448
2449 void SelectionDAGBuilder::visitSelect(const User &I) {
2450   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2451   ComputeValueVTs(DAG.getTargetLoweringInfo(), DAG.getDataLayout(), I.getType(),
2452                   ValueVTs);
2453   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2454   if (NumValues == 0) return;
2455
2456   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2457   SDValue Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2458   SDValue LHSVal   = getValue(I.getOperand(1));
2459   SDValue RHSVal   = getValue(I.getOperand(2));
2460   auto BaseOps = {Cond};
2461   ISD::NodeType OpCode = Cond.getValueType().isVector() ?
2462     ISD::VSELECT : ISD::SELECT;
2463
2464   // Min/max matching is only viable if all output VTs are the same.
2465   if (std::equal(ValueVTs.begin(), ValueVTs.end(), ValueVTs.begin())) {
2466     EVT VT = ValueVTs[0];
2467     LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
2468     auto &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2469     while (TLI.getTypeAction(Ctx, VT) == TargetLoweringBase::TypeSplitVector)
2470       VT = TLI.getTypeToTransformTo(Ctx, VT);
2471
2472     Value *LHS, *RHS;
2473     auto SPR = matchSelectPattern(const_cast<User*>(&I), LHS, RHS);
2474     ISD::NodeType Opc = ISD::DELETED_NODE;
2475     switch (SPR.Flavor) {
2476     case SPF_UMAX:    Opc = ISD::UMAX; break;
2477     case SPF_UMIN:    Opc = ISD::UMIN; break;
2478     case SPF_SMAX:    Opc = ISD::SMAX; break;
2479     case SPF_SMIN:    Opc = ISD::SMIN; break;
2480     case SPF_FMINNUM:
2481       switch (SPR.NaNBehavior) {
2482       case SPNB_NA: llvm_unreachable("No NaN behavior for FP op?");
2483       case SPNB_RETURNS_NAN:   Opc = ISD::FMINNAN; break;
2484       case SPNB_RETURNS_OTHER: Opc = ISD::FMINNUM; break;
2485       case SPNB_RETURNS_ANY:
2486         Opc = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::FMINNUM, VT) ? ISD::FMINNUM
2487           : ISD::FMINNAN;
2488         break;
2489       }
2490       break;
2491     case SPF_FMAXNUM:
2492       switch (SPR.NaNBehavior) {
2493       case SPNB_NA: llvm_unreachable("No NaN behavior for FP op?");
2494       case SPNB_RETURNS_NAN:   Opc = ISD::FMAXNAN; break;
2495       case SPNB_RETURNS_OTHER: Opc = ISD::FMAXNUM; break;
2496       case SPNB_RETURNS_ANY:
2497         Opc = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::FMAXNUM, VT) ? ISD::FMAXNUM
2498           : ISD::FMAXNAN;
2499         break;
2500       }
2501       break;
2502     default: break;
2503     }
2504
2505     if (Opc != ISD::DELETED_NODE && TLI.isOperationLegalOrCustom(Opc, VT) &&
2506         // If the underlying comparison instruction is used by any other instruction,
2507         // the consumed instructions won't be destroyed, so it is not profitable
2508         // to convert to a min/max.
2509         cast<SelectInst>(&I)->getCondition()->hasOneUse()) {
2510       OpCode = Opc;
2511       LHSVal = getValue(LHS);
2512       RHSVal = getValue(RHS);
2513       BaseOps = {};
2514     }
2515   }
2516
2517   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
2518     SmallVector<SDValue, 3> Ops(BaseOps.begin(), BaseOps.end());
2519     Ops.push_back(SDValue(LHSVal.getNode(), LHSVal.getResNo() + i));
2520     Ops.push_back(SDValue(RHSVal.getNode(), RHSVal.getResNo() + i));
2521     Values[i] = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(),
2522                             LHSVal.getNode()->getValueType(LHSVal.getResNo()+i),
2523                             Ops);
2524   }
2525
2526   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2527                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
2528 }
2529
2530 void SelectionDAGBuilder::visitTrunc(const User &I) {
2531   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2532   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2533   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2534                                                         I.getType());
2535   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2536 }
2537
2538 void SelectionDAGBuilder::visitZExt(const User &I) {
2539   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2540   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2541   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2542   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2543                                                         I.getType());
2544   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2545 }
2546
2547 void SelectionDAGBuilder::visitSExt(const User &I) {
2548   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2549   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2550   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2551   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2552                                                         I.getType());
2553   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2554 }
2555
2556 void SelectionDAGBuilder::visitFPTrunc(const User &I) {
2557   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2558   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2559   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2560   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2561   EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
2562   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DestVT, N,
2563                            DAG.getTargetConstant(
2564                                0, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()))));
2565 }
2566
2567 void SelectionDAGBuilder::visitFPExt(const User &I) {
2568   // FPExt is never a no-op cast, no need to check
2569   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2570   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2571                                                         I.getType());
2572   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2573 }
2574
2575 void SelectionDAGBuilder::visitFPToUI(const User &I) {
2576   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2577   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2578   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2579                                                         I.getType());
2580   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2581 }
2582
2583 void SelectionDAGBuilder::visitFPToSI(const User &I) {
2584   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2585   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2586   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2587                                                         I.getType());
2588   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2589 }
2590
2591 void SelectionDAGBuilder::visitUIToFP(const User &I) {
2592   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2593   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2594   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2595                                                         I.getType());
2596   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2597 }
2598
2599 void SelectionDAGBuilder::visitSIToFP(const User &I) {
2600   // SIToFP is never a no-op cast, no need to check
2601   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2602   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2603                                                         I.getType());
2604   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2605 }
2606
2607 void SelectionDAGBuilder::visitPtrToInt(const User &I) {
2608   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2609   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2610   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2611   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2612                                                         I.getType());
2613   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
2614 }
2615
2616 void SelectionDAGBuilder::visitIntToPtr(const User &I) {
2617   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2618   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2619   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2620   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2621                                                         I.getType());
2622   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
2623 }
2624
2625 void SelectionDAGBuilder::visitBitCast(const User &I) {
2626   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2627   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2628   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2629                                                         I.getType());
2630
2631   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this is
2632   // either a BITCAST or a no-op.
2633   if (DestVT != N.getValueType())
2634     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
2635                              DestVT, N)); // convert types.
2636   // Check if the original LLVM IR Operand was a ConstantInt, because getValue()
2637   // might fold any kind of constant expression to an integer constant and that
2638   // is not what we are looking for. Only regcognize a bitcast of a genuine
2639   // constant integer as an opaque constant.
2640   else if(ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0)))
2641     setValue(&I, DAG.getConstant(C->getValue(), dl, DestVT, /*isTarget=*/false,
2642                                  /*isOpaque*/true));
2643   else
2644     setValue(&I, N);            // noop cast.
2645 }
2646
2647 void SelectionDAGBuilder::visitAddrSpaceCast(const User &I) {
2648   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2649   const Value *SV = I.getOperand(0);
2650   SDValue N = getValue(SV);
2651   EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
2652
2653   unsigned SrcAS = SV->getType()->getPointerAddressSpace();
2654   unsigned DestAS = I.getType()->getPointerAddressSpace();
2655
2656   if (!TLI.isNoopAddrSpaceCast(SrcAS, DestAS))
2657     N = DAG.getAddrSpaceCast(getCurSDLoc(), DestVT, N, SrcAS, DestAS);
2658
2659   setValue(&I, N);
2660 }
2661
2662 void SelectionDAGBuilder::visitInsertElement(const User &I) {
2663   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2664   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2665   SDValue InVal = getValue(I.getOperand(1));
2666   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(2)), getCurSDLoc(),
2667                                      TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout()));
2668   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
2669                            TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
2670                            InVec, InVal, InIdx));
2671 }
2672
2673 void SelectionDAGBuilder::visitExtractElement(const User &I) {
2674   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2675   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2676   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(1)), getCurSDLoc(),
2677                                      TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout()));
2678   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
2679                            TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
2680                            InVec, InIdx));
2681 }
2682
2683 // Utility for visitShuffleVector - Return true if every element in Mask,
2684 // beginning from position Pos and ending in Pos+Size, falls within the
2685 // specified sequential range [L, L+Pos). or is undef.
2686 static bool isSequentialInRange(const SmallVectorImpl<int> &Mask,
2687                                 unsigned Pos, unsigned Size, int Low) {
2688   for (unsigned i = Pos, e = Pos+Size; i != e; ++i, ++Low)
2689     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Low)
2690       return false;
2691   return true;
2692 }
2693
2694 void SelectionDAGBuilder::visitShuffleVector(const User &I) {
2695   SDValue Src1 = getValue(I.getOperand(0));
2696   SDValue Src2 = getValue(I.getOperand(1));
2697
2698   SmallVector<int, 8> Mask;
2699   ShuffleVectorInst::getShuffleMask(cast<Constant>(I.getOperand(2)), Mask);
2700   unsigned MaskNumElts = Mask.size();
2701
2702   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2703   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
2704   EVT SrcVT = Src1.getValueType();
2705   unsigned SrcNumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
2706
2707   if (SrcNumElts == MaskNumElts) {
2708     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
2709                                       &Mask[0]));
2710     return;
2711   }
2712
2713   // Normalize the shuffle vector since mask and vector length don't match.
2714   if (SrcNumElts < MaskNumElts && MaskNumElts % SrcNumElts == 0) {
2715     // Mask is longer than the source vectors and is a multiple of the source
2716     // vectors.  We can use concatenate vector to make the mask and vectors
2717     // lengths match.
2718     if (SrcNumElts*2 == MaskNumElts) {
2719       // First check for Src1 in low and Src2 in high
2720       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, 0) &&
2721           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, SrcNumElts)) {
2722         // The shuffle is concatenating two vectors together.
2723         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
2724                                  VT, Src1, Src2));
2725         return;
2726       }
2727       // Then check for Src2 in low and Src1 in high
2728       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, SrcNumElts) &&
2729           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, 0)) {
2730         // The shuffle is concatenating two vectors together.
2731         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
2732                                  VT, Src2, Src1));
2733         return;
2734       }
2735     }
2736
2737     // Pad both vectors with undefs to make them the same length as the mask.
2738     unsigned NumConcat = MaskNumElts / SrcNumElts;
2739     bool Src1U = Src1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2740     bool Src2U = Src2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2741     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(SrcVT);
2742
2743     SmallVector<SDValue, 8> MOps1(NumConcat, UndefVal);
2744     SmallVector<SDValue, 8> MOps2(NumConcat, UndefVal);
2745     MOps1[0] = Src1;
2746     MOps2[0] = Src2;
2747
2748     Src1 = Src1U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2749                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps1);
2750     Src2 = Src2U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2751                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps2);
2752
2753     // Readjust mask for new input vector length.
2754     SmallVector<int, 8> MappedOps;
2755     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2756       int Idx = Mask[i];
2757       if (Idx >= (int)SrcNumElts)
2758         Idx -= SrcNumElts - MaskNumElts;
2759       MappedOps.push_back(Idx);
2760     }
2761
2762     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
2763                                       &MappedOps[0]));
2764     return;
2765   }
2766
2767   if (SrcNumElts > MaskNumElts) {
2768     // Analyze the access pattern of the vector to see if we can extract
2769     // two subvectors and do the shuffle. The analysis is done by calculating
2770     // the range of elements the mask access on both vectors.
2771     int MinRange[2] = { static_cast<int>(SrcNumElts),
2772                         static_cast<int>(SrcNumElts)};
2773     int MaxRange[2] = {-1, -1};
2774
2775     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2776       int Idx = Mask[i];
2777       unsigned Input = 0;
2778       if (Idx < 0)
2779         continue;
2780
2781       if (Idx >= (int)SrcNumElts) {
2782         Input = 1;
2783         Idx -= SrcNumElts;
2784       }
2785       if (Idx > MaxRange[Input])
2786         MaxRange[Input] = Idx;
2787       if (Idx < MinRange[Input])
2788         MinRange[Input] = Idx;
2789     }
2790
2791     // Check if the access is smaller than the vector size and can we find
2792     // a reasonable extract index.
2793     int RangeUse[2] = { -1, -1 };  // 0 = Unused, 1 = Extract, -1 = Can not
2794                                    // Extract.
2795     int StartIdx[2];  // StartIdx to extract from
2796     for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
2797       if (MinRange[Input] >= (int)SrcNumElts && MaxRange[Input] < 0) {
2798         RangeUse[Input] = 0; // Unused
2799         StartIdx[Input] = 0;
2800         continue;
2801       }
2802
2803       // Find a good start index that is a multiple of the mask length. Then
2804       // see if the rest of the elements are in range.
2805       StartIdx[Input] = (MinRange[Input]/MaskNumElts)*MaskNumElts;
2806       if (MaxRange[Input] - StartIdx[Input] < (int)MaskNumElts &&
2807           StartIdx[Input] + MaskNumElts <= SrcNumElts)
2808         RangeUse[Input] = 1; // Extract from a multiple of the mask length.
2809     }
2810
2811     if (RangeUse[0] == 0 && RangeUse[1] == 0) {
2812       setValue(&I, DAG.getUNDEF(VT)); // Vectors are not used.
2813       return;
2814     }
2815     if (RangeUse[0] >= 0 && RangeUse[1] >= 0) {
2816       // Extract appropriate subvector and generate a vector shuffle
2817       for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
2818         SDValue &Src = Input == 0 ? Src1 : Src2;
2819         if (RangeUse[Input] == 0)
2820           Src = DAG.getUNDEF(VT);
2821         else {
2822           SDLoc dl = getCurSDLoc();
2823           Src = DAG.getNode(
2824               ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, VT, Src,
2825               DAG.getConstant(StartIdx[Input], dl,
2826                               TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
2827         }
2828       }
2829
2830       // Calculate new mask.
2831       SmallVector<int, 8> MappedOps;
2832       for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2833         int Idx = Mask[i];
2834         if (Idx >= 0) {
2835           if (Idx < (int)SrcNumElts)
2836             Idx -= StartIdx[0];
2837           else
2838             Idx -= SrcNumElts + StartIdx[1] - MaskNumElts;
2839         }
2840         MappedOps.push_back(Idx);
2841       }
2842
2843       setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
2844                                         &MappedOps[0]));
2845       return;
2846     }
2847   }
2848
2849   // We can't use either concat vectors or extract subvectors so fall back to
2850   // replacing the shuffle with extract and build vector.
2851   // to insert and build vector.
2852   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
2853   EVT IdxVT = TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout());
2854   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2855   SmallVector<SDValue,8> Ops;
2856   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2857     int Idx = Mask[i];
2858     SDValue Res;
2859
2860     if (Idx < 0) {
2861       Res = DAG.getUNDEF(EltVT);
2862     } else {
2863       SDValue &Src = Idx < (int)SrcNumElts ? Src1 : Src2;
2864       if (Idx >= (int)SrcNumElts) Idx -= SrcNumElts;
2865
2866       Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
2867                         EltVT, Src, DAG.getConstant(Idx, dl, IdxVT));
2868     }
2869
2870     Ops.push_back(Res);
2871   }
2872
2873   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops));
2874 }
2875
2876 void SelectionDAGBuilder::visitInsertValue(const InsertValueInst &I) {
2877   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2878   const Value *Op1 = I.getOperand(1);
2879   Type *AggTy = I.getType();
2880   Type *ValTy = Op1->getType();
2881   bool IntoUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2882   bool FromUndef = isa<UndefValue>(Op1);
2883
2884   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
2885
2886   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2887   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
2888   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), AggTy, AggValueVTs);
2889   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2890   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), ValTy, ValValueVTs);
2891
2892   unsigned NumAggValues = AggValueVTs.size();
2893   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2894   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumAggValues);
2895
2896   // Ignore an insertvalue that produces an empty object
2897   if (!NumAggValues) {
2898     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
2899     return;
2900   }
2901
2902   SDValue Agg = getValue(Op0);
2903   unsigned i = 0;
2904   // Copy the beginning value(s) from the original aggregate.
2905   for (; i != LinearIndex; ++i)
2906     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2907                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2908   // Copy values from the inserted value(s).
2909   if (NumValValues) {
2910     SDValue Val = getValue(Op1);
2911     for (; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2912       Values[i] = FromUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2913                   SDValue(Val.getNode(), Val.getResNo() + i - LinearIndex);
2914   }
2915   // Copy remaining value(s) from the original aggregate.
2916   for (; i != NumAggValues; ++i)
2917     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2918                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2919
2920   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2921                            DAG.getVTList(AggValueVTs), Values));
2922 }
2923
2924 void SelectionDAGBuilder::visitExtractValue(const ExtractValueInst &I) {
2925   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2926   Type *AggTy = Op0->getType();
2927   Type *ValTy = I.getType();
2928   bool OutOfUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2929
2930   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
2931
2932   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2933   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2934   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), ValTy, ValValueVTs);
2935
2936   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2937
2938   // Ignore a extractvalue that produces an empty object
2939   if (!NumValValues) {
2940     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
2941     return;
2942   }
2943
2944   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValValues);
2945
2946   SDValue Agg = getValue(Op0);
2947   // Copy out the selected value(s).
2948   for (unsigned i = LinearIndex; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2949     Values[i - LinearIndex] =
2950       OutOfUndef ?
2951         DAG.getUNDEF(Agg.getNode()->getValueType(Agg.getResNo() + i)) :
2952         SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2953
2954   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2955                            DAG.getVTList(ValValueVTs), Values));
2956 }
2957
2958 void SelectionDAGBuilder::visitGetElementPtr(const User &I) {
2959   Value *Op0 = I.getOperand(0);
2960   // Note that the pointer operand may be a vector of pointers. Take the scalar
2961   // element which holds a pointer.
2962   Type *Ty = Op0->getType()->getScalarType();
2963   unsigned AS = Ty->getPointerAddressSpace();
2964   SDValue N = getValue(Op0);
2965   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2966
2967   // Normalize Vector GEP - all scalar operands should be converted to the
2968   // splat vector.
2969   unsigned VectorWidth = I.getType()->isVectorTy() ?
2970     cast<VectorType>(I.getType())->getVectorNumElements() : 0;
2971
2972   if (VectorWidth && !N.getValueType().isVector()) {
2973     MVT VT = MVT::getVectorVT(N.getValueType().getSimpleVT(), VectorWidth);
2974     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VectorWidth, N);
2975     N = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
2976   }
2977   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
2978        OI != E; ++OI) {
2979     const Value *Idx = *OI;
2980     if (StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2981       unsigned Field = cast<Constant>(Idx)->getUniqueInteger().getZExtValue();
2982       if (Field) {
2983         // N = N + Offset
2984         uint64_t Offset = DL->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
2985         N = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, N.getValueType(), N,
2986                         DAG.getConstant(Offset, dl, N.getValueType()));
2987       }
2988
2989       Ty = StTy->getElementType(Field);
2990     } else {
2991       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
2992       MVT PtrTy =
2993           DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout(), AS);
2994       unsigned PtrSize = PtrTy.getSizeInBits();
2995       APInt ElementSize(PtrSize, DL->getTypeAllocSize(Ty));
2996
2997       // If this is a scalar constant or a splat vector of constants,
2998       // handle it quickly.
2999       const auto *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx);
3000       if (!CI && isa<ConstantDataVector>(Idx) &&
3001           cast<ConstantDataVector>(Idx)->getSplatValue())
3002         CI = cast<ConstantInt>(cast<ConstantDataVector>(Idx)->getSplatValue());
3003
3004       if (CI) {
3005         if (CI->isZero())
3006           continue;
3007         APInt Offs = ElementSize * CI->getValue().sextOrTrunc(PtrSize);
3008         SDValue OffsVal = VectorWidth ?
3009           DAG.getConstant(Offs, dl, MVT::getVectorVT(PtrTy, VectorWidth)) :
3010           DAG.getConstant(Offs, dl, PtrTy);
3011         N = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, N.getValueType(), N, OffsVal);
3012         continue;
3013       }
3014
3015       // N = N + Idx * ElementSize;
3016       SDValue IdxN = getValue(Idx);
3017
3018       if (!IdxN.getValueType().isVector() && VectorWidth) {
3019         MVT VT = MVT::getVectorVT(IdxN.getValueType().getSimpleVT(), VectorWidth);
3020         SmallVector<SDValue, 16> Ops(VectorWidth, IdxN);
3021         IdxN = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);      
3022       }
3023       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
3024       // it.
3025       IdxN = DAG.getSExtOrTrunc(IdxN, dl, N.getValueType());
3026
3027       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
3028       // immediately.  This is a very common case.
3029       if (ElementSize != 1) {
3030         if (ElementSize.isPowerOf2()) {
3031           unsigned Amt = ElementSize.logBase2();
3032           IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, dl,
3033                              N.getValueType(), IdxN,
3034                              DAG.getConstant(Amt, dl, IdxN.getValueType()));
3035         } else {
3036           SDValue Scale = DAG.getConstant(ElementSize, dl, IdxN.getValueType());
3037           IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, dl,
3038                              N.getValueType(), IdxN, Scale);
3039         }
3040       }
3041
3042       N = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
3043                       N.getValueType(), N, IdxN);
3044     }
3045   }
3046
3047   setValue(&I, N);
3048 }
3049
3050 void SelectionDAGBuilder::visitAlloca(const AllocaInst &I) {
3051   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
3052   // allocate it statically on the stack.
3053   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
3054     return;   // getValue will auto-populate this.
3055
3056   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3057   Type *Ty = I.getAllocatedType();
3058   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3059   auto &DL = DAG.getDataLayout();
3060   uint64_t TySize = DL.getTypeAllocSize(Ty);
3061   unsigned Align =
3062       std::max((unsigned)DL.getPrefTypeAlignment(Ty), I.getAlignment());
3063
3064   SDValue AllocSize = getValue(I.getArraySize());
3065
3066   EVT IntPtr = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
3067   if (AllocSize.getValueType() != IntPtr)
3068     AllocSize = DAG.getZExtOrTrunc(AllocSize, dl, IntPtr);
3069
3070   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, IntPtr,
3071                           AllocSize,
3072                           DAG.getConstant(TySize, dl, IntPtr));
3073
3074   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to
3075   // the stack alignment, ignore it.  If the size is greater than or equal to
3076   // the stack alignment, we note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
3077   unsigned StackAlign =
3078       DAG.getSubtarget().getFrameLowering()->getStackAlignment();
3079   if (Align <= StackAlign)
3080     Align = 0;
3081
3082   // Round the size of the allocation up to the stack alignment size
3083   // by add SA-1 to the size.
3084   AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
3085                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3086                           DAG.getIntPtrConstant(StackAlign - 1, dl));
3087
3088   // Mask out the low bits for alignment purposes.
3089   AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, dl,
3090                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3091                           DAG.getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign - 1),
3092                                                 dl));
3093
3094   SDValue Ops[] = { getRoot(), AllocSize, DAG.getIntPtrConstant(Align, dl) };
3095   SDVTList VTs = DAG.getVTList(AllocSize.getValueType(), MVT::Other);
3096   SDValue DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, dl, VTs, Ops);
3097   setValue(&I, DSA);
3098   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
3099
3100   assert(FuncInfo.MF->getFrameInfo()->hasVarSizedObjects());
3101 }
3102
3103 void SelectionDAGBuilder::visitLoad(const LoadInst &I) {
3104   if (I.isAtomic())
3105     return visitAtomicLoad(I);
3106
3107   const Value *SV = I.getOperand(0);
3108   SDValue Ptr = getValue(SV);
3109
3110   Type *Ty = I.getType();
3111
3112   bool isVolatile = I.isVolatile();
3113   bool isNonTemporal = I.getMetadata(LLVMContext::MD_nontemporal) != nullptr;
3114
3115   // The IR notion of invariant_load only guarantees that all *non-faulting*
3116   // invariant loads result in the same value.  The MI notion of invariant load
3117   // guarantees that the load can be legally moved to any location within its
3118   // containing function.  The MI notion of invariant_load is stronger than the
3119   // IR notion of invariant_load -- an MI invariant_load is an IR invariant_load
3120   // with a guarantee that the location being loaded from is dereferenceable
3121   // throughout the function's lifetime.
3122
3123   bool isInvariant = I.getMetadata(LLVMContext::MD_invariant_load) != nullptr &&
3124                      isDereferenceablePointer(SV, DAG.getDataLayout());
3125   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3126
3127   AAMDNodes AAInfo;
3128   I.getAAMetadata(AAInfo);
3129   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3130
3131   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3132   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3133   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3134   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), Ty, ValueVTs, &Offsets);
3135   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3136   if (NumValues == 0)
3137     return;
3138
3139   SDValue Root;
3140   bool ConstantMemory = false;
3141   if (isVolatile || NumValues > MaxParallelChains)
3142     // Serialize volatile loads with other side effects.
3143     Root = getRoot();
3144   else if (AA->pointsToConstantMemory(MemoryLocation(
3145                SV, DAG.getDataLayout().getTypeStoreSize(Ty), AAInfo))) {
3146     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3147     Root = DAG.getEntryNode();
3148     ConstantMemory = true;
3149   } else {
3150     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
3151     Root = DAG.getRoot();
3152   }
3153
3154   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3155
3156   if (isVolatile)
3157     Root = TLI.prepareVolatileOrAtomicLoad(Root, dl, DAG);
3158
3159   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
3160   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(MaxParallelChains, NumValues));
3161   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3162   unsigned ChainI = 0;
3163   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3164     // Serializing loads here may result in excessive register pressure, and
3165     // TokenFactor places arbitrary choke points on the scheduler. SD scheduling
3166     // could recover a bit by hoisting nodes upward in the chain by recognizing
3167     // they are side-effect free or do not alias. The optimizer should really
3168     // avoid this case by converting large object/array copies to llvm.memcpy
3169     // (MaxParallelChains should always remain as failsafe).
3170     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3171       assert(PendingLoads.empty() && "PendingLoads must be serialized first");
3172       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3173                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3174       Root = Chain;
3175       ChainI = 0;
3176     }
3177     SDValue A = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
3178                             PtrVT, Ptr,
3179                             DAG.getConstant(Offsets[i], dl, PtrVT));
3180     SDValue L = DAG.getLoad(ValueVTs[i], dl, Root,
3181                             A, MachinePointerInfo(SV, Offsets[i]), isVolatile,
3182                             isNonTemporal, isInvariant, Alignment, AAInfo,
3183                             Ranges);
3184
3185     Values[i] = L;
3186     Chains[ChainI] = L.getValue(1);
3187   }
3188
3189   if (!ConstantMemory) {
3190     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3191                                 makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3192     if (isVolatile)
3193       DAG.setRoot(Chain);
3194     else
3195       PendingLoads.push_back(Chain);
3196   }
3197
3198   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
3199                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
3200 }
3201
3202 void SelectionDAGBuilder::visitStore(const StoreInst &I) {
3203   if (I.isAtomic())
3204     return visitAtomicStore(I);
3205
3206   const Value *SrcV = I.getOperand(0);
3207   const Value *PtrV = I.getOperand(1);
3208
3209   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3210   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3211   ComputeValueVTs(DAG.getTargetLoweringInfo(), DAG.getDataLayout(),
3212                   SrcV->getType(), ValueVTs, &Offsets);
3213   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3214   if (NumValues == 0)
3215     return;
3216
3217   // Get the lowered operands. Note that we do this after
3218   // checking if NumResults is zero, because with zero results
3219   // the operands won't have values in the map.
3220   SDValue Src = getValue(SrcV);
3221   SDValue Ptr = getValue(PtrV);
3222
3223   SDValue Root = getRoot();
3224   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(MaxParallelChains, NumValues));
3225   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3226   bool isVolatile = I.isVolatile();
3227   bool isNonTemporal = I.getMetadata(LLVMContext::MD_nontemporal) != nullptr;
3228   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3229   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3230
3231   AAMDNodes AAInfo;
3232   I.getAAMetadata(AAInfo);
3233
3234   unsigned ChainI = 0;
3235   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3236     // See visitLoad comments.
3237     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3238       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3239                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3240       Root = Chain;
3241       ChainI = 0;
3242     }
3243     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Ptr,
3244                               DAG.getConstant(Offsets[i], dl, PtrVT));
3245     SDValue St = DAG.getStore(Root, dl,
3246                               SDValue(Src.getNode(), Src.getResNo() + i),
3247                               Add, MachinePointerInfo(PtrV, Offsets[i]),
3248                               isVolatile, isNonTemporal, Alignment, AAInfo);
3249     Chains[ChainI] = St;
3250   }
3251
3252   SDValue StoreNode = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3253                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3254   DAG.setRoot(StoreNode);
3255 }
3256
3257 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedStore(const CallInst &I) {
3258   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3259
3260   // llvm.masked.store.*(Src0, Ptr, alignment, Mask)
3261   Value  *PtrOperand = I.getArgOperand(1);
3262   SDValue Ptr = getValue(PtrOperand);
3263   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(0));
3264   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(3));
3265   EVT VT = Src0.getValueType();
3266   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2)))->getZExtValue();
3267   if (!Alignment)
3268     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3269
3270   AAMDNodes AAInfo;
3271   I.getAAMetadata(AAInfo);
3272
3273   MachineMemOperand *MMO =
3274     DAG.getMachineFunction().
3275     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrOperand),
3276                           MachineMemOperand::MOStore,  VT.getStoreSize(),
3277                           Alignment, AAInfo);
3278   SDValue StoreNode = DAG.getMaskedStore(getRoot(), sdl, Src0, Ptr, Mask, VT,
3279                                          MMO, false);
3280   DAG.setRoot(StoreNode);
3281   setValue(&I, StoreNode);
3282 }
3283
3284 // Get a uniform base for the Gather/Scatter intrinsic.
3285 // The first argument of the Gather/Scatter intrinsic is a vector of pointers.
3286 // We try to represent it as a base pointer + vector of indices.
3287 // Usually, the vector of pointers comes from a 'getelementptr' instruction.
3288 // The first operand of the GEP may be a single pointer or a vector of pointers
3289 // Example:
3290 //   %gep.ptr = getelementptr i32, <8 x i32*> %vptr, <8 x i32> %ind
3291 //  or
3292 //   %gep.ptr = getelementptr i32, i32* %ptr,        <8 x i32> %ind
3293 // %res = call <8 x i32> @llvm.masked.gather.v8i32(<8 x i32*> %gep.ptr, ..
3294 //
3295 // When the first GEP operand is a single pointer - it is the uniform base we
3296 // are looking for. If first operand of the GEP is a splat vector - we
3297 // extract the spalt value and use it as a uniform base.
3298 // In all other cases the function returns 'false'.
3299 //
3300 static bool getUniformBase(Value *& Ptr, SDValue& Base, SDValue& Index,
3301                            SelectionDAGBuilder* SDB) {
3302
3303   SelectionDAG& DAG = SDB->DAG;
3304   LLVMContext &Context = *DAG.getContext();
3305
3306   assert(Ptr->getType()->isVectorTy() && "Uexpected pointer type");
3307   GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Ptr);
3308   if (!GEP || GEP->getNumOperands() > 2)
3309     return false;
3310
3311   Value *GEPPtr = GEP->getPointerOperand();
3312   if (!GEPPtr->getType()->isVectorTy())
3313     Ptr = GEPPtr;
3314   else if (!(Ptr = getSplatValue(GEPPtr)))
3315     return false;
3316
3317   Value *IndexVal = GEP->getOperand(1);
3318
3319   // The operands of the GEP may be defined in another basic block.
3320   // In this case we'll not find nodes for the operands.
3321   if (!SDB->findValue(Ptr) || !SDB->findValue(IndexVal))
3322     return false;
3323
3324   Base = SDB->getValue(Ptr);
3325   Index = SDB->getValue(IndexVal);
3326
3327   // Suppress sign extension.
3328   if (SExtInst* Sext = dyn_cast<SExtInst>(IndexVal)) {
3329     if (SDB->findValue(Sext->getOperand(0))) {
3330       IndexVal = Sext->getOperand(0);
3331       Index = SDB->getValue(IndexVal);
3332     }
3333   }
3334   if (!Index.getValueType().isVector()) {
3335     unsigned GEPWidth = GEP->getType()->getVectorNumElements();
3336     EVT VT = EVT::getVectorVT(Context, Index.getValueType(), GEPWidth);
3337     SmallVector<SDValue, 16> Ops(GEPWidth, Index);
3338     Index = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, SDLoc(Index), VT, Ops);
3339   }
3340   return true;
3341 }
3342
3343 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedScatter(const CallInst &I) {
3344   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3345
3346   // llvm.masked.scatter.*(Src0, Ptrs, alignemt, Mask)
3347   Value  *Ptr = I.getArgOperand(1);
3348   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(0));
3349   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(3));
3350   EVT VT = Src0.getValueType();
3351   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2)))->getZExtValue();
3352   if (!Alignment)
3353     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3354   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3355
3356   AAMDNodes AAInfo;
3357   I.getAAMetadata(AAInfo);
3358
3359   SDValue Base;
3360   SDValue Index;
3361   Value *BasePtr = Ptr;
3362   bool UniformBase = getUniformBase(BasePtr, Base, Index, this);
3363
3364   Value *MemOpBasePtr = UniformBase ? BasePtr : nullptr;
3365   MachineMemOperand *MMO = DAG.getMachineFunction().
3366     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(MemOpBasePtr),
3367                          MachineMemOperand::MOStore,  VT.getStoreSize(),
3368                          Alignment, AAInfo);
3369   if (!UniformBase) {
3370     Base = DAG.getTargetConstant(0, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3371     Index = getValue(Ptr);
3372   }
3373   SDValue Ops[] = { getRoot(), Src0, Mask, Base, Index };
3374   SDValue Scatter = DAG.getMaskedScatter(DAG.getVTList(MVT::Other), VT, sdl,
3375                                          Ops, MMO);
3376   DAG.setRoot(Scatter);
3377   setValue(&I, Scatter);
3378 }
3379
3380 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedLoad(const CallInst &I) {
3381   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3382
3383   // @llvm.masked.load.*(Ptr, alignment, Mask, Src0)
3384   Value  *PtrOperand = I.getArgOperand(0);
3385   SDValue Ptr = getValue(PtrOperand);
3386   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(3));
3387   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(2));
3388
3389   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3390   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
3391   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1)))->getZExtValue();
3392   if (!Alignment)
3393     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3394
3395   AAMDNodes AAInfo;
3396   I.getAAMetadata(AAInfo);
3397   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3398
3399   SDValue InChain = DAG.getRoot();
3400   if (AA->pointsToConstantMemory(MemoryLocation(
3401           PtrOperand, DAG.getDataLayout().getTypeStoreSize(I.getType()),
3402           AAInfo))) {
3403     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3404     InChain = DAG.getEntryNode();
3405   }
3406
3407   MachineMemOperand *MMO =
3408     DAG.getMachineFunction().
3409     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrOperand),
3410                           MachineMemOperand::MOLoad,  VT.getStoreSize(),
3411                           Alignment, AAInfo, Ranges);
3412
3413   SDValue Load = DAG.getMaskedLoad(VT, sdl, InChain, Ptr, Mask, Src0, VT, MMO,
3414                                    ISD::NON_EXTLOAD);
3415   SDValue OutChain = Load.getValue(1);
3416   DAG.setRoot(OutChain);
3417   setValue(&I, Load);
3418 }
3419
3420 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedGather(const CallInst &I) {
3421   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3422
3423   // @llvm.masked.gather.*(Ptrs, alignment, Mask, Src0)
3424   Value  *Ptr = I.getArgOperand(0);
3425   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(3));
3426   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(2));
3427
3428   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3429   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
3430   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1)))->getZExtValue();
3431   if (!Alignment)
3432     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3433
3434   AAMDNodes AAInfo;
3435   I.getAAMetadata(AAInfo);
3436   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3437
3438   SDValue Root = DAG.getRoot();
3439   SDValue Base;
3440   SDValue Index;
3441   Value *BasePtr = Ptr;
3442   bool UniformBase = getUniformBase(BasePtr, Base, Index, this);
3443   bool ConstantMemory = false;
3444   if (UniformBase &&
3445       AA->pointsToConstantMemory(MemoryLocation(
3446           BasePtr, DAG.getDataLayout().getTypeStoreSize(I.getType()),
3447           AAInfo))) {
3448     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3449     Root = DAG.getEntryNode();
3450     ConstantMemory = true;
3451   }
3452
3453   MachineMemOperand *MMO =
3454     DAG.getMachineFunction().
3455     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(UniformBase ? BasePtr : nullptr),
3456                          MachineMemOperand::MOLoad,  VT.getStoreSize(),
3457                          Alignment, AAInfo, Ranges);
3458
3459   if (!UniformBase) {
3460     Base = DAG.getTargetConstant(0, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3461     Index = getValue(Ptr);
3462   }
3463   SDValue Ops[] = { Root, Src0, Mask, Base, Index };
3464   SDValue Gather = DAG.getMaskedGather(DAG.getVTList(VT, MVT::Other), VT, sdl,
3465                                        Ops, MMO);
3466
3467   SDValue OutChain = Gather.getValue(1);
3468   if (!ConstantMemory)
3469     PendingLoads.push_back(OutChain);
3470   setValue(&I, Gather);
3471 }
3472
3473 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicCmpXchg(const AtomicCmpXchgInst &I) {
3474   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3475   AtomicOrdering SuccessOrder = I.getSuccessOrdering();
3476   AtomicOrdering FailureOrder = I.getFailureOrdering();
3477   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3478
3479   SDValue InChain = getRoot();
3480
3481   MVT MemVT = getValue(I.getCompareOperand()).getSimpleValueType();
3482   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MemVT, MVT::i1, MVT::Other);
3483   SDValue L = DAG.getAtomicCmpSwap(
3484       ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, dl, MemVT, VTs, InChain,
3485       getValue(I.getPointerOperand()), getValue(I.getCompareOperand()),
3486       getValue(I.getNewValOperand()), MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3487       /*Alignment=*/ 0, SuccessOrder, FailureOrder, Scope);
3488
3489   SDValue OutChain = L.getValue(2);
3490
3491   setValue(&I, L);
3492   DAG.setRoot(OutChain);
3493 }
3494
3495 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicRMW(const AtomicRMWInst &I) {
3496   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3497   ISD::NodeType NT;
3498   switch (I.getOperation()) {
3499   default: llvm_unreachable("Unknown atomicrmw operation");
3500   case AtomicRMWInst::Xchg: NT = ISD::ATOMIC_SWAP; break;
3501   case AtomicRMWInst::Add:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_ADD; break;
3502   case AtomicRMWInst::Sub:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_SUB; break;
3503   case AtomicRMWInst::And:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_AND; break;
3504   case AtomicRMWInst::Nand: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_NAND; break;
3505   case AtomicRMWInst::Or:   NT = ISD::ATOMIC_LOAD_OR; break;
3506   case AtomicRMWInst::Xor:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_XOR; break;
3507   case AtomicRMWInst::Max:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MAX; break;
3508   case AtomicRMWInst::Min:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MIN; break;
3509   case AtomicRMWInst::UMax: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX; break;
3510   case AtomicRMWInst::UMin: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN; break;
3511   }
3512   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3513   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3514
3515   SDValue InChain = getRoot();
3516
3517   SDValue L =
3518     DAG.getAtomic(NT, dl,
3519                   getValue(I.getValOperand()).getSimpleValueType(),
3520                   InChain,
3521                   getValue(I.getPointerOperand()),
3522                   getValue(I.getValOperand()),
3523                   I.getPointerOperand(),
3524                   /* Alignment=*/ 0, Order, Scope);
3525
3526   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3527
3528   setValue(&I, L);
3529   DAG.setRoot(OutChain);
3530 }
3531
3532 void SelectionDAGBuilder::visitFence(const FenceInst &I) {
3533   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3534   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3535   SDValue Ops[3];
3536   Ops[0] = getRoot();
3537   Ops[1] = DAG.getConstant(I.getOrdering(), dl,
3538                            TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3539   Ops[2] = DAG.getConstant(I.getSynchScope(), dl,
3540                            TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3541   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops));
3542 }
3543
3544 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicLoad(const LoadInst &I) {
3545   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3546   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3547   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3548
3549   SDValue InChain = getRoot();
3550
3551   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3552   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
3553
3554   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3555     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic load");
3556
3557   MachineMemOperand *MMO =
3558       DAG.getMachineFunction().
3559       getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3560                            MachineMemOperand::MOVolatile |
3561                            MachineMemOperand::MOLoad,
3562                            VT.getStoreSize(),
3563                            I.getAlignment() ? I.getAlignment() :
3564                                               DAG.getEVTAlignment(VT));
3565
3566   InChain = TLI.prepareVolatileOrAtomicLoad(InChain, dl, DAG);
3567   SDValue L =
3568       DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD, dl, VT, VT, InChain,
3569                     getValue(I.getPointerOperand()), MMO,
3570                     Order, Scope);
3571
3572   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3573
3574   setValue(&I, L);
3575   DAG.setRoot(OutChain);
3576 }
3577
3578 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicStore(const StoreInst &I) {
3579   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3580
3581   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3582   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3583
3584   SDValue InChain = getRoot();
3585
3586   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3587   EVT VT =
3588       TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getValueOperand()->getType());
3589
3590   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3591     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic store");
3592
3593   SDValue OutChain =
3594     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_STORE, dl, VT,
3595                   InChain,
3596                   getValue(I.getPointerOperand()),
3597                   getValue(I.getValueOperand()),
3598                   I.getPointerOperand(), I.getAlignment(),
3599                   Order, Scope);
3600
3601   DAG.setRoot(OutChain);
3602 }
3603
3604 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
3605 /// node.
3606 void SelectionDAGBuilder::visitTargetIntrinsic(const CallInst &I,
3607                                                unsigned Intrinsic) {
3608   bool HasChain = !I.doesNotAccessMemory();
3609   bool OnlyLoad = HasChain && I.onlyReadsMemory();
3610
3611   // Build the operand list.
3612   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3613   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
3614     if (OnlyLoad) {
3615       // We don't need to serialize loads against other loads.
3616       Ops.push_back(DAG.getRoot());
3617     } else {
3618       Ops.push_back(getRoot());
3619     }
3620   }
3621
3622   // Info is set by getTgtMemInstrinsic
3623   TargetLowering::IntrinsicInfo Info;
3624   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3625   bool IsTgtIntrinsic = TLI.getTgtMemIntrinsic(Info, I, Intrinsic);
3626
3627   // Add the intrinsic ID as an integer operand if it's not a target intrinsic.
3628   if (!IsTgtIntrinsic || Info.opc == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3629       Info.opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN)
3630     Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(Intrinsic, getCurSDLoc(),
3631                                         TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
3632
3633   // Add all operands of the call to the operand list.
3634   for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
3635     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(i));
3636     Ops.push_back(Op);
3637   }
3638
3639   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3640   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), I.getType(), ValueVTs);
3641
3642   if (HasChain)
3643     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
3644
3645   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
3646
3647   // Create the node.
3648   SDValue Result;
3649   if (IsTgtIntrinsic) {
3650     // This is target intrinsic that touches memory
3651     Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Info.opc, getCurSDLoc(),
3652                                      VTs, Ops, Info.memVT,
3653                                    MachinePointerInfo(Info.ptrVal, Info.offset),
3654                                      Info.align, Info.vol,
3655                                      Info.readMem, Info.writeMem, Info.size);
3656   } else if (!HasChain) {
3657     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3658   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3659     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3660   } else {
3661     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3662   }
3663
3664   if (HasChain) {
3665     SDValue Chain = Result.getValue(Result.getNode()->getNumValues()-1);
3666     if (OnlyLoad)
3667       PendingLoads.push_back(Chain);
3668     else
3669       DAG.setRoot(Chain);
3670   }
3671
3672   if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3673     if (VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
3674       EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), PTy);
3675       Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(), VT, Result);
3676     }
3677
3678     setValue(&I, Result);
3679   }
3680 }
3681
3682 /// GetSignificand - Get the significand and build it into a floating-point
3683 /// number with exponent of 1:
3684 ///
3685 ///   Op = (Op & 0x007fffff) | 0x3f800000;
3686 ///
3687 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3688 static SDValue
3689 GetSignificand(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, SDLoc dl) {
3690   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3691                            DAG.getConstant(0x007fffff, dl, MVT::i32));
3692   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i32, t1,
3693                            DAG.getConstant(0x3f800000, dl, MVT::i32));
3694   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t2);
3695 }
3696
3697 /// GetExponent - Get the exponent:
3698 ///
3699 ///   (float)(int)(((Op & 0x7f800000) >> 23) - 127);
3700 ///
3701 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3702 static SDValue
3703 GetExponent(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, const TargetLowering &TLI,
3704             SDLoc dl) {
3705   SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3706                            DAG.getConstant(0x7f800000, dl, MVT::i32));
3707   SDValue t1 = DAG.getNode(
3708       ISD::SRL, dl, MVT::i32, t0,
3709       DAG.getConstant(23, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
3710   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, t1,
3711                            DAG.getConstant(127, dl, MVT::i32));
3712   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, t2);
3713 }
3714
3715 /// getF32Constant - Get 32-bit floating point constant.
3716 static SDValue
3717 getF32Constant(SelectionDAG &DAG, unsigned Flt, SDLoc dl) {
3718   return DAG.getConstantFP(APFloat(APFloat::IEEEsingle, APInt(32, Flt)), dl,
3719                            MVT::f32);
3720 }
3721
3722 static SDValue getLimitedPrecisionExp2(SDValue t0, SDLoc dl,
3723                                        SelectionDAG &DAG) {
3724   // TODO: What fast-math-flags should be set on the floating-point nodes?
3725
3726   //   IntegerPartOfX = ((int32_t)(t0);
3727   SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3728
3729   //   FractionalPartOfX = t0 - (float)IntegerPartOfX;
3730   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3731   SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3732
3733   //   IntegerPartOfX <<= 23;
3734   IntegerPartOfX = DAG.getNode(
3735       ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3736       DAG.getConstant(23, dl, DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(
3737                                   DAG.getDataLayout())));
3738
3739   SDValue TwoToFractionalPartOfX;
3740   if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3741     // For floating-point precision of 6:
3742     //
3743     //   TwoToFractionalPartOfX =
3744     //     0.997535578f +
3745     //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3746     //
3747     // error 0.0144103317, which is 6 bits
3748     SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3749                              getF32Constant(DAG, 0x3e814304, dl));
3750     SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3751                              getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8, dl));
3752     SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3753     TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3754                                          getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e, dl));
3755   } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3756     // For floating-point precision of 12:
3757     //
3758     //   TwoToFractionalPartOfX =
3759     //     0.999892986f +
3760     //       (0.696457318f +
3761     //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3762     //
3763     // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
3764     SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3765                              getF32Constant(DAG, 0x3da235e3, dl));
3766     SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3767                              getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3, dl));
3768     SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3769     SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3770                              getF32Constant(DAG, 0x3f324b07, dl));
3771     SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3772     TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3773                                          getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd, dl));
3774   } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3775     // For floating-point precision of 18:
3776     //
3777     //   TwoToFractionalPartOfX =
3778     //     0.999999982f +
3779     //       (0.693148872f +
3780     //         (0.240227044f +
3781     //           (0.554906021e-1f +
3782     //             (0.961591928e-2f +
3783     //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3784     // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3785     SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3786                              getF32Constant(DAG, 0x3924b03e, dl));
3787     SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3788                              getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87, dl));
3789     SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3790     SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3791                              getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17, dl));
3792     SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3793     SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3794                              getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d, dl));
3795     SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3796     SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3797                              getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14, dl));
3798     SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3799     SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3800                               getF32Constant(DAG, 0x3f317234, dl));
3801     SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3802     TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3803                                          getF32Constant(DAG, 0x3f800000, dl));
3804   }
3805
3806   // Add the exponent into the result in integer domain.
3807   SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, TwoToFractionalPartOfX);
3808   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
3809                      DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t13, IntegerPartOfX));
3810 }
3811
3812 /// expandExp - Lower an exp intrinsic. Handles the special sequences for
3813 /// limited-precision mode.
3814 static SDValue expandExp(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3815                          const TargetLowering &TLI) {
3816   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3817       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3818
3819     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3820     // final result:
3821     //
3822     //   #define LOG2OFe 1.4426950f
3823     //   t0 = Op * LOG2OFe
3824
3825     // TODO: What fast-math-flags should be set here?
3826     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3827                              getF32Constant(DAG, 0x3fb8aa3b, dl));
3828     return getLimitedPrecisionExp2(t0, dl, DAG);
3829   }
3830
3831   // No special expansion.
3832   return DAG.getNode(ISD::FEXP, dl, Op.getValueType(), Op);
3833 }
3834
3835 /// expandLog - Lower a log intrinsic. Handles the special sequences for
3836 /// limited-precision mode.
3837 static SDValue expandLog(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3838                          const TargetLowering &TLI) {
3839  
3840   // TODO: What fast-math-flags should be set on the floating-point nodes?
3841
3842   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3843       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3844     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3845
3846     // Scale the exponent by log(2) [0.69314718f].
3847     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3848     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3849                                         getF32Constant(DAG, 0x3f317218, dl));
3850
3851     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3852     // exponent of 1.
3853     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3854
3855     SDValue LogOfMantissa;
3856     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3857       // For floating-point precision of 6:
3858       //
3859       //   LogofMantissa =
3860       //     -1.1609546f +
3861       //       (1.4034025f - 0.23903021f * x) * x;
3862       //
3863       // error 0.0034276066, which is better than 8 bits
3864       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3865                                getF32Constant(DAG, 0xbe74c456, dl));
3866       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3867                                getF32Constant(DAG, 0x3fb3a2b1, dl));
3868       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3869       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3870                                   getF32Constant(DAG, 0x3f949a29, dl));
3871     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3872       // For floating-point precision of 12:
3873       //
3874       //   LogOfMantissa =
3875       //     -1.7417939f +
3876       //       (2.8212026f +
3877       //         (-1.4699568f +
3878       //           (0.44717955f - 0.56570851e-1f * x) * x) * x) * x;
3879       //
3880       // error 0.000061011436, which is 14 bits
3881       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3882                                getF32Constant(DAG, 0xbd67b6d6, dl));
3883       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3884                                getF32Constant(DAG, 0x3ee4f4b8, dl));
3885       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3886       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3887                                getF32Constant(DAG, 0x3fbc278b, dl));
3888       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3889       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3890                                getF32Constant(DAG, 0x40348e95, dl));
3891       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3892       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3893                                   getF32Constant(DAG, 0x3fdef31a, dl));
3894     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3895       // For floating-point precision of 18:
3896       //
3897       //   LogOfMantissa =
3898       //     -2.1072184f +
3899       //       (4.2372794f +
3900       //         (-3.7029485f +
3901       //           (2.2781945f +
3902       //             (-0.87823314f +
3903       //               (0.19073739f - 0.17809712e-1f * x) * x) * x) * x) * x)*x;
3904       //
3905       // error 0.0000023660568, which is better than 18 bits
3906       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3907                                getF32Constant(DAG, 0xbc91e5ac, dl));
3908       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3909                                getF32Constant(DAG, 0x3e4350aa, dl));
3910       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3911       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3912                                getF32Constant(DAG, 0x3f60d3e3, dl));
3913       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3914       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3915                                getF32Constant(DAG, 0x4011cdf0, dl));
3916       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3917       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3918                                getF32Constant(DAG, 0x406cfd1c, dl));
3919       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3920       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3921                                getF32Constant(DAG, 0x408797cb, dl));
3922       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3923       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3924                                   getF32Constant(DAG, 0x4006dcab, dl));
3925     }
3926
3927     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3928   }
3929
3930   // No special expansion.
3931   return DAG.getNode(ISD::FLOG, dl, Op.getValueType(), Op);
3932 }
3933
3934 /// expandLog2 - Lower a log2 intrinsic. Handles the special sequences for
3935 /// limited-precision mode.
3936 static SDValue expandLog2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3937                           const TargetLowering &TLI) {
3938   
3939   // TODO: What fast-math-flags should be set on the floating-point nodes?
3940
3941   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3942       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3943     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3944
3945     // Get the exponent.
3946     SDValue LogOfExponent = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3947
3948     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3949     // exponent of 1.
3950     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3951
3952     // Different possible minimax approximations of significand in
3953     // floating-point for various degrees of accuracy over [1,2].
3954     SDValue Log2ofMantissa;
3955     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3956       // For floating-point precision of 6:
3957       //
3958       //   Log2ofMantissa = -1.6749035f + (2.0246817f - .34484768f * x) * x;
3959       //
3960       // error 0.0049451742, which is more than 7 bits
3961       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3962                                getF32Constant(DAG, 0xbeb08fe0, dl));
3963       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3964                                getF32Constant(DAG, 0x40019463, dl));
3965       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3966       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3967                                    getF32Constant(DAG, 0x3fd6633d, dl));
3968     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3969       // For floating-point precision of 12:
3970       //
3971       //   Log2ofMantissa =
3972       //     -2.51285454f +
3973       //       (4.07009056f +
3974       //         (-2.12067489f +
3975       //           (.645142248f - 0.816157886e-1f * x) * x) * x) * x;
3976       //
3977       // error 0.0000876136000, which is better than 13 bits
3978       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3979                                getF32Constant(DAG, 0xbda7262e, dl));
3980       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3981                                getF32Constant(DAG, 0x3f25280b, dl));
3982       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3983       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3984                                getF32Constant(DAG, 0x4007b923, dl));
3985       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3986       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3987                                getF32Constant(DAG, 0x40823e2f, dl));
3988       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3989       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3990                                    getF32Constant(DAG, 0x4020d29c, dl));
3991     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3992       // For floating-point precision of 18:
3993       //
3994       //   Log2ofMantissa =
3995       //     -3.0400495f +
3996       //       (6.1129976f +
3997       //         (-5.3420409f +
3998       //           (3.2865683f +
3999       //             (-1.2669343f +
4000       //               (0.27515199f -
4001       //                 0.25691327e-1f * x) * x) * x) * x) * x) * x;
4002       //
4003       // error 0.0000018516, which is better than 18 bits
4004       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4005                                getF32Constant(DAG, 0xbcd2769e, dl));
4006       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4007                                getF32Constant(DAG, 0x3e8ce0b9, dl));
4008       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4009       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4010                                getF32Constant(DAG, 0x3fa22ae7, dl));
4011       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4012       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4013                                getF32Constant(DAG, 0x40525723, dl));
4014       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4015       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4016                                getF32Constant(DAG, 0x40aaf200, dl));
4017       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4018       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4019                                getF32Constant(DAG, 0x40c39dad, dl));
4020       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4021       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
4022                                    getF32Constant(DAG, 0x4042902c, dl));
4023     }
4024
4025     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
4026   }
4027
4028   // No special expansion.
4029   return DAG.getNode(ISD::FLOG2, dl, Op.getValueType(), Op);
4030 }
4031
4032 /// expandLog10 - Lower a log10 intrinsic. Handles the special sequences for
4033 /// limited-precision mode.
4034 static SDValue expandLog10(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4035                            const TargetLowering &TLI) {
4036
4037   // TODO: What fast-math-flags should be set on the floating-point nodes?
4038
4039   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4040       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4041     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
4042
4043     // Scale the exponent by log10(2) [0.30102999f].
4044     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
4045     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
4046                                         getF32Constant(DAG, 0x3e9a209a, dl));
4047
4048     // Get the significand and build it into a floating-point number with
4049     // exponent of 1.
4050     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
4051
4052     SDValue Log10ofMantissa;
4053     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4054       // For floating-point precision of 6:
4055       //
4056       //   Log10ofMantissa =
4057       //     -0.50419619f +
4058       //       (0.60948995f - 0.10380950f * x) * x;
4059       //
4060       // error 0.0014886165, which is 6 bits
4061       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4062                                getF32Constant(DAG, 0xbdd49a13, dl));
4063       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4064                                getF32Constant(DAG, 0x3f1c0789, dl));
4065       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4066       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4067                                     getF32Constant(DAG, 0x3f011300, dl));
4068     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4069       // For floating-point precision of 12:
4070       //
4071       //   Log10ofMantissa =
4072       //     -0.64831180f +
4073       //       (0.91751397f +
4074       //         (-0.31664806f + 0.47637168e-1f * x) * x) * x;
4075       //
4076       // error 0.00019228036, which is better than 12 bits
4077       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4078                                getF32Constant(DAG, 0x3d431f31, dl));
4079       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4080                                getF32Constant(DAG, 0x3ea21fb2, dl));
4081       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4082       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4083                                getF32Constant(DAG, 0x3f6ae232, dl));
4084       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4085       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4086                                     getF32Constant(DAG, 0x3f25f7c3, dl));
4087     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4088       // For floating-point precision of 18:
4089       //
4090       //   Log10ofMantissa =
4091       //     -0.84299375f +
4092       //       (1.5327582f +
4093       //         (-1.0688956f +
4094       //           (0.49102474f +
4095       //             (-0.12539807f + 0.13508273e-1f * x) * x) * x) * x) * x;
4096       //
4097       // error 0.0000037995730, which is better than 18 bits
4098       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4099                                getF32Constant(DAG, 0x3c5d51ce, dl));
4100       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4101                                getF32Constant(DAG, 0x3e00685a, dl));
4102       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4103       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4104                                getF32Constant(DAG, 0x3efb6798, dl));
4105       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4106       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4107                                getF32Constant(DAG, 0x3f88d192, dl));
4108       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4109       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4110                                getF32Constant(DAG, 0x3fc4316c, dl));
4111       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4112       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t8,
4113                                     getF32Constant(DAG, 0x3f57ce70, dl));
4114     }
4115
4116     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
4117   }
4118
4119   // No special expansion.
4120   return DAG.getNode(ISD::FLOG10, dl, Op.getValueType(), Op);
4121 }
4122
4123 /// expandExp2 - Lower an exp2 intrinsic. Handles the special sequences for
4124 /// limited-precision mode.
4125 static SDValue expandExp2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4126                           const TargetLowering &TLI) {
4127   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4128       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18)
4129     return getLimitedPrecisionExp2(Op, dl, DAG);
4130
4131   // No special expansion.
4132   return DAG.getNode(ISD::FEXP2, dl, Op.getValueType(), Op);
4133 }
4134
4135 /// visitPow - Lower a pow intrinsic. Handles the special sequences for
4136 /// limited-precision mode with x == 10.0f.
4137 static SDValue expandPow(SDLoc dl, SDValue LHS, SDValue RHS,
4138                          SelectionDAG &DAG, const TargetLowering &TLI) {
4139   bool IsExp10 = false;
4140   if (LHS.getValueType() == MVT::f32 && RHS.getValueType() == MVT::f32 &&
4141       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4142     if (ConstantFPSDNode *LHSC = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(LHS)) {
4143       APFloat Ten(10.0f);
4144       IsExp10 = LHSC->isExactlyValue(Ten);
4145     }
4146   }
4147
4148   // TODO: What fast-math-flags should be set on the FMUL node?
4149   if (IsExp10) {
4150     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
4151     // final result:
4152     //
4153     //   #define LOG2OF10 3.3219281f
4154     //   t0 = Op * LOG2OF10;
4155     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, RHS,
4156                              getF32Constant(DAG, 0x40549a78, dl));
4157     return getLimitedPrecisionExp2(t0, dl, DAG);
4158   }
4159
4160   // No special expansion.
4161   return DAG.getNode(ISD::FPOW, dl, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4162 }
4163
4164
4165 /// ExpandPowI - Expand a llvm.powi intrinsic.
4166 static SDValue ExpandPowI(SDLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS,
4167                           SelectionDAG &DAG) {
4168   // If RHS is a constant, we can expand this out to a multiplication tree,
4169   // otherwise we end up lowering to a call to __powidf2 (for example).  When
4170   // optimizing for size, we only want to do this if the expansion would produce
4171   // a small number of multiplies, otherwise we do the full expansion.
4172   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
4173     // Get the exponent as a positive value.
4174     unsigned Val = RHSC->getSExtValue();
4175     if ((int)Val < 0) Val = -Val;
4176
4177     // powi(x, 0) -> 1.0
4178     if (Val == 0)
4179       return DAG.getConstantFP(1.0, DL, LHS.getValueType());
4180
4181     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
4182     if (!F->optForSize() ||
4183         // If optimizing for size, don't insert too many multiplies.
4184         // This inserts up to 5 multiplies.
4185         countPopulation(Val) + Log2_32(Val) < 7) {
4186       // We use the simple binary decomposition method to generate the multiply
4187       // sequence.  There are more optimal ways to do this (for example,
4188       // powi(x,15) generates one more multiply than it should), but this has
4189       // the benefit of being both really simple and much better than a libcall.
4190       SDValue Res;  // Logically starts equal to 1.0
4191       SDValue CurSquare = LHS;
4192       // TODO: Intrinsics should have fast-math-flags that propagate to these
4193       // nodes.
4194       while (Val) {
4195         if (Val & 1) {
4196           if (Res.getNode())
4197             Res = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL,Res.getValueType(), Res, CurSquare);
4198           else
4199             Res = CurSquare;  // 1.0*CurSquare.
4200         }
4201
4202         CurSquare = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL, CurSquare.getValueType(),
4203                                 CurSquare, CurSquare);
4204         Val >>= 1;
4205       }
4206
4207       // If the original was negative, invert the result, producing 1/(x*x*x).
4208       if (RHSC->getSExtValue() < 0)
4209         Res = DAG.getNode(ISD::FDIV, DL, LHS.getValueType(),
4210                           DAG.getConstantFP(1.0, DL, LHS.getValueType()), Res);
4211       return Res;
4212     }
4213   }
4214
4215   // Otherwise, expand to a libcall.
4216   return DAG.getNode(ISD::FPOWI, DL, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4217 }
4218
4219 // getUnderlyingArgReg - Find underlying register used for a truncated or
4220 // bitcasted argument.
4221 static unsigned getUnderlyingArgReg(const SDValue &N) {
4222   switch (N.getOpcode()) {
4223   case ISD::CopyFromReg:
4224     return cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();
4225   case ISD::BITCAST:
4226   case ISD::AssertZext:
4227   case ISD::AssertSext:
4228   case ISD::TRUNCATE:
4229     return getUnderlyingArgReg(N.getOperand(0));
4230   default:
4231     return 0;
4232   }
4233 }
4234
4235 /// EmitFuncArgumentDbgValue - If the DbgValueInst is a dbg_value of a function
4236 /// argument, create the corresponding DBG_VALUE machine instruction for it now.
4237 /// At the end of instruction selection, they will be inserted to the entry BB.
4238 bool SelectionDAGBuilder::EmitFuncArgumentDbgValue(
4239     const Value *V, DILocalVariable *Variable, DIExpression *Expr,
4240     DILocation *DL, int64_t Offset, bool IsIndirect, const SDValue &N) {
4241   const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(V);
4242   if (!Arg)
4243     return false;
4244
4245   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4246   const TargetInstrInfo *TII = DAG.getSubtarget().getInstrInfo();
4247
4248   // Ignore inlined function arguments here.
4249   //
4250   // FIXME: Should we be checking DL->inlinedAt() to determine this?
4251   if (!Variable->getScope()->getSubprogram()->describes(MF.getFunction()))
4252     return false;
4253
4254   Optional<MachineOperand> Op;
4255   // Some arguments' frame index is recorded during argument lowering.
4256   if (int FI = FuncInfo.getArgumentFrameIndex(Arg))
4257     Op = MachineOperand::CreateFI(FI);
4258
4259   if (!Op && N.getNode()) {
4260     unsigned Reg = getUnderlyingArgReg(N);
4261     if (Reg && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
4262       MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
4263       unsigned PR = RegInfo.getLiveInPhysReg(Reg);
4264       if (PR)
4265         Reg = PR;
4266     }
4267     if (Reg)
4268       Op = MachineOperand::CreateReg(Reg, false);
4269   }
4270
4271   if (!Op) {
4272     // Check if ValueMap has reg number.
4273     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
4274     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4275       Op = MachineOperand::CreateReg(VMI->second, false);
4276   }
4277
4278   if (!Op && N.getNode())
4279     // Check if frame index is available.
4280     if (LoadSDNode *LNode = dyn_cast<LoadSDNode>(N.getNode()))
4281       if (FrameIndexSDNode *FINode =
4282           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
4283         Op = MachineOperand::CreateFI(FINode->getIndex());
4284
4285   if (!Op)
4286     return false;
4287
4288   assert(Variable->isValidLocationForIntrinsic(DL) &&
4289          "Expected inlined-at fields to agree");
4290   if (Op->isReg())
4291     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4292         BuildMI(MF, DL, TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE), IsIndirect,
4293                 Op->getReg(), Offset, Variable, Expr));
4294   else
4295     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4296         BuildMI(MF, DL, TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
4297             .addOperand(*Op)
4298             .addImm(Offset)
4299             .addMetadata(Variable)
4300             .addMetadata(Expr));
4301
4302   return true;
4303 }
4304
4305 // VisualStudio defines setjmp as _setjmp
4306 #if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \
4307                          !defined(setjmp_undefined_for_msvc)
4308 #  pragma push_macro("setjmp")
4309 #  undef setjmp
4310 #  define setjmp_undefined_for_msvc
4311 #endif
4312
4313 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
4314 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
4315 /// otherwise lower it and return null.
4316 const char *
4317 SelectionDAGBuilder::visitIntrinsicCall(const CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
4318   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
4319   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
4320   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4321   SDValue Res;
4322
4323   switch (Intrinsic) {
4324   default:
4325     // By default, turn this into a target intrinsic node.
4326     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4327     return nullptr;
4328   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return nullptr;
4329   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return nullptr;
4330   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return nullptr;
4331   case Intrinsic::returnaddress:
4332     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, sdl,
4333                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4334                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4335     return nullptr;
4336   case Intrinsic::frameaddress:
4337     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, sdl,
4338                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4339                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4340     return nullptr;
4341   case Intrinsic::read_register: {
4342     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4343     SDValue Chain = getRoot();
4344     SDValue RegName =
4345         DAG.getMDNode(cast<MDNode>(cast<MetadataAsValue>(Reg)->getMetadata()));
4346     EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4347     Res = DAG.getNode(ISD::READ_REGISTER, sdl,
4348       DAG.getVTList(VT, MVT::Other), Chain, RegName);
4349     setValue(&I, Res);
4350     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4351     return nullptr;
4352   }
4353   case Intrinsic::write_register: {
4354     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4355     Value *RegValue = I.getArgOperand(1);
4356     SDValue Chain = getRoot();
4357     SDValue RegName =
4358         DAG.getMDNode(cast<MDNode>(cast<MetadataAsValue>(Reg)->getMetadata()));
4359     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::WRITE_REGISTER, sdl, MVT::Other, Chain,
4360                             RegName, getValue(RegValue)));
4361     return nullptr;
4362   }
4363   case Intrinsic::setjmp:
4364     return &"_setjmp"[!TLI.usesUnderscoreSetJmp()];
4365   case Intrinsic::longjmp:
4366     return &"_longjmp"[!TLI.usesUnderscoreLongJmp()];
4367   case Intrinsic::memcpy: {
4368     // FIXME: this definition of "user defined address space" is x86-specific
4369     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4370     // spaces.
4371     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4372            < 256 &&
4373            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4374            < 256 &&
4375            "Unknown address space");
4376     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4377     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4378     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4379     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4380     if (!Align)
4381       Align = 1; // @llvm.memcpy defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4382     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4383     bool isTC = I.isTailCall() && isInTailCallPosition(&I, DAG.getTarget());
4384     SDValue MC = DAG.getMemcpy(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4385                                false, isTC,
4386                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4387                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1)));
4388     updateDAGForMaybeTailCall(MC);
4389     return nullptr;
4390   }
4391   case Intrinsic::memset: {
4392     // FIXME: this definition of "user defined address space" is x86-specific
4393     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4394     // spaces.
4395     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4396            < 256 &&
4397            "Unknown address space");
4398     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4399     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4400     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4401     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4402     if (!Align)
4403       Align = 1; // @llvm.memset defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4404     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4405     bool isTC = I.isTailCall() && isInTailCallPosition(&I, DAG.getTarget());
4406     SDValue MS = DAG.getMemset(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4407                                isTC, MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)));
4408     updateDAGForMaybeTailCall(MS);
4409     return nullptr;
4410   }
4411   case Intrinsic::memmove: {
4412     // FIXME: this definition of "user defined address space" is x86-specific
4413     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4414     // spaces.
4415     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4416            < 256 &&
4417            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4418            < 256 &&
4419            "Unknown address space");
4420     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4421     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4422     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4423     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4424     if (!Align)
4425       Align = 1; // @llvm.memmove defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4426     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4427     bool isTC = I.isTailCall() && isInTailCallPosition(&I, DAG.getTarget());
4428     SDValue MM = DAG.getMemmove(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4429                                 isTC, MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4430                                 MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1)));
4431     updateDAGForMaybeTailCall(MM);
4432     return nullptr;
4433   }
4434   case Intrinsic::dbg_declare: {
4435     const DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
4436     DILocalVariable *Variable = DI.getVariable();
4437     DIExpression *Expression = DI.getExpression();
4438     const Value *Address = DI.getAddress();
4439     assert(Variable && "Missing variable");
4440     if (!Address) {
4441       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4442       return nullptr;
4443     }
4444
4445     // Check if address has undef value.
4446     if (isa<UndefValue>(Address) ||
4447         (Address->use_empty() && !isa<Argument>(Address))) {
4448       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4449       return nullptr;
4450     }
4451
4452     SDValue &N = NodeMap[Address];
4453     if (!N.getNode() && isa<Argument>(Address))
4454       // Check unused arguments map.
4455       N = UnusedArgNodeMap[Address];
4456     SDDbgValue *SDV;
4457     if (N.getNode()) {
4458       if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
4459         Address = BCI->getOperand(0);
4460       // Parameters are handled specially.
4461       bool isParameter = Variable->isParameter() || isa<Argument>(Address);
4462
4463       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address);
4464
4465       if (isParameter && !AI) {
4466         FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getNode());
4467         if (FINode)
4468           // Byval parameter.  We have a frame index at this point.
4469           SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(
4470               Variable, Expression, FINode->getIndex(), 0, dl, SDNodeOrder);
4471         else {
4472           // Address is an argument, so try to emit its dbg value using
4473           // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4474           EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, Expression, dl, 0, false,
4475                                    N);
4476           return nullptr;
4477         }
4478       } else {
4479         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expression, N.getNode(), N.getResNo(),
4480                               true, 0, dl, SDNodeOrder);
4481       }
4482       DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), isParameter);
4483     } else {
4484       // If Address is an argument then try to emit its dbg value using
4485       // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4486       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, Expression, dl, 0, false,
4487                                     N)) {
4488         // If variable is pinned by a alloca in dominating bb then
4489         // use StaticAllocaMap.
4490         if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
4491           if (AI->getParent() != DI.getParent()) {
4492             DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4493               FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4494             if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end()) {
4495               SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(Variable, Expression, SI->second,
4496                                               0, dl, SDNodeOrder);
4497               DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4498               return nullptr;
4499             }
4500           }
4501         }
4502         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4503       }
4504     }
4505     return nullptr;
4506   }
4507   case Intrinsic::dbg_value: {
4508     const DbgValueInst &DI = cast<DbgValueInst>(I);
4509     assert(DI.getVariable() && "Missing variable");
4510
4511     DILocalVariable *Variable = DI.getVariable();
4512     DIExpression *Expression = DI.getExpression();
4513     uint64_t Offset = DI.getOffset();
4514     const Value *V = DI.getValue();
4515     if (!V)
4516       return nullptr;
4517
4518     SDDbgValue *SDV;
4519     if (isa<ConstantInt>(V) || isa<ConstantFP>(V) || isa<UndefValue>(V)) {
4520       SDV = DAG.getConstantDbgValue(Variable, Expression, V, Offset, dl,
4521                                     SDNodeOrder);
4522       DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4523     } else {
4524       // Do not use getValue() in here; we don't want to generate code at
4525       // this point if it hasn't been done yet.
4526       SDValue N = NodeMap[V];
4527       if (!N.getNode() && isa<Argument>(V))
4528         // Check unused arguments map.
4529         N = UnusedArgNodeMap[V];
4530       if (N.getNode()) {
4531         // A dbg.value for an alloca is always indirect.
4532         bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
4533         if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Expression, dl, Offset,
4534                                       IsIndirect, N)) {
4535           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expression, N.getNode(), N.getResNo(),
4536                                 IsIndirect, Offset, dl, SDNodeOrder);
4537           DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), false);
4538         }
4539       } else if (!V->use_empty() ) {
4540         // Do not call getValue(V) yet, as we don't want to generate code.
4541         // Remember it for later.
4542         DanglingDebugInfo DDI(&DI, dl, SDNodeOrder);
4543         DanglingDebugInfoMap[V] = DDI;
4544       } else {
4545         // We may expand this to cover more cases.  One case where we have no
4546         // data available is an unreferenced parameter.
4547         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4548       }
4549     }
4550
4551     // Build a debug info table entry.
4552     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
4553       V = BCI->getOperand(0);
4554     const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
4555     // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
4556     if (!AI) {
4557       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug location info for:\n  " << DI << "\n");
4558       DEBUG(dbgs() << "  Last seen at:\n    " << *V << "\n");
4559       return nullptr;
4560     }
4561     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4562       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4563     if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4564       return nullptr; // VLAs.
4565     return nullptr;
4566   }
4567
4568   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
4569     // Find the type id for the given typeinfo.
4570     GlobalValue *GV = ExtractTypeInfo(I.getArgOperand(0));
4571     unsigned TypeID = DAG.getMachineFunction().getMMI().getTypeIDFor(GV);
4572     Res = DAG.getConstant(TypeID, sdl, MVT::i32);
4573     setValue(&I, Res);
4574     return nullptr;
4575   }
4576
4577   case Intrinsic::eh_return_i32:
4578   case Intrinsic::eh_return_i64:
4579     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsEHReturn(true);
4580     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_RETURN, sdl,
4581                             MVT::Other,
4582                             getControlRoot(),
4583                             getValue(I.getArgOperand(0)),
4584                             getValue(I.getArgOperand(1))));
4585     return nullptr;
4586   case Intrinsic::eh_unwind_init:
4587     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsUnwindInit(true);
4588     return nullptr;
4589   case Intrinsic::eh_dwarf_cfa: {
4590     SDValue CfaArg = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getArgOperand(0)), sdl,
4591                                         TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
4592     SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, sdl,
4593                                  CfaArg.getValueType(),
4594                                  DAG.getNode(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, sdl,
4595                                              CfaArg.getValueType()),
4596                                  CfaArg);
4597     SDValue FA = DAG.getNode(
4598         ISD::FRAMEADDR, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4599         DAG.getConstant(0, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
4600     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADD, sdl, FA.getValueType(),
4601                              FA, Offset));
4602     return nullptr;
4603   }
4604   case Intrinsic::eh_sjlj_callsite: {
4605     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4606     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(0));
4607     assert(CI && "Non-constant call site value in eh.sjlj.callsite!");
4608     assert(MMI.getCurrentCallSite() == 0 && "Overlapping call sites!");
4609
4610     MMI.setCurrentCallSite(CI->getZExtValue());
4611     return nullptr;
4612   }
4613   case Intrinsic::eh_sjlj_functioncontext: {
4614     // Get and store the index of the function context.
4615     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4616     AllocaInst *FnCtx =
4617       cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
4618     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[FnCtx];
4619     MFI->setFunctionContextIndex(FI);
4620     return nullptr;
4621   }
4622   case Intrinsic::eh_sjlj_setjmp: {
4623     SDValue Ops[2];
4624     Ops[0] = getRoot();
4625     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4626     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, sdl,
4627                              DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other), Ops);
4628     setValue(&I, Op.getValue(0));
4629     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4630     return nullptr;
4631   }
4632   case Intrinsic::eh_sjlj_longjmp: {
4633     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, sdl, MVT::Other,
4634                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4635     return nullptr;
4636   }
4637   case Intrinsic::eh_sjlj_setup_dispatch: {
4638     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETUP_DISPATCH, sdl, MVT::Other,
4639                             getRoot()));
4640     return nullptr;
4641   }
4642
4643   case Intrinsic::masked_gather:
4644     visitMaskedGather(I);
4645     return nullptr;
4646   case Intrinsic::masked_load:
4647     visitMaskedLoad(I);
4648     return nullptr;
4649   case Intrinsic::masked_scatter:
4650     visitMaskedScatter(I);
4651     return nullptr;
4652   case Intrinsic::masked_store:
4653     visitMaskedStore(I);
4654     return nullptr;
4655   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4656   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4657   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4658   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4659   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4660   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4661   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4662   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d: {
4663     SDValue ShAmt = getValue(I.getArgOperand(1));
4664     if (isa<ConstantSDNode>(ShAmt)) {
4665       visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4666       return nullptr;
4667     }
4668     unsigned NewIntrinsic = 0;
4669     EVT ShAmtVT = MVT::v2i32;
4670     switch (Intrinsic) {
4671     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4672       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_w;
4673       break;
4674     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4675       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_d;
4676       break;
4677     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4678       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_q;
4679       break;
4680     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4681       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_w;
4682       break;
4683     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4684       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_d;
4685       break;
4686     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4687       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_q;
4688       break;
4689     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4690       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_w;
4691       break;
4692     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d:
4693       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_d;
4694       break;
4695     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4696     }
4697
4698     // The vector shift intrinsics with scalars uses 32b shift amounts but
4699     // the sse2/mmx shift instructions reads 64 bits. Set the upper 32 bits
4700     // to be zero.
4701     // We must do this early because v2i32 is not a legal type.
4702     SDValue ShOps[2];
4703     ShOps[0] = ShAmt;
4704     ShOps[1] = DAG.getConstant(0, sdl, MVT::i32);
4705     ShAmt =  DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, sdl, ShAmtVT, ShOps);
4706     EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4707     ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, DestVT, ShAmt);
4708     Res = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, sdl, DestVT,
4709                        DAG.getConstant(NewIntrinsic, sdl, MVT::i32),
4710                        getValue(I.getArgOperand(0)), ShAmt);
4711     setValue(&I, Res);
4712     return nullptr;
4713   }
4714   case Intrinsic::convertff:
4715   case Intrinsic::convertfsi:
4716   case Intrinsic::convertfui:
4717   case Intrinsic::convertsif:
4718   case Intrinsic::convertuif:
4719   case Intrinsic::convertss:
4720   case Intrinsic::convertsu:
4721   case Intrinsic::convertus:
4722   case Intrinsic::convertuu: {
4723     ISD::CvtCode Code = ISD::CVT_INVALID;
4724     switch (Intrinsic) {
4725     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4726     case Intrinsic::convertff:  Code = ISD::CVT_FF; break;
4727     case Intrinsic::convertfsi: Code = ISD::CVT_FS; break;
4728     case Intrinsic::convertfui: Code = ISD::CVT_FU; break;
4729     case Intrinsic::convertsif: Code = ISD::CVT_SF; break;
4730     case Intrinsic::convertuif: Code = ISD::CVT_UF; break;
4731     case Intrinsic::convertss:  Code = ISD::CVT_SS; break;
4732     case Intrinsic::convertsu:  Code = ISD::CVT_SU; break;
4733     case Intrinsic::convertus:  Code = ISD::CVT_US; break;
4734     case Intrinsic::convertuu:  Code = ISD::CVT_UU; break;
4735     }
4736     EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4737     const Value *Op1 = I.getArgOperand(0);
4738     Res = DAG.getConvertRndSat(DestVT, sdl, getValue(Op1),
4739                                DAG.getValueType(DestVT),
4740                                DAG.getValueType(getValue(Op1).getValueType()),
4741                                getValue(I.getArgOperand(1)),
4742                                getValue(I.getArgOperand(2)),
4743                                Code);
4744     setValue(&I, Res);
4745     return nullptr;
4746   }
4747   case Intrinsic::powi:
4748     setValue(&I, ExpandPowI(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
4749                             getValue(I.getArgOperand(1)), DAG));
4750     return nullptr;
4751   case Intrinsic::log:
4752     setValue(&I, expandLog(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4753     return nullptr;
4754   case Intrinsic::log2:
4755     setValue(&I, expandLog2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4756     return nullptr;
4757   case Intrinsic::log10:
4758     setValue(&I, expandLog10(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4759     return nullptr;
4760   case Intrinsic::exp:
4761     setValue(&I, expandExp(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4762     return nullptr;
4763   case Intrinsic::exp2:
4764     setValue(&I, expandExp2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4765     return nullptr;
4766   case Intrinsic::pow:
4767     setValue(&I, expandPow(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
4768                            getValue(I.getArgOperand(1)), DAG, TLI));
4769     return nullptr;
4770   case Intrinsic::sqrt:
4771   case Intrinsic::fabs:
4772   case Intrinsic::sin:
4773   case Intrinsic::cos:
4774   case Intrinsic::floor:
4775   case Intrinsic::ceil:
4776   case Intrinsic::trunc:
4777   case Intrinsic::rint:
4778   case Intrinsic::nearbyint:
4779   case Intrinsic::round: {
4780     unsigned Opcode;
4781     switch (Intrinsic) {
4782     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4783     case Intrinsic::sqrt:      Opcode = ISD::FSQRT;      break;
4784     case Intrinsic::fabs:      Opcode = ISD::FABS;       break;
4785     case Intrinsic::sin:       Opcode = ISD::FSIN;       break;
4786     case Intrinsic::cos:       Opcode = ISD::FCOS;       break;
4787     case Intrinsic::floor:     Opcode = ISD::FFLOOR;     break;
4788     case Intrinsic::ceil:      Opcode = ISD::FCEIL;      break;
4789     case Intrinsic::trunc:     Opcode = ISD::FTRUNC;     break;
4790     case Intrinsic::rint:      Opcode = ISD::FRINT;      break;
4791     case Intrinsic::nearbyint: Opcode = ISD::FNEARBYINT; break;
4792     case Intrinsic::round:     Opcode = ISD::FROUND;     break;
4793     }
4794
4795     setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, sdl,
4796                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4797                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4798     return nullptr;
4799   }
4800   case Intrinsic::minnum:
4801     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMINNUM, sdl,
4802                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4803                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4804                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4805     return nullptr;
4806   case Intrinsic::maxnum:
4807     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMAXNUM, sdl,
4808                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4809                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4810                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4811     return nullptr;
4812   case Intrinsic::copysign:
4813     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, sdl,
4814                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4815                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4816                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4817     return nullptr;
4818   case Intrinsic::fma:
4819     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
4820                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4821                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4822                              getValue(I.getArgOperand(1)),
4823                              getValue(I.getArgOperand(2))));
4824     return nullptr;
4825   case Intrinsic::fmuladd: {
4826     EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4827     if (TM.Options.AllowFPOpFusion != FPOpFusion::Strict &&
4828         TLI.isFMAFasterThanFMulAndFAdd(VT)) {
4829       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
4830                                getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4831                                getValue(I.getArgOperand(0)),
4832                                getValue(I.getArgOperand(1)),
4833                                getValue(I.getArgOperand(2))));
4834     } else {
4835       // TODO: Intrinsic calls should have fast-math-flags.
4836       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::FMUL, sdl,
4837                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4838                                 getValue(I.getArgOperand(0)),
4839                                 getValue(I.getArgOperand(1)));
4840       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::FADD, sdl,
4841                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4842                                 Mul,
4843                                 getValue(I.getArgOperand(2)));
4844       setValue(&I, Add);
4845     }
4846     return nullptr;
4847   }
4848   case Intrinsic::convert_to_fp16:
4849     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, MVT::i16,
4850                              DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, sdl, MVT::f16,
4851                                          getValue(I.getArgOperand(0)),
4852                                          DAG.getTargetConstant(0, sdl,
4853                                                                MVT::i32))));
4854     return nullptr;
4855   case Intrinsic::convert_from_fp16:
4856     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, sdl,
4857                              TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
4858                              DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, MVT::f16,
4859                                          getValue(I.getArgOperand(0)))));
4860     return nullptr;
4861   case Intrinsic::pcmarker: {
4862     SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
4863     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, sdl, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
4864     return nullptr;
4865   }
4866   case Intrinsic::readcyclecounter: {
4867     SDValue Op = getRoot();
4868     Res = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER, sdl,
4869                       DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other), Op);
4870     setValue(&I, Res);
4871     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4872     return nullptr;
4873   }
4874   case Intrinsic::bitreverse:
4875     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITREVERSE, sdl,
4876                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4877                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4878     return nullptr;
4879   case Intrinsic::bswap:
4880     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP, sdl,
4881                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4882                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4883     return nullptr;
4884   case Intrinsic::uabsdiff:
4885     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UABSDIFF, sdl,
4886                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4887                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4888                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4889     return nullptr;
4890   case Intrinsic::sabsdiff:
4891     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SABSDIFF, sdl,
4892                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4893                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4894                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4895     return nullptr;
4896   case Intrinsic::cttz: {
4897     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4898     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4899     EVT Ty = Arg.getValueType();
4900     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTTZ : ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF,
4901                              sdl, Ty, Arg));
4902     return nullptr;
4903   }
4904   case Intrinsic::ctlz: {
4905     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4906     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4907     EVT Ty = Arg.getValueType();
4908     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTLZ : ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF,
4909                              sdl, Ty, Arg));
4910     return nullptr;
4911   }
4912   case Intrinsic::ctpop: {
4913     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4914     EVT Ty = Arg.getValueType();
4915     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTPOP, sdl, Ty, Arg));
4916     return nullptr;
4917   }
4918   case Intrinsic::stacksave: {
4919     SDValue Op = getRoot();
4920     Res = DAG.getNode(
4921         ISD::STACKSAVE, sdl,
4922         DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()), MVT::Other), Op);
4923     setValue(&I, Res);
4924     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4925     return nullptr;
4926   }
4927   case Intrinsic::stackrestore: {
4928     Res = getValue(I.getArgOperand(0));
4929     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, sdl, MVT::Other, getRoot(), Res));
4930     return nullptr;
4931   }
4932   case Intrinsic::stackprotector: {
4933     // Emit code into the DAG to store the stack guard onto the stack.
4934     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4935     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
4936     EVT PtrTy = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
4937     SDValue Src, Chain = getRoot();
4938     const Value *Ptr = cast<LoadInst>(I.getArgOperand(0))->getPointerOperand();
4939     const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Ptr);
4940
4941     // See if Ptr is a bitcast. If it is, look through it and see if we can get
4942     // global variable __stack_chk_guard.
4943     if (!GV)
4944       if (const Operator *BC = dyn_cast<Operator>(Ptr))
4945         if (BC->getOpcode() == Instruction::BitCast)
4946           GV = dyn_cast<GlobalVariable>(BC->getOperand(0));
4947
4948     if (GV && TLI.useLoadStackGuardNode()) {
4949       // Emit a LOAD_STACK_GUARD node.
4950       MachineSDNode *Node = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::LOAD_STACK_GUARD,
4951                                                sdl, PtrTy, Chain);
4952       MachinePointerInfo MPInfo(GV);
4953       MachineInstr::mmo_iterator MemRefs = MF.allocateMemRefsArray(1);
4954       unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad |
4955                        MachineMemOperand::MOInvariant;
4956       *MemRefs = MF.getMachineMemOperand(MPInfo, Flags,
4957                                          PtrTy.getSizeInBits() / 8,
4958                                          DAG.getEVTAlignment(PtrTy));
4959       Node->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + 1);
4960
4961       // Copy the guard value to a virtual register so that it can be
4962       // retrieved in the epilogue.
4963       Src = SDValue(Node, 0);
4964       const TargetRegisterClass *RC =
4965           TLI.getRegClassFor(Src.getSimpleValueType());
4966       unsigned Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(RC);
4967
4968       SPDescriptor.setGuardReg(Reg);
4969       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, sdl, Reg, Src);
4970     } else {
4971       Src = getValue(I.getArgOperand(0));   // The guard's value.
4972     }
4973
4974     AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(1));
4975
4976     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
4977     MFI->setStackProtectorIndex(FI);
4978
4979     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
4980
4981     // Store the stack protector onto the stack.
4982     Res = DAG.getStore(Chain, sdl, Src, FIN, MachinePointerInfo::getFixedStack(
4983                                                  DAG.getMachineFunction(), FI),
4984                        true, false, 0);
4985     setValue(&I, Res);
4986     DAG.setRoot(Res);
4987     return nullptr;
4988   }
4989   case Intrinsic::objectsize: {
4990     // If we don't know by now, we're never going to know.
4991     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4992
4993     assert(CI && "Non-constant type in __builtin_object_size?");
4994
4995     SDValue Arg = getValue(I.getCalledValue());
4996     EVT Ty = Arg.getValueType();
4997
4998     if (CI->isZero())
4999       Res = DAG.getConstant(-1ULL, sdl, Ty);
5000     else
5001       Res = DAG.getConstant(0, sdl, Ty);
5002
5003     setValue(&I, Res);
5004     return nullptr;
5005   }
5006   case Intrinsic::annotation:
5007   case Intrinsic::ptr_annotation:
5008     // Drop the intrinsic, but forward the value
5009     setValue(&I, getValue(I.getOperand(0)));
5010     return nullptr;
5011   case Intrinsic::assume:
5012   case Intrinsic::var_annotation:
5013     // Discard annotate attributes and assumptions
5014     return nullptr;
5015
5016   case Intrinsic::init_trampoline: {
5017     const Function *F = cast<Function>(I.getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
5018
5019     SDValue Ops[6];
5020     Ops[0] = getRoot();
5021     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5022     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5023     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5024     Ops[4] = DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0));
5025     Ops[5] = DAG.getSrcValue(F);
5026
5027     Res = DAG.getNode(ISD::INIT_TRAMPOLINE, sdl, MVT::Other, Ops);
5028
5029     DAG.setRoot(Res);
5030     return nullptr;
5031   }
5032   case Intrinsic::adjust_trampoline: {
5033     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, sdl,
5034                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
5035                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5036     return nullptr;
5037   }
5038   case Intrinsic::gcroot:
5039     if (GFI) {
5040       const Value *Alloca = I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
5041       const Constant *TypeMap = cast<Constant>(I.getArgOperand(1));
5042
5043       FrameIndexSDNode *FI = cast<FrameIndexSDNode>(getValue(Alloca).getNode());
5044       GFI->addStackRoot(FI->getIndex(), TypeMap);
5045     }
5046     return nullptr;
5047   case Intrinsic::gcread:
5048   case Intrinsic::gcwrite:
5049     llvm_unreachable("GC failed to lower gcread/gcwrite intrinsics!");
5050   case Intrinsic::flt_rounds:
5051     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FLT_ROUNDS_, sdl, MVT::i32));
5052     return nullptr;
5053
5054   case Intrinsic::expect: {
5055     // Just replace __builtin_expect(exp, c) with EXP.
5056     setValue(&I, getValue(I.getArgOperand(0)));
5057     return nullptr;
5058   }
5059
5060   case Intrinsic::debugtrap:
5061   case Intrinsic::trap: {
5062     StringRef TrapFuncName =
5063         I.getAttributes()
5064             .getAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, "trap-func-name")
5065             .getValueAsString();
5066     if (TrapFuncName.empty()) {
5067       ISD::NodeType Op = (Intrinsic == Intrinsic::trap) ?
5068         ISD::TRAP : ISD::DEBUGTRAP;
5069       DAG.setRoot(DAG.getNode(Op, sdl,MVT::Other, getRoot()));
5070       return nullptr;
5071     }
5072     TargetLowering::ArgListTy Args;
5073
5074     TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5075     CLI.setDebugLoc(sdl).setChain(getRoot()).setCallee(
5076         CallingConv::C, I.getType(),
5077         DAG.getExternalSymbol(TrapFuncName.data(),
5078                               TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())),
5079         std::move(Args), 0);
5080
5081     std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI.LowerCallTo(CLI);
5082     DAG.setRoot(Result.second);
5083     return nullptr;
5084   }
5085
5086   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
5087   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
5088   case Intrinsic::usub_with_overflow:
5089   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
5090   case Intrinsic::umul_with_overflow:
5091   case Intrinsic::smul_with_overflow: {
5092     ISD::NodeType Op;
5093     switch (Intrinsic) {
5094     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5095     case Intrinsic::uadd_with_overflow: Op = ISD::UADDO; break;
5096     case Intrinsic::sadd_with_overflow: Op = ISD::SADDO; break;
5097     case Intrinsic::usub_with_overflow: Op = ISD::USUBO; break;
5098     case Intrinsic::ssub_with_overflow: Op = ISD::SSUBO; break;
5099     case Intrinsic::umul_with_overflow: Op = ISD::UMULO; break;
5100     case Intrinsic::smul_with_overflow: Op = ISD::SMULO; break;
5101     }
5102     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
5103     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
5104
5105     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op1.getValueType(), MVT::i1);
5106     setValue(&I, DAG.getNode(Op, sdl, VTs, Op1, Op2));
5107     return nullptr;
5108   }
5109   case Intrinsic::prefetch: {
5110     SDValue Ops[5];
5111     unsigned rw = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue();
5112     Ops[0] = getRoot();
5113     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5114     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5115     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5116     Ops[4] = getValue(I.getArgOperand(3));
5117     DAG.setRoot(DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::PREFETCH, sdl,
5118                                         DAG.getVTList(MVT::Other), Ops,
5119                                         EVT::getIntegerVT(*Context, 8),
5120                                         MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
5121                                         0, /* align */
5122                                         false, /* volatile */
5123                                         rw==0, /* read */
5124                                         rw==1)); /* write */
5125     return nullptr;
5126   }
5127   case Intrinsic::lifetime_start:
5128   case Intrinsic::lifetime_end: {
5129     bool IsStart = (Intrinsic == Intrinsic::lifetime_start);
5130     // Stack coloring is not enabled in O0, discard region information.
5131     if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
5132       return nullptr;
5133
5134     SmallVector<Value *, 4> Allocas;
5135     GetUnderlyingObjects(I.getArgOperand(1), Allocas, *DL);
5136
5137     for (SmallVectorImpl<Value*>::iterator Object = Allocas.begin(),
5138            E = Allocas.end(); Object != E; ++Object) {
5139       AllocaInst *LifetimeObject = dyn_cast_or_null<AllocaInst>(*Object);
5140
5141       // Could not find an Alloca.
5142       if (!LifetimeObject)
5143         continue;
5144
5145       // First check that the Alloca is static, otherwise it won't have a
5146       // valid frame index.
5147       auto SI = FuncInfo.StaticAllocaMap.find(LifetimeObject);
5148       if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
5149         return nullptr;
5150
5151       int FI = SI->second;
5152
5153       SDValue Ops[2];
5154       Ops[0] = getRoot();
5155       Ops[1] =
5156           DAG.getFrameIndex(FI, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()), true);
5157       unsigned Opcode = (IsStart ? ISD::LIFETIME_START : ISD::LIFETIME_END);
5158
5159       Res = DAG.getNode(Opcode, sdl, MVT::Other, Ops);
5160       DAG.setRoot(Res);
5161     }
5162     return nullptr;
5163   }
5164   case Intrinsic::invariant_start:
5165     // Discard region information.
5166     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
5167     return nullptr;
5168   case Intrinsic::invariant_end:
5169     // Discard region information.
5170     return nullptr;
5171   case Intrinsic::stackprotectorcheck: {
5172     // Do not actually emit anything for this basic block. Instead we initialize
5173     // the stack protector descriptor and export the guard variable so we can
5174     // access it in FinishBasicBlock.
5175     const BasicBlock *BB = I.getParent();
5176     SPDescriptor.initialize(BB, FuncInfo.MBBMap[BB], I);
5177     ExportFromCurrentBlock(SPDescriptor.getGuard());
5178
5179     // Flush our exports since we are going to process a terminator.
5180     (void)getControlRoot();
5181     return nullptr;
5182   }
5183   case Intrinsic::clear_cache:
5184     return TLI.getClearCacheBuiltinName();
5185   case Intrinsic::donothing:
5186     // ignore
5187     return nullptr;
5188   case Intrinsic::experimental_stackmap: {
5189     visitStackmap(I);
5190     return nullptr;
5191   }
5192   case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
5193   case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64: {
5194     visitPatchpoint(&I);
5195     return nullptr;
5196   }
5197   case Intrinsic::experimental_gc_statepoint: {
5198     visitStatepoint(I);
5199     return nullptr;
5200   }
5201   case Intrinsic::experimental_gc_result_int:
5202   case Intrinsic::experimental_gc_result_float:
5203   case Intrinsic::experimental_gc_result_ptr:
5204   case Intrinsic::experimental_gc_result: {
5205     visitGCResult(I);
5206     return nullptr;
5207   }
5208   case Intrinsic::experimental_gc_relocate: {
5209     visitGCRelocate(I);
5210     return nullptr;
5211   }
5212   case Intrinsic::instrprof_increment:
5213     llvm_unreachable("instrprof failed to lower an increment");
5214   case Intrinsic::instrprof_value_profile:
5215     llvm_unreachable("instrprof failed to lower a value profiling call");
5216   case Intrinsic::localescape: {
5217     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5218     const TargetInstrInfo *TII = DAG.getSubtarget().getInstrInfo();
5219
5220     // Directly emit some LOCAL_ESCAPE machine instrs. Label assignment emission
5221     // is the same on all targets.
5222     for (unsigned Idx = 0, E = I.getNumArgOperands(); Idx < E; ++Idx) {
5223       Value *Arg = I.getArgOperand(Idx)->stripPointerCasts();
5224       if (isa<ConstantPointerNull>(Arg))
5225         continue; // Skip null pointers. They represent a hole in index space.
5226       AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(Arg);
5227       assert(FuncInfo.StaticAllocaMap.count(Slot) &&
5228              "can only escape static allocas");
5229       int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
5230       MCSymbol *FrameAllocSym =
5231           MF.getMMI().getContext().getOrCreateFrameAllocSymbol(
5232               GlobalValue::getRealLinkageName(MF.getName()), Idx);
5233       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, dl,
5234               TII->get(TargetOpcode::LOCAL_ESCAPE))
5235           .addSym(FrameAllocSym)
5236           .addFrameIndex(FI);
5237     }
5238
5239     return nullptr;
5240   }
5241
5242   case Intrinsic::localrecover: {
5243     // i8* @llvm.localrecover(i8* %fn, i8* %fp, i32 %idx)
5244     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5245     MVT PtrVT = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout(), 0);
5246
5247     // Get the symbol that defines the frame offset.
5248     auto *Fn = cast<Function>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
5249     auto *Idx = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2));
5250     unsigned IdxVal = unsigned(Idx->getLimitedValue(INT_MAX));
5251     MCSymbol *FrameAllocSym =
5252         MF.getMMI().getContext().getOrCreateFrameAllocSymbol(
5253             GlobalValue::getRealLinkageName(Fn->getName()), IdxVal);
5254
5255     // Create a MCSymbol for the label to avoid any target lowering
5256     // that would make this PC relative.
5257     SDValue OffsetSym = DAG.getMCSymbol(FrameAllocSym, PtrVT);
5258     SDValue OffsetVal =
5259         DAG.getNode(ISD::LOCAL_RECOVER, sdl, PtrVT, OffsetSym);
5260
5261     // Add the offset to the FP.
5262     Value *FP = I.getArgOperand(1);
5263     SDValue FPVal = getValue(FP);
5264     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, sdl, PtrVT, FPVal, OffsetVal);
5265     setValue(&I, Add);
5266
5267     return nullptr;
5268   }
5269
5270   case Intrinsic::eh_exceptionpointer:
5271   case Intrinsic::eh_exceptioncode: {
5272     // Get the exception pointer vreg, copy from it, and resize it to fit.
5273     const auto *CPI = cast<CatchPadInst>(I.getArgOperand(0));
5274     MVT PtrVT = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
5275     const TargetRegisterClass *PtrRC = TLI.getRegClassFor(PtrVT);
5276     unsigned VReg = FuncInfo.getCatchPadExceptionPointerVReg(CPI, PtrRC);
5277     SDValue N =
5278         DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(), VReg, PtrVT);
5279     if (Intrinsic == Intrinsic::eh_exceptioncode)
5280       N = DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), MVT::i32);
5281     setValue(&I, N);
5282     return nullptr;
5283   }
5284   }
5285 }
5286
5287 std::pair<SDValue, SDValue>
5288 SelectionDAGBuilder::lowerInvokable(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
5289                                     const BasicBlock *EHPadBB) {
5290   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5291   MCSymbol *BeginLabel = nullptr;
5292
5293   if (EHPadBB) {
5294     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
5295     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5296     BeginLabel = MMI.getContext().createTempSymbol();
5297
5298     // For SjLj, keep track of which landing pads go with which invokes
5299     // so as to maintain the ordering of pads in the LSDA.
5300     unsigned CallSiteIndex = MMI.getCurrentCallSite();
5301     if (CallSiteIndex) {
5302       MMI.setCallSiteBeginLabel(BeginLabel, CallSiteIndex);
5303       LPadToCallSiteMap[FuncInfo.MBBMap[EHPadBB]].push_back(CallSiteIndex);
5304
5305       // Now that the call site is handled, stop tracking it.
5306       MMI.setCurrentCallSite(0);
5307     }
5308
5309     // Both PendingLoads and PendingExports must be flushed here;
5310     // this call might not return.
5311     (void)getRoot();
5312     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getControlRoot(), BeginLabel));
5313
5314     CLI.setChain(getRoot());
5315   }
5316   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5317   std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI.LowerCallTo(CLI);
5318
5319   assert((CLI.IsTailCall || Result.second.getNode()) &&
5320          "Non-null chain expected with non-tail call!");
5321   assert((Result.second.getNode() || !Result.first.getNode()) &&
5322          "Null value expected with tail call!");
5323
5324   if (!Result.second.getNode()) {
5325     // As a special case, a null chain means that a tail call has been emitted
5326     // and the DAG root is already updated.
5327     HasTailCall = true;
5328
5329     // Since there's no actual continuation from this block, nothing can be
5330     // relying on us setting vregs for them.
5331     PendingExports.clear();
5332   } else {
5333     DAG.setRoot(Result.second);
5334   }
5335
5336   if (EHPadBB) {
5337     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
5338     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5339     MCSymbol *EndLabel = MMI.getContext().createTempSymbol();
5340     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getRoot(), EndLabel));
5341
5342     // Inform MachineModuleInfo of range.
5343     if (MMI.hasEHFunclets()) {
5344       WinEHFuncInfo *EHInfo = DAG.getMachineFunction().getWinEHFuncInfo();
5345       EHInfo->addIPToStateRange(EHPadBB, BeginLabel, EndLabel);
5346     } else {
5347       MMI.addInvoke(FuncInfo.MBBMap[EHPadBB], BeginLabel, EndLabel);
5348     }
5349   }
5350
5351   return Result;
5352 }
5353
5354 void SelectionDAGBuilder::LowerCallTo(ImmutableCallSite CS, SDValue Callee,
5355                                       bool isTailCall,
5356                                       const BasicBlock *EHPadBB) {
5357   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
5358   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
5359   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
5360
5361   TargetLowering::ArgListTy Args;
5362   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
5363   Args.reserve(CS.arg_size());
5364
5365   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
5366        i != e; ++i) {
5367     const Value *V = *i;
5368
5369     // Skip empty types
5370     if (V->getType()->isEmptyTy())
5371       continue;
5372
5373     SDValue ArgNode = getValue(V);
5374     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = V->getType();
5375
5376     // Skip the first return-type Attribute to get to params.
5377     Entry.setAttributes(&CS, i - CS.arg_begin() + 1);
5378     Args.push_back(Entry);
5379
5380     // If we have an explicit sret argument that is an Instruction, (i.e., it
5381     // might point to function-local memory), we can't meaningfully tail-call.
5382     if (Entry.isSRet && isa<Instruction>(V))
5383       isTailCall = false;
5384   }
5385
5386   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
5387   // Target-dependent constraints are checked within TLI->LowerCallTo.
5388   if (isTailCall && !isInTailCallPosition(CS, DAG.getTarget()))
5389     isTailCall = false;
5390
5391   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5392   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
5393     .setCallee(RetTy, FTy, Callee, std::move(Args), CS)
5394     .setTailCall(isTailCall);
5395   std::pair<SDValue, SDValue> Result = lowerInvokable(CLI, EHPadBB);
5396
5397   if (Result.first.getNode())
5398     setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
5399 }
5400
5401 /// IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison - Return true if it only matters that the
5402 /// value is equal or not-equal to zero.
5403 static bool IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(const Value *V) {
5404   for (const User *U : V->users()) {
5405     if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(U))
5406       if (IC->isEquality())
5407         if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(IC->getOperand(1)))
5408           if (C->isNullValue())
5409             continue;
5410     // Unknown instruction.
5411     return false;
5412   }
5413   return true;
5414 }
5415
5416 static SDValue getMemCmpLoad(const Value *PtrVal, MVT LoadVT,
5417                              Type *LoadTy,
5418                              SelectionDAGBuilder &Builder) {
5419
5420   // Check to see if this load can be trivially constant folded, e.g. if the
5421   // input is from a string literal.
5422   if (const Constant *LoadInput = dyn_cast<Constant>(PtrVal)) {
5423     // Cast pointer to the type we really want to load.
5424     LoadInput = ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5425                                          PointerType::getUnqual(LoadTy));
5426
5427     if (const Constant *LoadCst = ConstantFoldLoadFromConstPtr(
5428             const_cast<Constant *>(LoadInput), *Builder.DL))
5429       return Builder.getValue(LoadCst);
5430   }
5431
5432   // Otherwise, we have to emit the load.  If the pointer is to unfoldable but
5433   // still constant memory, the input chain can be the entry node.
5434   SDValue Root;
5435   bool ConstantMemory = false;
5436
5437   // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
5438   if (Builder.AA->pointsToConstantMemory(PtrVal)) {
5439     Root = Builder.DAG.getEntryNode();
5440     ConstantMemory = true;
5441   } else {
5442     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
5443     Root = Builder.DAG.getRoot();
5444   }
5445
5446   SDValue Ptr = Builder.getValue(PtrVal);
5447   SDValue LoadVal = Builder.DAG.getLoad(LoadVT, Builder.getCurSDLoc(), Root,
5448                                         Ptr, MachinePointerInfo(PtrVal),
5449                                         false /*volatile*/,
5450                                         false /*nontemporal*/,
5451                                         false /*isinvariant*/, 1 /* align=1 */);
5452
5453   if (!ConstantMemory)
5454     Builder.PendingLoads.push_back(LoadVal.getValue(1));
5455   return LoadVal;
5456 }
5457
5458 /// processIntegerCallValue - Record the value for an instruction that
5459 /// produces an integer result, converting the type where necessary.
5460 void SelectionDAGBuilder::processIntegerCallValue(const Instruction &I,
5461                                                   SDValue Value,
5462                                                   bool IsSigned) {
5463   EVT VT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
5464                                                     I.getType(), true);
5465   if (IsSigned)
5466     Value = DAG.getSExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5467   else
5468     Value = DAG.getZExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5469   setValue(&I, Value);
5470 }
5471
5472 /// visitMemCmpCall - See if we can lower a call to memcmp in an optimized form.
5473 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5474 /// lowered like a normal call.
5475 bool SelectionDAGBuilder::visitMemCmpCall(const CallInst &I) {
5476   // Verify that the prototype makes sense.  int memcmp(void*,void*,size_t)
5477   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5478     return false;
5479
5480   const Value *LHS = I.getArgOperand(0), *RHS = I.getArgOperand(1);
5481   if (!LHS->getType()->isPointerTy() || !RHS->getType()->isPointerTy() ||
5482       !I.getArgOperand(2)->getType()->isIntegerTy() ||
5483       !I.getType()->isIntegerTy())
5484     return false;
5485
5486   const Value *Size = I.getArgOperand(2);
5487   const ConstantInt *CSize = dyn_cast<ConstantInt>(Size);
5488   if (CSize && CSize->getZExtValue() == 0) {
5489     EVT CallVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
5490                                                           I.getType(), true);
5491     setValue(&I, DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(), CallVT));
5492     return true;
5493   }
5494
5495   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5496   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5497     TSI.EmitTargetCodeForMemcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5498                                 getValue(LHS), getValue(RHS), getValue(Size),
5499                                 MachinePointerInfo(LHS),
5500                                 MachinePointerInfo(RHS));
5501   if (Res.first.getNode()) {
5502     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5503     PendingLoads.push_back(Res.second);
5504     return true;
5505   }
5506
5507   // memcmp(S1,S2,2) != 0 -> (*(short*)LHS != *(short*)RHS)  != 0
5508   // memcmp(S1,S2,4) != 0 -> (*(int*)LHS != *(int*)RHS)  != 0
5509   if (CSize && IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(&I)) {
5510     bool ActuallyDoIt = true;
5511     MVT LoadVT;
5512     Type *LoadTy;
5513     switch (CSize->getZExtValue()) {
5514     default:
5515       LoadVT = MVT::Other;
5516       LoadTy = nullptr;
5517       ActuallyDoIt = false;
5518       break;
5519     case 2:
5520       LoadVT = MVT::i16;
5521       LoadTy = Type::getInt16Ty(CSize->getContext());
5522       break;
5523     case 4:
5524       LoadVT = MVT::i32;
5525       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5526       break;
5527     case 8:
5528       LoadVT = MVT::i64;
5529       LoadTy = Type::getInt64Ty(CSize->getContext());
5530       break;
5531         /*
5532     case 16:
5533       LoadVT = MVT::v4i32;
5534       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5535       LoadTy = VectorType::get(LoadTy, 4);
5536       break;
5537          */
5538     }
5539
5540     // This turns into unaligned loads.  We only do this if the target natively
5541     // supports the MVT we'll be loading or if it is small enough (<= 4) that
5542     // we'll only produce a small number of byte loads.
5543
5544     // Require that we can find a legal MVT, and only do this if the target
5545     // supports unaligned loads of that type.  Expanding into byte loads would
5546     // bloat the code.
5547     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5548     if (ActuallyDoIt && CSize->getZExtValue() > 4) {
5549       unsigned DstAS = LHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5550       unsigned SrcAS = RHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5551       // TODO: Handle 5 byte compare as 4-byte + 1 byte.
5552       // TODO: Handle 8 byte compare on x86-32 as two 32-bit loads.
5553       // TODO: Check alignment of src and dest ptrs.
5554       if (!TLI.isTypeLegal(LoadVT) ||
5555           !TLI.allowsMisalignedMemoryAccesses(LoadVT, SrcAS) ||
5556           !TLI.allowsMisalignedMemoryAccesses(LoadVT, DstAS))
5557         ActuallyDoIt = false;
5558     }
5559
5560     if (ActuallyDoIt) {
5561       SDValue LHSVal = getMemCmpLoad(LHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5562       SDValue RHSVal = getMemCmpLoad(RHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5563
5564       SDValue Res = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), MVT::i1, LHSVal, RHSVal,
5565                                  ISD::SETNE);
5566       processIntegerCallValue(I, Res, false);
5567       return true;
5568     }
5569   }
5570
5571
5572   return false;
5573 }
5574
5575 /// visitMemChrCall -- See if we can lower a memchr call into an optimized
5576 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5577 /// will be lowered like a normal call.
5578 bool SelectionDAGBuilder::visitMemChrCall(const CallInst &I) {
5579   // Verify that the prototype makes sense.  void *memchr(void *, int, size_t)
5580   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5581     return false;
5582
5583   const Value *Src = I.getArgOperand(0);
5584   const Value *Char = I.getArgOperand(1);
5585   const Value *Length = I.getArgOperand(2);
5586   if (!Src->getType()->isPointerTy() ||
5587       !Char->getType()->isIntegerTy() ||
5588       !Length->getType()->isIntegerTy() ||
5589       !I.getType()->isPointerTy())
5590     return false;
5591
5592   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5593   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5594     TSI.EmitTargetCodeForMemchr(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5595                                 getValue(Src), getValue(Char), getValue(Length),
5596                                 MachinePointerInfo(Src));
5597   if (Res.first.getNode()) {
5598     setValue(&I, Res.first);
5599     PendingLoads.push_back(Res.second);
5600     return true;
5601   }
5602
5603   return false;
5604 }
5605
5606 /// visitStrCpyCall -- See if we can lower a strcpy or stpcpy call into an
5607 /// optimized form.  If so, return true and lower it, otherwise return false
5608 /// and it will be lowered like a normal call.
5609 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCpyCall(const CallInst &I, bool isStpcpy) {
5610   // Verify that the prototype makes sense.  char *strcpy(char *, char *)
5611   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5612     return false;
5613
5614   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5615   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5616       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5617       !I.getType()->isPointerTy())
5618     return false;
5619
5620   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5621   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5622     TSI.EmitTargetCodeForStrcpy(DAG, getCurSDLoc(), getRoot(),
5623                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5624                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5625                                 MachinePointerInfo(Arg1), isStpcpy);
5626   if (Res.first.getNode()) {
5627     setValue(&I, Res.first);
5628     DAG.setRoot(Res.second);
5629     return true;
5630   }
5631
5632   return false;
5633 }
5634
5635 /// visitStrCmpCall - See if we can lower a call to strcmp in an optimized form.
5636 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5637 /// lowered like a normal call.
5638 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCmpCall(const CallInst &I) {
5639   // Verify that the prototype makes sense.  int strcmp(void*,void*)
5640   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5641     return false;
5642
5643   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5644   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5645       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5646       !I.getType()->isIntegerTy())
5647     return false;
5648
5649   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5650   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5651     TSI.EmitTargetCodeForStrcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5652                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5653                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5654                                 MachinePointerInfo(Arg1));
5655   if (Res.first.getNode()) {
5656     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5657     PendingLoads.push_back(Res.second);
5658     return true;
5659   }
5660
5661   return false;
5662 }
5663
5664 /// visitStrLenCall -- See if we can lower a strlen call into an optimized
5665 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5666 /// will be lowered like a normal call.
5667 bool SelectionDAGBuilder::visitStrLenCall(const CallInst &I) {
5668   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strlen(char *)
5669   if (I.getNumArgOperands() != 1)
5670     return false;
5671
5672   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0);
5673   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() || !I.getType()->isIntegerTy())
5674     return false;
5675
5676   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5677   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5678     TSI.EmitTargetCodeForStrlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5679                                 getValue(Arg0), MachinePointerInfo(Arg0));
5680   if (Res.first.getNode()) {
5681     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5682     PendingLoads.push_back(Res.second);
5683     return true;
5684   }
5685
5686   return false;
5687 }
5688
5689 /// visitStrNLenCall -- See if we can lower a strnlen call into an optimized
5690 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5691 /// will be lowered like a normal call.
5692 bool SelectionDAGBuilder::visitStrNLenCall(const CallInst &I) {
5693   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strnlen(char *, size_t)
5694   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5695     return false;
5696
5697   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5698   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5699       !Arg1->getType()->isIntegerTy() ||
5700       !I.getType()->isIntegerTy())
5701     return false;
5702
5703   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5704   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5705     TSI.EmitTargetCodeForStrnlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5706                                  getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5707                                  MachinePointerInfo(Arg0));
5708   if (Res.first.getNode()) {
5709     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5710     PendingLoads.push_back(Res.second);
5711     return true;
5712   }
5713
5714   return false;
5715 }
5716
5717 /// visitUnaryFloatCall - If a call instruction is a unary floating-point
5718 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5719 /// and return true.
5720 bool SelectionDAGBuilder::visitUnaryFloatCall(const CallInst &I,
5721                                               unsigned Opcode) {
5722   // Sanity check that it really is a unary floating-point call.
5723   if (I.getNumArgOperands() != 1 ||
5724       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5725       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5726       !I.onlyReadsMemory())
5727     return false;
5728
5729   SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5730   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Tmp.getValueType(), Tmp));
5731   return true;
5732 }
5733
5734 /// visitBinaryFloatCall - If a call instruction is a binary floating-point
5735 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5736 /// and return true.
5737 bool SelectionDAGBuilder::visitBinaryFloatCall(const CallInst &I,
5738                                                unsigned Opcode) {
5739   // Sanity check that it really is a binary floating-point call.
5740   if (I.getNumArgOperands() != 2 ||
5741       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5742       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5743       I.getType() != I.getArgOperand(1)->getType() ||
5744       !I.onlyReadsMemory())
5745     return false;
5746
5747   SDValue Tmp0 = getValue(I.getArgOperand(0));
5748   SDValue Tmp1 = getValue(I.getArgOperand(1));
5749   EVT VT = Tmp0.getValueType();
5750   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), VT, Tmp0, Tmp1));
5751   return true;
5752 }
5753
5754 void SelectionDAGBuilder::visitCall(const CallInst &I) {
5755   // Handle inline assembly differently.
5756   if (isa<InlineAsm>(I.getCalledValue())) {
5757     visitInlineAsm(&I);
5758     return;
5759   }
5760
5761   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5762   ComputeUsesVAFloatArgument(I, &MMI);
5763
5764   const char *RenameFn = nullptr;
5765   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
5766     if (F->isDeclaration()) {
5767       if (const TargetIntrinsicInfo *II = TM.getIntrinsicInfo()) {
5768         if (unsigned IID = II->getIntrinsicID(F)) {
5769           RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5770           if (!RenameFn)
5771             return;
5772         }
5773       }
5774       if (Intrinsic::ID IID = F->getIntrinsicID()) {
5775         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5776         if (!RenameFn)
5777           return;
5778       }
5779     }
5780
5781     // Check for well-known libc/libm calls.  If the function is internal, it
5782     // can't be a library call.
5783     LibFunc::Func Func;
5784     if (!F->hasLocalLinkage() && F->hasName() &&
5785         LibInfo->getLibFunc(F->getName(), Func) &&
5786         LibInfo->hasOptimizedCodeGen(Func)) {
5787       switch (Func) {
5788       default: break;
5789       case LibFunc::copysign:
5790       case LibFunc::copysignf:
5791       case LibFunc::copysignl:
5792         if (I.getNumArgOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
5793             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5794             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5795             I.getType() == I.getArgOperand(1)->getType() &&
5796             I.onlyReadsMemory()) {
5797           SDValue LHS = getValue(I.getArgOperand(0));
5798           SDValue RHS = getValue(I.getArgOperand(1));
5799           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, getCurSDLoc(),
5800                                    LHS.getValueType(), LHS, RHS));
5801           return;
5802         }
5803         break;
5804       case LibFunc::fabs:
5805       case LibFunc::fabsf:
5806       case LibFunc::fabsl:
5807         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FABS))
5808           return;
5809         break;
5810       case LibFunc::fmin:
5811       case LibFunc::fminf:
5812       case LibFunc::fminl:
5813         if (visitBinaryFloatCall(I, ISD::FMINNUM))
5814           return;
5815         break;
5816       case LibFunc::fmax:
5817       case LibFunc::fmaxf:
5818       case LibFunc::fmaxl:
5819         if (visitBinaryFloatCall(I, ISD::FMAXNUM))
5820           return;
5821         break;
5822       case LibFunc::sin:
5823       case LibFunc::sinf:
5824       case LibFunc::sinl:
5825         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSIN))
5826           return;
5827         break;
5828       case LibFunc::cos:
5829       case LibFunc::cosf:
5830       case LibFunc::cosl:
5831         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCOS))
5832           return;
5833         break;
5834       case LibFunc::sqrt:
5835       case LibFunc::sqrtf:
5836       case LibFunc::sqrtl:
5837       case LibFunc::sqrt_finite:
5838       case LibFunc::sqrtf_finite:
5839       case LibFunc::sqrtl_finite:
5840         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSQRT))
5841           return;
5842         break;
5843       case LibFunc::floor:
5844       case LibFunc::floorf:
5845       case LibFunc::floorl:
5846         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FFLOOR))
5847           return;
5848         break;
5849       case LibFunc::nearbyint:
5850       case LibFunc::nearbyintf:
5851       case LibFunc::nearbyintl:
5852         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FNEARBYINT))
5853           return;
5854         break;
5855       case LibFunc::ceil:
5856       case LibFunc::ceilf:
5857       case LibFunc::ceill:
5858         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCEIL))
5859           return;
5860         break;
5861       case LibFunc::rint:
5862       case LibFunc::rintf:
5863       case LibFunc::rintl:
5864         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FRINT))
5865           return;
5866         break;
5867       case LibFunc::round:
5868       case LibFunc::roundf:
5869       case LibFunc::roundl:
5870         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FROUND))
5871           return;
5872         break;
5873       case LibFunc::trunc:
5874       case LibFunc::truncf:
5875       case LibFunc::truncl:
5876         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FTRUNC))
5877           return;
5878         break;
5879       case LibFunc::log2:
5880       case LibFunc::log2f:
5881       case LibFunc::log2l:
5882         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FLOG2))
5883           return;
5884         break;
5885       case LibFunc::exp2:
5886       case LibFunc::exp2f:
5887       case LibFunc::exp2l:
5888         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FEXP2))
5889           return;
5890         break;
5891       case LibFunc::memcmp:
5892         if (visitMemCmpCall(I))
5893           return;
5894         break;
5895       case LibFunc::memchr:
5896         if (visitMemChrCall(I))
5897           return;
5898         break;
5899       case LibFunc::strcpy:
5900         if (visitStrCpyCall(I, false))
5901           return;
5902         break;
5903       case LibFunc::stpcpy:
5904         if (visitStrCpyCall(I, true))
5905           return;
5906         break;
5907       case LibFunc::strcmp:
5908         if (visitStrCmpCall(I))
5909           return;
5910         break;
5911       case LibFunc::strlen:
5912         if (visitStrLenCall(I))
5913           return;
5914         break;
5915       case LibFunc::strnlen:
5916         if (visitStrNLenCall(I))
5917           return;
5918         break;
5919       }
5920     }
5921   }
5922
5923   SDValue Callee;
5924   if (!RenameFn)
5925     Callee = getValue(I.getCalledValue());
5926   else
5927     Callee = DAG.getExternalSymbol(
5928         RenameFn,
5929         DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
5930
5931   // Check if we can potentially perform a tail call. More detailed checking is
5932   // be done within LowerCallTo, after more information about the call is known.
5933   LowerCallTo(&I, Callee, I.isTailCall());
5934 }
5935
5936 namespace {
5937
5938 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
5939 /// lowering.
5940 class SDISelAsmOperandInfo : public TargetLowering::AsmOperandInfo {
5941 public:
5942   /// CallOperand - If this is the result output operand or a clobber
5943   /// this is null, otherwise it is the incoming operand to the CallInst.
5944   /// This gets modified as the asm is processed.
5945   SDValue CallOperand;
5946
5947   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
5948   /// contains the set of register corresponding to the operand.
5949   RegsForValue AssignedRegs;
5950
5951   explicit SDISelAsmOperandInfo(const TargetLowering::AsmOperandInfo &info)
5952     : TargetLowering::AsmOperandInfo(info), CallOperand(nullptr,0) {
5953   }
5954
5955   /// getCallOperandValEVT - Return the EVT of the Value* that this operand
5956   /// corresponds to.  If there is no Value* for this operand, it returns
5957   /// MVT::Other.
5958   EVT getCallOperandValEVT(LLVMContext &Context, const TargetLowering &TLI,
5959                            const DataLayout &DL) const {
5960     if (!CallOperandVal) return MVT::Other;
5961
5962     if (isa<BasicBlock>(CallOperandVal))
5963       return TLI.getPointerTy(DL);
5964
5965     llvm::Type *OpTy = CallOperandVal->getType();
5966
5967     // FIXME: code duplicated from TargetLowering::ParseConstraints().
5968     // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
5969     // accessed type.
5970     if (isIndirect) {
5971       llvm::PointerType *PtrTy = dyn_cast<PointerType>(OpTy);
5972       if (!PtrTy)
5973         report_fatal_error("Indirect operand for inline asm not a pointer!");
5974       OpTy = PtrTy->getElementType();
5975     }
5976
5977     // Look for vector wrapped in a struct. e.g. { <16 x i8> }.
5978     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(OpTy))
5979       if (STy->getNumElements() == 1)
5980         OpTy = STy->getElementType(0);
5981
5982     // If OpTy is not a single value, it may be a struct/union that we
5983     // can tile with integers.
5984     if (!OpTy->isSingleValueType() && OpTy->isSized()) {
5985       unsigned BitSize = DL.getTypeSizeInBits(OpTy);
5986       switch (BitSize) {
5987       default: break;
5988       case 1:
5989       case 8:
5990       case 16:
5991       case 32:
5992       case 64:
5993       case 128:
5994         OpTy = IntegerType::get(Context, BitSize);
5995         break;
5996       }
5997     }
5998
5999     return TLI.getValueType(DL, OpTy, true);
6000   }
6001 };
6002
6003 typedef SmallVector<SDISelAsmOperandInfo,16> SDISelAsmOperandInfoVector;
6004
6005 } // end anonymous namespace
6006
6007 /// GetRegistersForValue - Assign registers (virtual or physical) for the
6008 /// specified operand.  We prefer to assign virtual registers, to allow the
6009 /// register allocator to handle the assignment process.  However, if the asm
6010 /// uses features that we can't model on machineinstrs, we have SDISel do the
6011 /// allocation.  This produces generally horrible, but correct, code.
6012 ///
6013 ///   OpInfo describes the operand.
6014 ///
6015 static void GetRegistersForValue(SelectionDAG &DAG,
6016                                  const TargetLowering &TLI,
6017                                  SDLoc DL,
6018                                  SDISelAsmOperandInfo &OpInfo) {
6019   LLVMContext &Context = *DAG.getContext();
6020
6021   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6022   SmallVector<unsigned, 4> Regs;
6023
6024   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
6025   // register class, find it.
6026   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> PhysReg =
6027       TLI.getRegForInlineAsmConstraint(MF.getSubtarget().getRegisterInfo(),
6028                                        OpInfo.ConstraintCode,
6029                                        OpInfo.ConstraintVT);
6030
6031   unsigned NumRegs = 1;
6032   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other) {
6033     // If this is a FP input in an integer register (or visa versa) insert a bit
6034     // cast of the input value.  More generally, handle any case where the input
6035     // value disagrees with the register class we plan to stick this in.
6036     if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
6037         PhysReg.second && !PhysReg.second->hasType(OpInfo.ConstraintVT)) {
6038       // Try to convert to the first EVT that the reg class contains.  If the
6039       // types are identical size, use a bitcast to convert (e.g. two differing
6040       // vector types).
6041       MVT RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
6042       if (RegVT.getSizeInBits() == OpInfo.CallOperand.getValueSizeInBits()) {
6043         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
6044                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
6045         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
6046       } else if (RegVT.isInteger() && OpInfo.ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
6047         // If the input is a FP value and we want it in FP registers, do a
6048         // bitcast to the corresponding integer type.  This turns an f64 value
6049         // into i64, which can be passed with two i32 values on a 32-bit
6050         // machine.
6051         RegVT = MVT::getIntegerVT(OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits());
6052         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
6053                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
6054         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
6055       }
6056     }
6057
6058     NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, OpInfo.ConstraintVT);
6059   }
6060
6061   MVT RegVT;
6062   EVT ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
6063
6064   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
6065   // assign it now.
6066   if (unsigned AssignedReg = PhysReg.first) {
6067     const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
6068     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
6069       ValueVT = *RC->vt_begin();
6070
6071     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
6072     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
6073     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
6074     RegVT = *RC->vt_begin();
6075
6076     // This is a explicit reference to a physical register.
6077     Regs.push_back(AssignedReg);
6078
6079     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
6080     if (NumRegs != 1) {
6081       TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin();
6082       for (; *I != AssignedReg; ++I)
6083         assert(I != RC->end() && "Didn't find reg!");
6084
6085       // Already added the first reg.
6086       --NumRegs; ++I;
6087       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
6088         assert(I != RC->end() && "Ran out of registers to allocate!");
6089         Regs.push_back(*I);
6090       }
6091     }
6092
6093     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
6094     return;
6095   }
6096
6097   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
6098   // for this reference.
6099   if (const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second) {
6100     RegVT = *RC->vt_begin();
6101     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
6102       ValueVT = RegVT;
6103
6104     // Create the appropriate number of virtual registers.
6105     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
6106     for (; NumRegs; --NumRegs)
6107       Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6108
6109     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
6110     return;
6111   }
6112
6113   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
6114 }
6115
6116 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
6117 ///
6118 void SelectionDAGBuilder::visitInlineAsm(ImmutableCallSite CS) {
6119   const InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CS.getCalledValue());
6120
6121   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
6122   SDISelAsmOperandInfoVector ConstraintOperands;
6123
6124   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6125   TargetLowering::AsmOperandInfoVector TargetConstraints = TLI.ParseConstraints(
6126       DAG.getDataLayout(), DAG.getSubtarget().getRegisterInfo(), CS);
6127
6128   bool hasMemory = false;
6129
6130   unsigned ArgNo = 0;   // ArgNo - The argument of the CallInst.
6131   unsigned ResNo = 0;   // ResNo - The result number of the next output.
6132   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6133     ConstraintOperands.push_back(SDISelAsmOperandInfo(TargetConstraints[i]));
6134     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
6135
6136     MVT OpVT = MVT::Other;
6137
6138     // Compute the value type for each operand.
6139     switch (OpInfo.Type) {
6140     case InlineAsm::isOutput:
6141       // Indirect outputs just consume an argument.
6142       if (OpInfo.isIndirect) {
6143         OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
6144         break;
6145       }
6146
6147       // The return value of the call is this value.  As such, there is no
6148       // corresponding argument.
6149       assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6150       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CS.getType())) {
6151         OpVT = TLI.getSimpleValueType(DAG.getDataLayout(),
6152                                       STy->getElementType(ResNo));
6153       } else {
6154         assert(ResNo == 0 && "Asm only has one result!");
6155         OpVT = TLI.getSimpleValueType(DAG.getDataLayout(), CS.getType());
6156       }
6157       ++ResNo;
6158       break;
6159     case InlineAsm::isInput:
6160       OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
6161       break;
6162     case InlineAsm::isClobber:
6163       // Nothing to do.
6164       break;
6165     }
6166
6167     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
6168     // BasicBlocks are labels, currently appearing only in asm's.
6169     if (OpInfo.CallOperandVal) {
6170       if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal)) {
6171         OpInfo.CallOperand = DAG.getBasicBlock(FuncInfo.MBBMap[BB]);
6172       } else {
6173         OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
6174       }
6175
6176       OpVT = OpInfo.getCallOperandValEVT(*DAG.getContext(), TLI,
6177                                          DAG.getDataLayout()).getSimpleVT();
6178     }
6179
6180     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
6181
6182     // Indirect operand accesses access memory.
6183     if (OpInfo.isIndirect)
6184       hasMemory = true;
6185     else {
6186       for (unsigned j = 0, ee = OpInfo.Codes.size(); j != ee; ++j) {
6187         TargetLowering::ConstraintType
6188           CType = TLI.getConstraintType(OpInfo.Codes[j]);
6189         if (CType == TargetLowering::C_Memory) {
6190           hasMemory = true;
6191           break;
6192         }
6193       }
6194     }
6195   }
6196
6197   SDValue Chain, Flag;
6198
6199   // We won't need to flush pending loads if this asm doesn't touch
6200   // memory and is nonvolatile.
6201   if (hasMemory || IA->hasSideEffects())
6202     Chain = getRoot();
6203   else
6204     Chain = DAG.getRoot();
6205
6206   // Second pass over the constraints: compute which constraint option to use
6207   // and assign registers to constraints that want a specific physreg.
6208   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6209     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6210
6211     // If this is an output operand with a matching input operand, look up the
6212     // matching input. If their types mismatch, e.g. one is an integer, the
6213     // other is floating point, or their sizes are different, flag it as an
6214     // error.
6215     if (OpInfo.hasMatchingInput()) {
6216       SDISelAsmOperandInfo &Input = ConstraintOperands[OpInfo.MatchingInput];
6217
6218       if (OpInfo.ConstraintVT != Input.ConstraintVT) {
6219         const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getSubtarget().getRegisterInfo();
6220         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> MatchRC =
6221             TLI.getRegForInlineAsmConstraint(TRI, OpInfo.ConstraintCode,
6222                                              OpInfo.ConstraintVT);
6223         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> InputRC =
6224             TLI.getRegForInlineAsmConstraint(TRI, Input.ConstraintCode,
6225                                              Input.ConstraintVT);
6226         if ((OpInfo.ConstraintVT.isInteger() !=
6227              Input.ConstraintVT.isInteger()) ||
6228             (MatchRC.second != InputRC.second)) {
6229           report_fatal_error("Unsupported asm: input constraint"
6230                              " with a matching output constraint of"
6231                              " incompatible type!");
6232         }
6233         Input.ConstraintVT = OpInfo.ConstraintVT;
6234       }
6235     }
6236
6237     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6238     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, OpInfo.CallOperand, &DAG);
6239
6240     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
6241         OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6242       continue;
6243
6244     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
6245     // need to to provide an address for the memory input.
6246     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
6247         !OpInfo.isIndirect) {
6248       assert((OpInfo.isMultipleAlternative ||
6249               (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)) &&
6250              "Can only indirectify direct input operands!");
6251
6252       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
6253       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
6254       // it to a stack slot.
6255       // TODO: This isn't quite right. We need to handle these according to
6256       // the addressing mode that the constraint wants. Also, this may take
6257       // an additional register for the computation and we don't want that
6258       // either.
6259
6260       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
6261       // constant pool entry to get its address.
6262       const Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
6263       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
6264           isa<ConstantVector>(OpVal) || isa<ConstantDataVector>(OpVal)) {
6265         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(
6266             cast<Constant>(OpVal), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
6267       } else {
6268         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
6269         // asm.
6270         Type *Ty = OpVal->getType();
6271         auto &DL = DAG.getDataLayout();
6272         uint64_t TySize = DL.getTypeAllocSize(Ty);
6273         unsigned Align = DL.getPrefTypeAlignment(Ty);
6274         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6275         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
6276         SDValue StackSlot =
6277             DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
6278         Chain = DAG.getStore(
6279             Chain, getCurSDLoc(), OpInfo.CallOperand, StackSlot,
6280             MachinePointerInfo::getFixedStack(DAG.getMachineFunction(), SSFI),
6281             false, false, 0);
6282         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
6283       }
6284
6285       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
6286       OpInfo.CallOperandVal = nullptr;
6287
6288       // It is now an indirect operand.
6289       OpInfo.isIndirect = true;
6290     }
6291
6292     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
6293     // anything else.
6294     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
6295       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6296   }
6297
6298   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
6299   // to register class operands.
6300   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6301     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6302
6303     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
6304     // to be.
6305     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
6306       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6307   }
6308
6309   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
6310   std::vector<SDValue> AsmNodeOperands;
6311   AsmNodeOperands.push_back(SDValue());  // reserve space for input chain
6312   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetExternalSymbol(
6313       IA->getAsmString().c_str(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6314
6315   // If we have a !srcloc metadata node associated with it, we want to attach
6316   // this to the ultimately generated inline asm machineinstr.  To do this, we
6317   // pass in the third operand as this (potentially null) inline asm MDNode.
6318   const MDNode *SrcLoc = CS.getInstruction()->getMetadata("srcloc");
6319   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getMDNode(SrcLoc));
6320
6321   // Remember the HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect, MayLoad and MayStore
6322   // bits as operand 3.
6323   unsigned ExtraInfo = 0;
6324   if (IA->hasSideEffects())
6325     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_HasSideEffects;
6326   if (IA->isAlignStack())
6327     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_IsAlignStack;
6328   // Set the asm dialect.
6329   ExtraInfo |= IA->getDialect() * InlineAsm::Extra_AsmDialect;
6330
6331   // Determine if this InlineAsm MayLoad or MayStore based on the constraints.
6332   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6333     TargetLowering::AsmOperandInfo &OpInfo = TargetConstraints[i];
6334
6335     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6336     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, SDValue());
6337
6338     // Ideally, we would only check against memory constraints.  However, the
6339     // meaning of an other constraint can be target-specific and we can't easily
6340     // reason about it.  Therefore, be conservative and set MayLoad/MayStore
6341     // for other constriants as well.
6342     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory ||
6343         OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6344       if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)
6345         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayLoad;
6346       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isOutput)
6347         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayStore;
6348       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6349         ExtraInfo |= (InlineAsm::Extra_MayLoad | InlineAsm::Extra_MayStore);
6350     }
6351   }
6352
6353   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(
6354       ExtraInfo, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6355
6356   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
6357   // appropriate registers and processing the output regs.
6358   RegsForValue RetValRegs;
6359
6360   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
6361   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
6362
6363   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6364     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6365
6366     switch (OpInfo.Type) {
6367     case InlineAsm::isOutput: {
6368       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
6369           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
6370         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
6371         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
6372
6373         unsigned ConstraintID =
6374             TLI.getInlineAsmMemConstraint(OpInfo.ConstraintCode);
6375         assert(ConstraintID != InlineAsm::Constraint_Unknown &&
6376                "Failed to convert memory constraint code to constraint id.");
6377
6378         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
6379         unsigned OpFlags = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6380         OpFlags = InlineAsm::getFlagWordForMem(OpFlags, ConstraintID);
6381         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlags, getCurSDLoc(),
6382                                                         MVT::i32));
6383         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
6384         break;
6385       }
6386
6387       // Otherwise, this is a register or register class output.
6388
6389       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
6390       // we can use.
6391       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6392         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6393         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6394                       "couldn't allocate output register for constraint '" +
6395                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6396         return;
6397       }
6398
6399       // If this is an indirect operand, store through the pointer after the
6400       // asm.
6401       if (OpInfo.isIndirect) {
6402         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
6403                                                       OpInfo.CallOperandVal));
6404       } else {
6405         // This is the result value of the call.
6406         assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6407         // Concatenate this output onto the outputs list.
6408         RetValRegs.append(OpInfo.AssignedRegs);
6409       }
6410
6411       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
6412       // set.
6413       OpInfo.AssignedRegs
6414           .AddInlineAsmOperands(OpInfo.isEarlyClobber
6415                                     ? InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber
6416                                     : InlineAsm::Kind_RegDef,
6417                                 false, 0, getCurSDLoc(), DAG, AsmNodeOperands);
6418       break;
6419     }
6420     case InlineAsm::isInput: {
6421       SDValue InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
6422
6423       if (OpInfo.isMatchingInputConstraint()) {   // Matching constraint?
6424         // If this is required to match an output register we have already set,
6425         // just use its register.
6426         unsigned OperandNo = OpInfo.getMatchedOperand();
6427
6428         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
6429         // When we find it, create a RegsForValue operand.
6430         unsigned CurOp = InlineAsm::Op_FirstOperand;
6431         for (; OperandNo; --OperandNo) {
6432           // Advance to the next operand.
6433           unsigned OpFlag =
6434             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6435           assert((InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6436                   InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag) ||
6437                   InlineAsm::isMemKind(OpFlag)) && "Skipped past definitions?");
6438           CurOp += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag)+1;
6439         }
6440
6441         unsigned OpFlag =
6442           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6443         if (InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6444             InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag)) {
6445           // Add (OpFlag&0xffff)>>3 registers to MatchedRegs.
6446           if (OpInfo.isIndirect) {
6447             // This happens on gcc/testsuite/gcc.dg/pr8788-1.c
6448             LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6449             Ctx.emitError(CS.getInstruction(), "inline asm not supported yet:"
6450                                                " don't know how to handle tied "
6451                                                "indirect register inputs");
6452             return;
6453           }
6454
6455           RegsForValue MatchedRegs;
6456           MatchedRegs.ValueVTs.push_back(InOperandVal.getValueType());
6457           MVT RegVT = AsmNodeOperands[CurOp+1].getSimpleValueType();
6458           MatchedRegs.RegVTs.push_back(RegVT);
6459           MachineRegisterInfo &RegInfo = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
6460           for (unsigned i = 0, e = InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag);
6461                i != e; ++i) {
6462             if (const TargetRegisterClass *RC = TLI.getRegClassFor(RegVT))
6463               MatchedRegs.Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6464             else {
6465               LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6466               Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6467                             "inline asm error: This value"
6468                             " type register class is not natively supported!");
6469               return;
6470             }
6471           }
6472           SDLoc dl = getCurSDLoc();
6473           // Use the produced MatchedRegs object to
6474           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, dl,
6475                                     Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6476           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse,
6477                                            true, OpInfo.getMatchedOperand(), dl,
6478                                            DAG, AsmNodeOperands);
6479           break;
6480         }
6481
6482         assert(InlineAsm::isMemKind(OpFlag) && "Unknown matching constraint!");
6483         assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag) == 1 &&
6484                "Unexpected number of operands");
6485         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6486         // See InlineAsm.h isUseOperandTiedToDef.
6487         OpFlag = InlineAsm::convertMemFlagWordToMatchingFlagWord(OpFlag);
6488         OpFlag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(OpFlag,
6489                                                     OpInfo.getMatchedOperand());
6490         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(
6491             OpFlag, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6492         AsmNodeOperands.push_back(AsmNodeOperands[CurOp+1]);
6493         break;
6494       }
6495
6496       // Treat indirect 'X' constraint as memory.
6497       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other &&
6498           OpInfo.isIndirect)
6499         OpInfo.ConstraintType = TargetLowering::C_Memory;
6500
6501       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6502         std::vector<SDValue> Ops;
6503         TLI.LowerAsmOperandForConstraint(InOperandVal, OpInfo.ConstraintCode,
6504                                           Ops, DAG);
6505         if (Ops.empty()) {
6506           LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6507           Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6508                         "invalid operand for inline asm constraint '" +
6509                             Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6510           return;
6511         }
6512
6513         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6514         unsigned ResOpType =
6515           InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Imm, Ops.size());
6516         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(
6517             ResOpType, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6518         AsmNodeOperands.insert(AsmNodeOperands.end(), Ops.begin(), Ops.end());
6519         break;
6520       }
6521
6522       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
6523         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
6524         assert(InOperandVal.getValueType() ==
6525                    TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()) &&
6526                "Memory operands expect pointer values");
6527
6528         unsigned ConstraintID =
6529             TLI.getInlineAsmMemConstraint(OpInfo.ConstraintCode);
6530         assert(ConstraintID != InlineAsm::Constraint_Unknown &&
6531                "Failed to convert memory constraint code to constraint id.");
6532
6533         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6534         unsigned ResOpType = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6535         ResOpType = InlineAsm::getFlagWordForMem(ResOpType, ConstraintID);
6536         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6537                                                         getCurSDLoc(),
6538                                                         MVT::i32));
6539         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
6540         break;
6541       }
6542
6543       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
6544               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
6545              "Unknown constraint type!");
6546
6547       // TODO: Support this.
6548       if (OpInfo.isIndirect) {
6549         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6550         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6551                       "Don't know how to handle indirect register inputs yet "
6552                       "for constraint '" +
6553                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6554         return;
6555       }
6556
6557       // Copy the input into the appropriate registers.
6558       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6559         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6560         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6561                       "couldn't allocate input reg for constraint '" +
6562                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6563         return;
6564       }
6565
6566       SDLoc dl = getCurSDLoc();
6567
6568       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, dl,
6569                                         Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6570
6571       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse, false, 0,
6572                                                dl, DAG, AsmNodeOperands);
6573       break;
6574     }
6575     case InlineAsm::isClobber: {
6576       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
6577       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
6578       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6579         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_Clobber,
6580                                                  false, 0, getCurSDLoc(), DAG,
6581                                                  AsmNodeOperands);
6582       break;
6583     }
6584     }
6585   }
6586
6587   // Finish up input operands.  Set the input chain and add the flag last.
6588   AsmNodeOperands[InlineAsm::Op_InputChain] = Chain;
6589   if (Flag.getNode()) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
6590
6591   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, getCurSDLoc(),
6592                       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue), AsmNodeOperands);
6593   Flag = Chain.getValue(1);
6594
6595   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
6596   // and set it as the value of the call.
6597   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
6598     SDValue Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6599                                              Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6600
6601     // FIXME: Why don't we do this for inline asms with MRVs?
6602     if (CS.getType()->isSingleValueType() && CS.getType()->isSized()) {
6603       EVT ResultType = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), CS.getType());
6604
6605       // If any of the results of the inline asm is a vector, it may have the
6606       // wrong width/num elts.  This can happen for register classes that can
6607       // contain multiple different value types.  The preg or vreg allocated may
6608       // not have the same VT as was expected.  Convert it to the right type
6609       // with bit_convert.
6610       if (ResultType != Val.getValueType() && Val.getValueType().isVector()) {
6611         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(),
6612                           ResultType, Val);
6613
6614       } else if (ResultType != Val.getValueType() &&
6615                  ResultType.isInteger() && Val.getValueType().isInteger()) {
6616         // If a result value was tied to an input value, the computed result may
6617         // have a wider width than the expected result.  Extract the relevant
6618         // portion.
6619         Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), ResultType, Val);
6620       }
6621
6622       assert(ResultType == Val.getValueType() && "Asm result value mismatch!");
6623     }
6624
6625     setValue(CS.getInstruction(), Val);
6626     // Don't need to use this as a chain in this case.
6627     if (!IA->hasSideEffects() && !hasMemory && IndirectStoresToEmit.empty())
6628       return;
6629   }
6630
6631   std::vector<std::pair<SDValue, const Value *> > StoresToEmit;
6632
6633   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
6634   // physregs.
6635   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6636     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
6637     const Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
6638     SDValue OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6639                                              Chain, &Flag, IA);
6640     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
6641   }
6642
6643   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
6644   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
6645   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6646     SDValue Val = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6647                                StoresToEmit[i].first,
6648                                getValue(StoresToEmit[i].second),
6649                                MachinePointerInfo(StoresToEmit[i].second),
6650                                false, false, 0);
6651     OutChains.push_back(Val);
6652   }
6653
6654   if (!OutChains.empty())
6655     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other, OutChains);
6656
6657   DAG.setRoot(Chain);
6658 }
6659
6660 void SelectionDAGBuilder::visitVAStart(const CallInst &I) {
6661   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, getCurSDLoc(),
6662                           MVT::Other, getRoot(),
6663                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6664                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6665 }
6666
6667 void SelectionDAGBuilder::visitVAArg(const VAArgInst &I) {
6668   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6669   const DataLayout &DL = DAG.getDataLayout();
6670   SDValue V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
6671                            getCurSDLoc(), getRoot(), getValue(I.getOperand(0)),
6672                            DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)),
6673                            DL.getABITypeAlignment(I.getType()));
6674   setValue(&I, V);
6675   DAG.setRoot(V.getValue(1));
6676 }
6677
6678 void SelectionDAGBuilder::visitVAEnd(const CallInst &I) {
6679   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, getCurSDLoc(),
6680                           MVT::Other, getRoot(),
6681                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6682                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6683 }
6684
6685 void SelectionDAGBuilder::visitVACopy(const CallInst &I) {
6686   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, getCurSDLoc(),
6687                           MVT::Other, getRoot(),
6688                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6689                           getValue(I.getArgOperand(1)),
6690                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0)),
6691                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(1))));
6692 }
6693
6694 /// \brief Lower an argument list according to the target calling convention.
6695 ///
6696 /// \return A tuple of <return-value, token-chain>
6697 ///
6698 /// This is a helper for lowering intrinsics that follow a target calling
6699 /// convention or require stack pointer adjustment. Only a subset of the
6700 /// intrinsic's operands need to participate in the calling convention.
6701 std::pair<SDValue, SDValue> SelectionDAGBuilder::lowerCallOperands(
6702     ImmutableCallSite CS, unsigned ArgIdx, unsigned NumArgs, SDValue Callee,
6703     Type *ReturnTy, const BasicBlock *EHPadBB, bool IsPatchPoint) {
6704   TargetLowering::ArgListTy Args;
6705   Args.reserve(NumArgs);
6706
6707   // Populate the argument list.
6708   // Attributes for args start at offset 1, after the return attribute.
6709   for (unsigned ArgI = ArgIdx, ArgE = ArgIdx + NumArgs, AttrI = ArgIdx + 1;
6710        ArgI != ArgE; ++ArgI) {
6711     const Value *V = CS->getOperand(ArgI);
6712
6713     assert(!V->getType()->isEmptyTy() && "Empty type passed to intrinsic.");
6714
6715     TargetLowering::ArgListEntry Entry;
6716     Entry.Node = getValue(V);
6717     Entry.Ty = V->getType();
6718     Entry.setAttributes(&CS, AttrI);
6719     Args.push_back(Entry);
6720   }
6721
6722   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
6723   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
6724     .setCallee(CS.getCallingConv(), ReturnTy, Callee, std::move(Args), NumArgs)
6725     .setDiscardResult(CS->use_empty()).setIsPatchPoint(IsPatchPoint);
6726
6727   return lowerInvokable(CLI, EHPadBB);
6728 }
6729
6730 /// \brief Add a stack map intrinsic call's live variable operands to a stackmap
6731 /// or patchpoint target node's operand list.
6732 ///
6733 /// Constants are converted to TargetConstants purely as an optimization to
6734 /// avoid constant materialization and register allocation.
6735 ///
6736 /// FrameIndex operands are converted to TargetFrameIndex so that ISEL does not
6737 /// generate addess computation nodes, and so ExpandISelPseudo can convert the
6738 /// TargetFrameIndex into a DirectMemRefOp StackMap location. This avoids
6739 /// address materialization and register allocation, but may also be required
6740 /// for correctness. If a StackMap (or PatchPoint) intrinsic directly uses an
6741 /// alloca in the entry block, then the runtime may assume that the alloca's
6742 /// StackMap location can be read immediately after compilation and that the
6743 /// location is valid at any point during execution (this is similar to the
6744 /// assumption made by the llvm.gcroot intrinsic). If the alloca's location were
6745 /// only available in a register, then the runtime would need to trap when
6746 /// execution reaches the StackMap in order to read the alloca's location.
6747 static void addStackMapLiveVars(ImmutableCallSite CS, unsigned StartIdx,
6748                                 SDLoc DL, SmallVectorImpl<SDValue> &Ops,
6749                                 SelectionDAGBuilder &Builder) {
6750   for (unsigned i = StartIdx, e = CS.arg_size(); i != e; ++i) {
6751     SDValue OpVal = Builder.getValue(CS.getArgument(i));
6752     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
6753       Ops.push_back(
6754         Builder.DAG.getTargetConstant(StackMaps::ConstantOp, DL, MVT::i64));
6755       Ops.push_back(
6756         Builder.DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), DL, MVT::i64));
6757     } else if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(OpVal)) {
6758       const TargetLowering &TLI = Builder.DAG.getTargetLoweringInfo();
6759       Ops.push_back(Builder.DAG.getTargetFrameIndex(
6760           FI->getIndex(), TLI.getPointerTy(Builder.DAG.getDataLayout())));
6761     } else
6762       Ops.push_back(OpVal);
6763   }
6764 }
6765
6766 /// \brief Lower llvm.experimental.stackmap directly to its target opcode.
6767 void SelectionDAGBuilder::visitStackmap(const CallInst &CI) {
6768   // void @llvm.experimental.stackmap(i32 <id>, i32 <numShadowBytes>,
6769   //                                  [live variables...])
6770
6771   assert(CI.getType()->isVoidTy() && "Stackmap cannot return a value.");
6772
6773   SDValue Chain, InFlag, Callee, NullPtr;
6774   SmallVector<SDValue, 32> Ops;
6775
6776   SDLoc DL = getCurSDLoc();
6777   Callee = getValue(CI.getCalledValue());
6778   NullPtr = DAG.getIntPtrConstant(0, DL, true);
6779
6780   // The stackmap intrinsic only records the live variables (the arguemnts
6781   // passed to it) and emits NOPS (if requested). Unlike the patchpoint
6782   // intrinsic, this won't be lowered to a function call. This means we don't
6783   // have to worry about calling conventions and target specific lowering code.
6784   // Instead we perform the call lowering right here.
6785   //
6786   // chain, flag = CALLSEQ_START(chain, 0)
6787   // chain, flag = STACKMAP(id, nbytes, ..., chain, flag)
6788   // chain, flag = CALLSEQ_END(chain, 0, 0, flag)
6789   //
6790   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(getRoot(), NullPtr, DL);
6791   InFlag = Chain.getValue(1);
6792
6793   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6794   SDValue IDVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6795   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6796                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), DL, MVT::i64));
6797   SDValue NBytesVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6798   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6799                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), DL,
6800                   MVT::i32));
6801
6802   // Push live variables for the stack map.
6803   addStackMapLiveVars(&CI, 2, DL, Ops, *this);
6804
6805   // We are not pushing any register mask info here on the operands list,
6806   // because the stackmap doesn't clobber anything.
6807
6808   // Push the chain and the glue flag.
6809   Ops.push_back(Chain);
6810   Ops.push_back(InFlag);
6811
6812   // Create the STACKMAP node.
6813   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
6814   SDNode *SM = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::STACKMAP, DL, NodeTys, Ops);
6815   Chain = SDValue(SM, 0);
6816   InFlag = Chain.getValue(1);
6817
6818   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, NullPtr, NullPtr, InFlag, DL);
6819
6820   // Stackmaps don't generate values, so nothing goes into the NodeMap.
6821
6822   // Set the root to the target-lowered call chain.
6823   DAG.setRoot(Chain);
6824
6825   // Inform the Frame Information that we have a stackmap in this function.
6826   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasStackMap();
6827 }
6828
6829 /// \brief Lower llvm.experimental.patchpoint directly to its target opcode.
6830 void SelectionDAGBuilder::visitPatchpoint(ImmutableCallSite CS,
6831                                           const BasicBlock *EHPadBB) {
6832   // void|i64 @llvm.experimental.patchpoint.void|i64(i64 <id>,
6833   //                                                 i32 <numBytes>,
6834   //                                                 i8* <target>,
6835   //                                                 i32 <numArgs>,
6836   //                                                 [Args...],
6837   //                                                 [live variables...])
6838
6839   CallingConv::ID CC = CS.getCallingConv();
6840   bool IsAnyRegCC = CC == CallingConv::AnyReg;
6841   bool HasDef = !CS->getType()->isVoidTy();
6842   SDLoc dl = getCurSDLoc();
6843   SDValue Callee = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::TargetPos));
6844
6845   // Handle immediate and symbolic callees.
6846   if (auto* ConstCallee = dyn_cast<ConstantSDNode>(Callee))
6847     Callee = DAG.getIntPtrConstant(ConstCallee->getZExtValue(), dl,
6848                                    /*isTarget=*/true);
6849   else if (auto* SymbolicCallee = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
6850     Callee =  DAG.getTargetGlobalAddress(SymbolicCallee->getGlobal(),
6851                                          SDLoc(SymbolicCallee),
6852                                          SymbolicCallee->getValueType(0));
6853
6854   // Get the real number of arguments participating in the call <numArgs>
6855   SDValue NArgVal = getValue(CS.getArgument(PatchPointOpers::NArgPos));
6856   unsigned NumArgs = cast<ConstantSDNode>(NArgVal)->getZExtValue();
6857
6858   // Skip the four meta args: <id>, <numNopBytes>, <target>, <numArgs>
6859   // Intrinsics include all meta-operands up to but not including CC.
6860   unsigned NumMetaOpers = PatchPointOpers::CCPos;
6861   assert(CS.arg_size() >= NumMetaOpers + NumArgs &&
6862          "Not enough arguments provided to the patchpoint intrinsic");
6863
6864   // For AnyRegCC the arguments are lowered later on manually.
6865   unsigned NumCallArgs = IsAnyRegCC ? 0 : NumArgs;
6866   Type *ReturnTy =
6867     IsAnyRegCC ? Type::getVoidTy(*DAG.getContext()) : CS->getType();
6868   std::pair<SDValue, SDValue> Result = lowerCallOperands(
6869       CS, NumMetaOpers, NumCallArgs, Callee, ReturnTy, EHPadBB, true);
6870
6871   SDNode *CallEnd = Result.second.getNode();
6872   if (HasDef && (CallEnd->getOpcode() == ISD::CopyFromReg))
6873     CallEnd = CallEnd->getOperand(0).getNode();
6874
6875   /// Get a call instruction from the call sequence chain.
6876   /// Tail calls are not allowed.
6877   assert(CallEnd->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_END &&
6878          "Expected a callseq node.");
6879   SDNode *Call = CallEnd->getOperand(0).getNode();
6880   bool HasGlue = Call->getGluedNode();
6881
6882   // Replace the target specific call node with the patchable intrinsic.
6883   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
6884
6885   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6886   SDValue IDVal = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6887   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6888                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), dl, MVT::i64));
6889   SDValue NBytesVal = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6890   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6891                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), dl,
6892                   MVT::i32));
6893
6894   // Add the callee.
6895   Ops.push_back(Callee);
6896
6897   // Adjust <numArgs> to account for any arguments that have been passed on the
6898   // stack instead.
6899   // Call Node: Chain, Target, {Args}, RegMask, [Glue]
6900   unsigned NumCallRegArgs = Call->getNumOperands() - (HasGlue ? 4 : 3);
6901   NumCallRegArgs = IsAnyRegCC ? NumArgs : NumCallRegArgs;
6902   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(NumCallRegArgs, dl, MVT::i32));
6903
6904   // Add the calling convention
6905   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant((unsigned)CC, dl, MVT::i32));
6906
6907   // Add the arguments we omitted previously. The register allocator should
6908   // place these in any free register.
6909   if (IsAnyRegCC)
6910     for (unsigned i = NumMetaOpers, e = NumMetaOpers + NumArgs; i != e; ++i)
6911       Ops.push_back(getValue(CS.getArgument(i)));
6912
6913   // Push the arguments from the call instruction up to the register mask.
6914   SDNode::op_iterator e = HasGlue ? Call->op_end()-2 : Call->op_end()-1;
6915   Ops.append(Call->op_begin() + 2, e);
6916
6917   // Push live variables for the stack map.
6918   addStackMapLiveVars(CS, NumMetaOpers + NumArgs, dl, Ops, *this);
6919
6920   // Push the register mask info.
6921   if (HasGlue)
6922     Ops.push_back(*(Call->op_end()-2));
6923   else
6924     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
6925
6926   // Push the chain (this is originally the first operand of the call, but
6927   // becomes now the last or second to last operand).
6928   Ops.push_back(*(Call->op_begin()));
6929
6930   // Push the glue flag (last operand).
6931   if (HasGlue)
6932     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
6933
6934   SDVTList NodeTys;
6935   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
6936     // Create the return types based on the intrinsic definition
6937     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6938     SmallVector<EVT, 3> ValueVTs;
6939     ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), CS->getType(), ValueVTs);
6940     assert(ValueVTs.size() == 1 && "Expected only one return value type.");
6941
6942     // There is always a chain and a glue type at the end
6943     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
6944     ValueVTs.push_back(MVT::Glue);
6945     NodeTys = DAG.getVTList(ValueVTs);
6946   } else
6947     NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
6948
6949   // Replace the target specific call node with a PATCHPOINT node.
6950   MachineSDNode *MN = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::PATCHPOINT,
6951                                          dl, NodeTys, Ops);
6952
6953   // Update the NodeMap.
6954   if (HasDef) {
6955     if (IsAnyRegCC)
6956       setValue(CS.getInstruction(), SDValue(MN, 0));
6957     else
6958       setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
6959   }
6960
6961   // Fixup the consumers of the intrinsic. The chain and glue may be used in the
6962   // call sequence. Furthermore the location of the chain and glue can change
6963   // when the AnyReg calling convention is used and the intrinsic returns a
6964   // value.
6965   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
6966     SDValue From[] = {SDValue(Call, 0), SDValue(Call, 1)};
6967     SDValue To[] = {SDValue(MN, 1), SDValue(MN, 2)};
6968     DAG.ReplaceAllUsesOfValuesWith(From, To, 2);
6969   } else
6970     DAG.ReplaceAllUsesWith(Call, MN);
6971   DAG.DeleteNode(Call);
6972
6973   // Inform the Frame Information that we have a patchpoint in this function.
6974   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasPatchPoint();
6975 }
6976
6977 /// Returns an AttributeSet representing the attributes applied to the return
6978 /// value of the given call.
6979 static AttributeSet getReturnAttrs(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) {
6980   SmallVector<Attribute::AttrKind, 2> Attrs;
6981   if (CLI.RetSExt)
6982     Attrs.push_back(Attribute::SExt);
6983   if (CLI.RetZExt)
6984     Attrs.push_back(Attribute::ZExt);
6985   if (CLI.IsInReg)
6986     Attrs.push_back(Attribute::InReg);
6987
6988   return AttributeSet::get(CLI.RetTy->getContext(), AttributeSet::ReturnIndex,
6989                            Attrs);
6990 }
6991
6992 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
6993 /// implementation, which just calls LowerCall.
6994 /// FIXME: When all targets are
6995 /// migrated to using LowerCall, this hook should be integrated into SDISel.
6996 std::pair<SDValue, SDValue>
6997 TargetLowering::LowerCallTo(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) const {
6998   // Handle the incoming return values from the call.
6999   CLI.Ins.clear();
7000   Type *OrigRetTy = CLI.RetTy;
7001   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
7002   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
7003   auto &DL = CLI.DAG.getDataLayout();
7004   ComputeValueVTs(*this, DL, CLI.RetTy, RetTys, &Offsets);
7005
7006   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
7007   GetReturnInfo(CLI.RetTy, getReturnAttrs(CLI), Outs, *this, DL);
7008
7009   bool CanLowerReturn =
7010       this->CanLowerReturn(CLI.CallConv, CLI.DAG.getMachineFunction(),
7011                            CLI.IsVarArg, Outs, CLI.RetTy->getContext());
7012
7013   SDValue DemoteStackSlot;
7014   int DemoteStackIdx = -100;
7015   if (!CanLowerReturn) {
7016     // FIXME: equivalent assert?
7017     // assert(!CS.hasInAllocaArgument() &&
7018     //        "sret demotion is incompatible with inalloca");
7019     uint64_t TySize = DL.getTypeAllocSize(CLI.RetTy);
7020     unsigned Align = DL.getPrefTypeAlignment(CLI.RetTy);
7021     MachineFunction &MF = CLI.DAG.getMachineFunction();
7022     DemoteStackIdx = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
7023     Type *StackSlotPtrType = PointerType::getUnqual(CLI.RetTy);
7024
7025     DemoteStackSlot = CLI.DAG.getFrameIndex(DemoteStackIdx, getPointerTy(DL));
7026     ArgListEntry Entry;
7027     Entry.Node = DemoteStackSlot;
7028     Entry.Ty = StackSlotPtrType;
7029     Entry.isSExt = false;
7030     Entry.isZExt = false;
7031     Entry.isInReg = false;
7032     Entry.isSRet = true;
7033     Entry.isNest = false;
7034     Entry.isByVal = false;
7035     Entry.isReturned = false;
7036     Entry.Alignment = Align;
7037     CLI.getArgs().insert(CLI.getArgs().begin(), Entry);
7038     CLI.RetTy = Type::getVoidTy(CLI.RetTy->getContext());
7039
7040     // sret demotion isn't compatible with tail-calls, since the sret argument
7041     // points into the callers stack frame.
7042     CLI.IsTailCall = false;
7043   } else {
7044     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
7045       EVT VT = RetTys[I];
7046       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7047       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7048       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7049         ISD::InputArg MyFlags;
7050         MyFlags.VT = RegisterVT;
7051         MyFlags.ArgVT = VT;
7052         MyFlags.Used = CLI.IsReturnValueUsed;
7053         if (CLI.RetSExt)
7054           MyFlags.Flags.setSExt();
7055         if (CLI.RetZExt)
7056           MyFlags.Flags.setZExt();
7057         if (CLI.IsInReg)
7058           MyFlags.Flags.setInReg();
7059         CLI.Ins.push_back(MyFlags);
7060       }
7061     }
7062   }
7063
7064   // Handle all of the outgoing arguments.
7065   CLI.Outs.clear();
7066   CLI.OutVals.clear();
7067   ArgListTy &Args = CLI.getArgs();
7068   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
7069     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7070     ComputeValueVTs(*this, DL, Args[i].Ty, ValueVTs);
7071     Type *FinalType = Args[i].Ty;
7072     if (Args[i].isByVal)
7073       FinalType = cast<PointerType>(Args[i].Ty)->getElementType();
7074     bool NeedsRegBlock = functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7075         FinalType, CLI.CallConv, CLI.IsVarArg);
7076     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size(); Value != NumValues;
7077          ++Value) {
7078       EVT VT = ValueVTs[Value];
7079       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(CLI.RetTy->getContext());
7080       SDValue Op = SDValue(Args[i].Node.getNode(),
7081                            Args[i].Node.getResNo() + Value);
7082       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7083       unsigned OriginalAlignment = DL.getABITypeAlignment(ArgTy);
7084
7085       if (Args[i].isZExt)
7086         Flags.setZExt();
7087       if (Args[i].isSExt)
7088         Flags.setSExt();
7089       if (Args[i].isInReg)
7090         Flags.setInReg();
7091       if (Args[i].isSRet)
7092         Flags.setSRet();
7093       if (Args[i].isByVal)
7094         Flags.setByVal();
7095       if (Args[i].isInAlloca) {
7096         Flags.setInAlloca();
7097         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7098         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7099         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7100         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7101         // in the various CC lowering callbacks.
7102         Flags.setByVal();
7103       }
7104       if (Args[i].isByVal || Args[i].isInAlloca) {
7105         PointerType *Ty = cast<PointerType>(Args[i].Ty);
7106         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7107         Flags.setByValSize(DL.getTypeAllocSize(ElementTy));
7108         // For ByVal, alignment should come from FE.  BE will guess if this
7109         // info is not there but there are cases it cannot get right.
7110         unsigned FrameAlign;
7111         if (Args[i].Alignment)
7112           FrameAlign = Args[i].Alignment;
7113         else
7114           FrameAlign = getByValTypeAlignment(ElementTy, DL);
7115         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7116       }
7117       if (Args[i].isNest)
7118         Flags.setNest();
7119       if (NeedsRegBlock)
7120         Flags.setInConsecutiveRegs();
7121       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7122
7123       MVT PartVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7124       unsigned NumParts = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7125       SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
7126       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
7127
7128       if (Args[i].isSExt)
7129         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
7130       else if (Args[i].isZExt)
7131         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
7132
7133       // Conservatively only handle 'returned' on non-vectors for now
7134       if (Args[i].isReturned && !Op.getValueType().isVector()) {
7135         assert(CLI.RetTy == Args[i].Ty && RetTys.size() == NumValues &&
7136                "unexpected use of 'returned'");
7137         // Before passing 'returned' to the target lowering code, ensure that
7138         // either the register MVT and the actual EVT are the same size or that
7139         // the return value and argument are extended in the same way; in these
7140         // cases it's safe to pass the argument register value unchanged as the
7141         // return register value (although it's at the target's option whether
7142         // to do so)
7143         // TODO: allow code generation to take advantage of partially preserved
7144         // registers rather than clobbering the entire register when the
7145         // parameter extension method is not compatible with the return
7146         // extension method
7147         if ((NumParts * PartVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits()) ||
7148             (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND &&
7149              CLI.RetSExt == Args[i].isSExt && CLI.RetZExt == Args[i].isZExt))
7150         Flags.setReturned();
7151       }
7152
7153       getCopyToParts(CLI.DAG, CLI.DL, Op, &Parts[0], NumParts, PartVT,
7154                      CLI.CS ? CLI.CS->getInstruction() : nullptr, ExtendKind);
7155
7156       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j) {
7157         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7158         ISD::OutputArg MyFlags(Flags, Parts[j].getValueType(), VT,
7159                                i < CLI.NumFixedArgs,
7160                                i, j*Parts[j].getValueType().getStoreSize());
7161         if (NumParts > 1 && j == 0)
7162           MyFlags.Flags.setSplit();
7163         else if (j != 0)
7164           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7165
7166         CLI.Outs.push_back(MyFlags);
7167         CLI.OutVals.push_back(Parts[j]);
7168       }
7169
7170       if (NeedsRegBlock && Value == NumValues - 1)
7171         CLI.Outs[CLI.Outs.size() - 1].Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7172     }
7173   }
7174
7175   SmallVector<SDValue, 4> InVals;
7176   CLI.Chain = LowerCall(CLI, InVals);
7177
7178   // Verify that the target's LowerCall behaved as expected.
7179   assert(CLI.Chain.getNode() && CLI.Chain.getValueType() == MVT::Other &&
7180          "LowerCall didn't return a valid chain!");
7181   assert((!CLI.IsTailCall || InVals.empty()) &&
7182          "LowerCall emitted a return value for a tail call!");
7183   assert((CLI.IsTailCall || InVals.size() == CLI.Ins.size()) &&
7184          "LowerCall didn't emit the correct number of values!");
7185
7186   // For a tail call, the return value is merely live-out and there aren't
7187   // any nodes in the DAG representing it. Return a special value to
7188   // indicate that a tail call has been emitted and no more Instructions
7189   // should be processed in the current block.
7190   if (CLI.IsTailCall) {
7191     CLI.DAG.setRoot(CLI.Chain);
7192     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
7193   }
7194
7195   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = CLI.Ins.size(); i != e; ++i) {
7196           assert(InVals[i].getNode() &&
7197                  "LowerCall emitted a null value!");
7198           assert(EVT(CLI.Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7199                  "LowerCall emitted a value with the wrong type!");
7200         });
7201
7202   SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
7203   if (!CanLowerReturn) {
7204     // The instruction result is the result of loading from the
7205     // hidden sret parameter.
7206     SmallVector<EVT, 1> PVTs;
7207     Type *PtrRetTy = PointerType::getUnqual(OrigRetTy);
7208
7209     ComputeValueVTs(*this, DL, PtrRetTy, PVTs);
7210     assert(PVTs.size() == 1 && "Pointers should fit in one register");
7211     EVT PtrVT = PVTs[0];
7212
7213     unsigned NumValues = RetTys.size();
7214     ReturnValues.resize(NumValues);
7215     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
7216
7217     for (unsigned i = 0; i < NumValues; ++i) {
7218       SDValue Add = CLI.DAG.getNode(ISD::ADD, CLI.DL, PtrVT, DemoteStackSlot,
7219                                     CLI.DAG.getConstant(Offsets[i], CLI.DL,
7220                                                         PtrVT));
7221       SDValue L = CLI.DAG.getLoad(
7222           RetTys[i], CLI.DL, CLI.Chain, Add,
7223           MachinePointerInfo::getFixedStack(CLI.DAG.getMachineFunction(),
7224                                             DemoteStackIdx, Offsets[i]),
7225           false, false, false, 1);
7226       ReturnValues[i] = L;
7227       Chains[i] = L.getValue(1);
7228     }
7229
7230     CLI.Chain = CLI.DAG.getNode(ISD::TokenFactor, CLI.DL, MVT::Other, Chains);
7231   } else {
7232     // Collect the legal value parts into potentially illegal values
7233     // that correspond to the original function's return values.
7234     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7235     if (CLI.RetSExt)
7236       AssertOp = ISD::AssertSext;
7237     else if (CLI.RetZExt)
7238       AssertOp = ISD::AssertZext;
7239     unsigned CurReg = 0;
7240     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
7241       EVT VT = RetTys[I];
7242       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7243       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7244
7245       ReturnValues.push_back(getCopyFromParts(CLI.DAG, CLI.DL, &InVals[CurReg],
7246                                               NumRegs, RegisterVT, VT, nullptr,
7247                                               AssertOp));
7248       CurReg += NumRegs;
7249     }
7250
7251     // For a function returning void, there is no return value. We can't create
7252     // such a node, so we just return a null return value in that case. In
7253     // that case, nothing will actually look at the value.
7254     if (ReturnValues.empty())
7255       return std::make_pair(SDValue(), CLI.Chain);
7256   }
7257
7258   SDValue Res = CLI.DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, CLI.DL,
7259                                 CLI.DAG.getVTList(RetTys), ReturnValues);
7260   return std::make_pair(Res, CLI.Chain);
7261 }
7262
7263 void TargetLowering::LowerOperationWrapper(SDNode *N,
7264                                            SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
7265                                            SelectionDAG &DAG) const {
7266   SDValue Res = LowerOperation(SDValue(N, 0), DAG);
7267   if (Res.getNode())
7268     Results.push_back(Res);
7269 }
7270
7271 SDValue TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
7272   llvm_unreachable("LowerOperation not implemented for this target!");
7273 }
7274
7275 void
7276 SelectionDAGBuilder::CopyValueToVirtualRegister(const Value *V, unsigned Reg) {
7277   SDValue Op = getNonRegisterValue(V);
7278   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
7279           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
7280          "Copy from a reg to the same reg!");
7281   assert(!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
7282
7283   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7284   RegsForValue RFV(V->getContext(), TLI, DAG.getDataLayout(), Reg,
7285                    V->getType());
7286   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
7287
7288   ISD::NodeType ExtendType = (FuncInfo.PreferredExtendType.find(V) ==
7289                               FuncInfo.PreferredExtendType.end())
7290                                  ? ISD::ANY_EXTEND
7291                                  : FuncInfo.PreferredExtendType[V];
7292   RFV.getCopyToRegs(Op, DAG, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V, ExtendType);
7293   PendingExports.push_back(Chain);
7294 }
7295
7296 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
7297
7298 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
7299 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
7300 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
7301 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(const Argument *A, bool FastISel) {
7302   // With FastISel active, we may be splitting blocks, so force creation
7303   // of virtual registers for all non-dead arguments.
7304   if (FastISel)
7305     return A->use_empty();
7306
7307   const BasicBlock &Entry = A->getParent()->front();
7308   for (const User *U : A->users())
7309     if (cast<Instruction>(U)->getParent() != &Entry || isa<SwitchInst>(U))
7310       return false;  // Use not in entry block.
7311
7312   return true;
7313 }
7314
7315 void SelectionDAGISel::LowerArguments(const Function &F) {
7316   SelectionDAG &DAG = SDB->DAG;
7317   SDLoc dl = SDB->getCurSDLoc();
7318   const DataLayout &DL = DAG.getDataLayout();
7319   SmallVector<ISD::InputArg, 16> Ins;
7320
7321   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7322     // Put in an sret pointer parameter before all the other parameters.
7323     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7324     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(),
7325                     PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7326
7327     // NOTE: Assuming that a pointer will never break down to more than one VT
7328     // or one register.
7329     ISD::ArgFlagsTy Flags;
7330     Flags.setSRet();
7331     MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*DAG.getContext(), ValueVTs[0]);
7332     ISD::InputArg RetArg(Flags, RegisterVT, ValueVTs[0], true,
7333                          ISD::InputArg::NoArgIndex, 0);
7334     Ins.push_back(RetArg);
7335   }
7336
7337   // Set up the incoming argument description vector.
7338   unsigned Idx = 1;
7339   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
7340        I != E; ++I, ++Idx) {
7341     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7342     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(), I->getType(), ValueVTs);
7343     bool isArgValueUsed = !I->use_empty();
7344     unsigned PartBase = 0;
7345     Type *FinalType = I->getType();
7346     if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7347       FinalType = cast<PointerType>(FinalType)->getElementType();
7348     bool NeedsRegBlock = TLI->functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7349         FinalType, F.getCallingConv(), F.isVarArg());
7350     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
7351          Value != NumValues; ++Value) {
7352       EVT VT = ValueVTs[Value];
7353       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
7354       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7355       unsigned OriginalAlignment = DL.getABITypeAlignment(ArgTy);
7356
7357       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7358         Flags.setZExt();
7359       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7360         Flags.setSExt();
7361       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InReg))
7362         Flags.setInReg();
7363       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet))
7364         Flags.setSRet();
7365       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7366         Flags.setByVal();
7367       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca)) {
7368         Flags.setInAlloca();
7369         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7370         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7371         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7372         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7373         // in the various CC lowering callbacks.
7374         Flags.setByVal();
7375       }
7376       if (Flags.isByVal() || Flags.isInAlloca()) {
7377         PointerType *Ty = cast<PointerType>(I->getType());
7378         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7379         Flags.setByValSize(DL.getTypeAllocSize(ElementTy));
7380         // For ByVal, alignment should be passed from FE.  BE will guess if
7381         // this info is not there but there are cases it cannot get right.
7382         unsigned FrameAlign;
7383         if (F.getParamAlignment(Idx))
7384           FrameAlign = F.getParamAlignment(Idx);
7385         else
7386           FrameAlign = TLI->getByValTypeAlignment(ElementTy, DL);
7387         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7388       }
7389       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::Nest))
7390         Flags.setNest();
7391       if (NeedsRegBlock)
7392         Flags.setInConsecutiveRegs();
7393       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7394
7395       MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7396       unsigned NumRegs = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7397       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7398         ISD::InputArg MyFlags(Flags, RegisterVT, VT, isArgValueUsed,
7399                               Idx-1, PartBase+i*RegisterVT.getStoreSize());
7400         if (NumRegs > 1 && i == 0)
7401           MyFlags.Flags.setSplit();
7402         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7403         else if (i > 0)
7404           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7405         Ins.push_back(MyFlags);
7406       }
7407       if (NeedsRegBlock && Value == NumValues - 1)
7408         Ins[Ins.size() - 1].Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7409       PartBase += VT.getStoreSize();
7410     }
7411   }
7412
7413   // Call the target to set up the argument values.
7414   SmallVector<SDValue, 8> InVals;
7415   SDValue NewRoot = TLI->LowerFormalArguments(
7416       DAG.getRoot(), F.getCallingConv(), F.isVarArg(), Ins, dl, DAG, InVals);
7417
7418   // Verify that the target's LowerFormalArguments behaved as expected.
7419   assert(NewRoot.getNode() && NewRoot.getValueType() == MVT::Other &&
7420          "LowerFormalArguments didn't return a valid chain!");
7421   assert(InVals.size() == Ins.size() &&
7422          "LowerFormalArguments didn't emit the correct number of values!");
7423   DEBUG({
7424       for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
7425         assert(InVals[i].getNode() &&
7426                "LowerFormalArguments emitted a null value!");
7427         assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7428                "LowerFormalArguments emitted a value with the wrong type!");
7429       }
7430     });
7431
7432   // Update the DAG with the new chain value resulting from argument lowering.
7433   DAG.setRoot(NewRoot);
7434
7435   // Set up the argument values.
7436   unsigned i = 0;
7437   Idx = 1;
7438   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7439     // Create a virtual register for the sret pointer, and put in a copy
7440     // from the sret argument into it.
7441     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7442     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(),
7443                     PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7444     MVT VT = ValueVTs[0].getSimpleVT();
7445     MVT RegVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7446     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7447     SDValue ArgValue = getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[0], 1,
7448                                         RegVT, VT, nullptr, AssertOp);
7449
7450     MachineFunction& MF = SDB->DAG.getMachineFunction();
7451     MachineRegisterInfo& RegInfo = MF.getRegInfo();
7452     unsigned SRetReg = RegInfo.createVirtualRegister(TLI->getRegClassFor(RegVT));
7453     FuncInfo->DemoteRegister = SRetReg;
7454     NewRoot =
7455         SDB->DAG.getCopyToReg(NewRoot, SDB->getCurSDLoc(), SRetReg, ArgValue);
7456     DAG.setRoot(NewRoot);
7457
7458     // i indexes lowered arguments.  Bump it past the hidden sret argument.
7459     // Idx indexes LLVM arguments.  Don't touch it.
7460     ++i;
7461   }
7462
7463   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
7464       ++I, ++Idx) {
7465     SmallVector<SDValue, 4> ArgValues;
7466     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7467     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(), I->getType(), ValueVTs);
7468     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
7469
7470     // If this argument is unused then remember its value. It is used to generate
7471     // debugging information.
7472     if (I->use_empty() && NumValues) {
7473       SDB->setUnusedArgValue(&*I, InVals[i]);
7474
7475       // Also remember any frame index for use in FastISel.
7476       if (FrameIndexSDNode *FI =
7477           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(InVals[i].getNode()))
7478         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(&*I, FI->getIndex());
7479     }
7480
7481     for (unsigned Val = 0; Val != NumValues; ++Val) {
7482       EVT VT = ValueVTs[Val];
7483       MVT PartVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7484       unsigned NumParts = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7485
7486       if (!I->use_empty()) {
7487         ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7488         if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7489           AssertOp = ISD::AssertSext;
7490         else if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7491           AssertOp = ISD::AssertZext;
7492
7493         ArgValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[i],
7494                                              NumParts, PartVT, VT,
7495                                              nullptr, AssertOp));
7496       }
7497
7498       i += NumParts;
7499     }
7500
7501     // We don't need to do anything else for unused arguments.
7502     if (ArgValues.empty())
7503       continue;
7504
7505     // Note down frame index.
7506     if (FrameIndexSDNode *FI =
7507         dyn_cast<FrameIndexSDNode>(ArgValues[0].getNode()))
7508       FuncInfo->setArgumentFrameIndex(&*I, FI->getIndex());
7509
7510     SDValue Res = DAG.getMergeValues(makeArrayRef(ArgValues.data(), NumValues),
7511                                      SDB->getCurSDLoc());
7512
7513     SDB->setValue(&*I, Res);
7514     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR) {
7515       if (LoadSDNode *LNode =
7516           dyn_cast<LoadSDNode>(Res.getOperand(0).getNode()))
7517         if (FrameIndexSDNode *FI =
7518             dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
7519         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(&*I, FI->getIndex());
7520     }
7521
7522     // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
7523     // wherever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
7524     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
7525       // If we can, though, try to skip creating an unnecessary vreg.
7526       // FIXME: This isn't very clean... it would be nice to make this more
7527       // general.  It's also subtly incompatible with the hacks FastISel
7528       // uses with vregs.
7529       unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Res.getOperand(1))->getReg();
7530       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
7531         FuncInfo->ValueMap[&*I] = Reg;
7532         continue;
7533       }
7534     }
7535     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(&*I, TM.Options.EnableFastISel)) {
7536       FuncInfo->InitializeRegForValue(&*I);
7537       SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(&*I);
7538     }
7539   }
7540
7541   assert(i == InVals.size() && "Argument register count mismatch!");
7542
7543   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
7544   EmitFunctionEntryCode();
7545 }
7546
7547 /// Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
7548 /// ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
7549 /// that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
7550 /// directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
7551 /// BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
7552 /// the end.
7553 ///
7554 void
7555 SelectionDAGBuilder::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
7556   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
7557
7558   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
7559
7560   // Check PHI nodes in successors that expect a value to be available from this
7561   // block.
7562   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
7563     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
7564     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
7565     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
7566
7567     // If this terminator has multiple identical successors (common for
7568     // switches), only handle each succ once.
7569     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB).second)
7570       continue;
7571
7572     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
7573
7574     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
7575     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
7576     // emitted yet.
7577     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
7578          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
7579       // Ignore dead phi's.
7580       if (PN->use_empty()) continue;
7581
7582       // Skip empty types
7583       if (PN->getType()->isEmptyTy())
7584         continue;
7585
7586       unsigned Reg;
7587       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
7588
7589       if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
7590         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
7591         if (RegOut == 0) {
7592           RegOut = FuncInfo.CreateRegs(C->getType());
7593           CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut);
7594         }
7595         Reg = RegOut;
7596       } else {
7597         DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I =
7598           FuncInfo.ValueMap.find(PHIOp);
7599         if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
7600           Reg = I->second;
7601         else {
7602           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
7603                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
7604                  "Didn't codegen value into a register!??");
7605           Reg = FuncInfo.CreateRegs(PHIOp->getType());
7606           CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg);
7607         }
7608       }
7609
7610       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
7611       // the input for this MBB.
7612       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7613       const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7614       ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), PN->getType(), ValueVTs);
7615       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
7616         EVT VT = ValueVTs[vti];
7617         unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
7618         for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
7619           FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
7620         Reg += NumRegisters;
7621       }
7622     }
7623   }
7624
7625   ConstantsOut.clear();
7626 }
7627
7628 /// Add a successor MBB to ParentMBB< creating a new MachineBB for BB if SuccMBB
7629 /// is 0.
7630 MachineBasicBlock *
7631 SelectionDAGBuilder::StackProtectorDescriptor::
7632 AddSuccessorMBB(const BasicBlock *BB,
7633                 MachineBasicBlock *ParentMBB,
7634                 bool IsLikely,
7635                 MachineBasicBlock *SuccMBB) {
7636   // If SuccBB has not been created yet, create it.
7637   if (!SuccMBB) {
7638     MachineFunction *MF = ParentMBB->getParent();
7639     MachineFunction::iterator BBI(ParentMBB);
7640     SuccMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
7641     MF->insert(++BBI, SuccMBB);
7642   }
7643   // Add it as a successor of ParentMBB.
7644   ParentMBB->addSuccessor(
7645       SuccMBB, BranchProbabilityInfo::getBranchWeightStackProtector(IsLikely));
7646   return SuccMBB;
7647 }
7648
7649 MachineBasicBlock *SelectionDAGBuilder::NextBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
7650   MachineFunction::iterator I(MBB);
7651   if (++I == FuncInfo.MF->end())
7652     return nullptr;
7653   return &*I;
7654 }
7655
7656 /// During lowering new call nodes can be created (such as memset, etc.).
7657 /// Those will become new roots of the current DAG, but complications arise
7658 /// when they are tail calls. In such cases, the call lowering will update
7659 /// the root, but the builder still needs to know that a tail call has been
7660 /// lowered in order to avoid generating an additional return.
7661 void SelectionDAGBuilder::updateDAGForMaybeTailCall(SDValue MaybeTC) {
7662   // If the node is null, we do have a tail call.
7663   if (MaybeTC.getNode() != nullptr)
7664     DAG.setRoot(MaybeTC);
7665   else
7666     HasTailCall = true;
7667 }
7668
7669 bool SelectionDAGBuilder::isDense(const CaseClusterVector &Clusters,
7670                                   unsigned *TotalCases, unsigned First,
7671                                   unsigned Last) {
7672   assert(Last >= First);
7673   assert(TotalCases[Last] >= TotalCases[First]);
7674
7675   APInt LowCase = Clusters[First].Low->getValue();
7676   APInt HighCase = Clusters[Last].High->getValue();
7677   assert(LowCase.getBitWidth() == HighCase.getBitWidth());
7678
7679   // FIXME: A range of consecutive cases has 100% density, but only requires one
7680   // comparison to lower. We should discriminate against such consecutive ranges
7681   // in jump tables.
7682
7683   uint64_t Diff = (HighCase - LowCase).getLimitedValue((UINT64_MAX - 1) / 100);
7684   uint64_t Range = Diff + 1;
7685
7686   uint64_t NumCases =
7687       TotalCases[Last] - (First == 0 ? 0 : TotalCases[First - 1]);
7688
7689   assert(NumCases < UINT64_MAX / 100);
7690   assert(Range >= NumCases);
7691
7692   return NumCases * 100 >= Range * MinJumpTableDensity;
7693 }
7694
7695 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
7696   return TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
7697          TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other);
7698 }
7699
7700 bool SelectionDAGBuilder::buildJumpTable(CaseClusterVector &Clusters,
7701                                          unsigned First, unsigned Last,
7702                                          const SwitchInst *SI,
7703                                          MachineBasicBlock *DefaultMBB,
7704                                          CaseCluster &JTCluster) {
7705   assert(First <= Last);
7706
7707   uint32_t Weight = 0;
7708   unsigned NumCmps = 0;
7709   std::vector<MachineBasicBlock*> Table;
7710   DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t> JTWeights;
7711   for (unsigned I = First; I <= Last; ++I) {
7712     assert(Clusters[I].Kind == CC_Range);
7713     Weight += Clusters[I].Weight;
7714     assert(Weight >= Clusters[I].Weight && "Weight overflow!");
7715     APInt Low = Clusters[I].Low->getValue();
7716     APInt High = Clusters[I].High->getValue();
7717     NumCmps += (Low == High) ? 1 : 2;
7718     if (I != First) {
7719       // Fill the gap between this and the previous cluster.
7720       APInt PreviousHigh = Clusters[I - 1].High->getValue();
7721       assert(PreviousHigh.slt(Low));
7722       uint64_t Gap = (Low - PreviousHigh).getLimitedValue() - 1;
7723       for (uint64_t J = 0; J < Gap; J++)
7724         Table.push_back(DefaultMBB);
7725     }
7726     uint64_t ClusterSize = (High - Low).getLimitedValue() + 1;
7727     for (uint64_t J = 0; J < ClusterSize; ++J)
7728       Table.push_back(Clusters[I].MBB);
7729     JTWeights[Clusters[I].MBB] += Clusters[I].Weight;
7730   }
7731
7732   unsigned NumDests = JTWeights.size();
7733   if (isSuitableForBitTests(NumDests, NumCmps,
7734                             Clusters[First].Low->getValue(),
7735                             Clusters[Last].High->getValue())) {
7736     // Clusters[First..Last] should be lowered as bit tests instead.
7737     return false;
7738   }
7739
7740   // Create the MBB that will load from and jump through the table.
7741   // Note: We create it here, but it's not inserted into the function yet.
7742   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
7743   MachineBasicBlock *JumpTableMBB =
7744       CurMF->CreateMachineBasicBlock(SI->getParent());
7745
7746   // Add successors. Note: use table order for determinism.
7747   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 8> Done;
7748   for (MachineBasicBlock *Succ : Table) {
7749     if (Done.count(Succ))
7750       continue;
7751     addSuccessorWithWeight(JumpTableMBB, Succ, JTWeights[Succ]);
7752     Done.insert(Succ);
7753   }
7754
7755   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7756   unsigned JTI = CurMF->getOrCreateJumpTableInfo(TLI.getJumpTableEncoding())
7757                      ->createJumpTableIndex(Table);
7758
7759   // Set up the jump table info.
7760   JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableMBB, nullptr);
7761   JumpTableHeader JTH(Clusters[First].Low->getValue(),
7762                       Clusters[Last].High->getValue(), SI->getCondition(),
7763                       nullptr, false);
7764   JTCases.emplace_back(std::move(JTH), std::move(JT));
7765
7766   JTCluster = CaseCluster::jumpTable(Clusters[First].Low, Clusters[Last].High,
7767                                      JTCases.size() - 1, Weight);
7768   return true;
7769 }
7770
7771 void SelectionDAGBuilder::findJumpTables(CaseClusterVector &Clusters,
7772                                          const SwitchInst *SI,
7773                                          MachineBasicBlock *DefaultMBB) {
7774 #ifndef NDEBUG
7775   // Clusters must be non-empty, sorted, and only contain Range clusters.
7776   assert(!Clusters.empty());
7777   for (CaseCluster &C : Clusters)
7778     assert(C.Kind == CC_Range);
7779   for (unsigned i = 1, e = Clusters.size(); i < e; ++i)
7780     assert(Clusters[i - 1].High->getValue().slt(Clusters[i].Low->getValue()));
7781 #endif
7782
7783   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7784   if (!areJTsAllowed(TLI))
7785     return;
7786
7787   const int64_t N = Clusters.size();
7788   const unsigned MinJumpTableSize = TLI.getMinimumJumpTableEntries();
7789
7790   // TotalCases[i]: Total nbr of cases in Clusters[0..i].
7791   SmallVector<unsigned, 8> TotalCases(N);
7792
7793   for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
7794     APInt Hi = Clusters[i].High->getValue();
7795     APInt Lo = Clusters[i].Low->getValue();
7796     TotalCases[i] = (Hi - Lo).getLimitedValue() + 1;
7797     if (i != 0)
7798       TotalCases[i] += TotalCases[i - 1];
7799   }
7800
7801   if (N >= MinJumpTableSize && isDense(Clusters, &TotalCases[0], 0, N - 1)) {
7802     // Cheap case: the whole range might be suitable for jump table.
7803     CaseCluster JTCluster;
7804     if (buildJumpTable(Clusters, 0, N - 1, SI, DefaultMBB, JTCluster)) {
7805       Clusters[0] = JTCluster;
7806       Clusters.resize(1);
7807       return;
7808     }
7809   }
7810
7811   // The algorithm below is not suitable for -O0.
7812   if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
7813     return;
7814
7815   // Split Clusters into minimum number of dense partitions. The algorithm uses
7816   // the same idea as Kannan & Proebsting "Correction to 'Producing Good Code
7817   // for the Case Statement'" (1994), but builds the MinPartitions array in
7818   // reverse order to make it easier to reconstruct the partitions in ascending
7819   // order. In the choice between two optimal partitionings, it picks the one
7820   // which yields more jump tables.
7821
7822   // MinPartitions[i] is the minimum nbr of partitions of Clusters[i..N-1].
7823   SmallVector<unsigned, 8> MinPartitions(N);
7824   // LastElement[i] is the last element of the partition starting at i.
7825   SmallVector<unsigned, 8> LastElement(N);
7826   // NumTables[i]: nbr of >= MinJumpTableSize partitions from Clusters[i..N-1].
7827   SmallVector<unsigned, 8> NumTables(N);
7828
7829   // Base case: There is only one way to partition Clusters[N-1].
7830   MinPartitions[N - 1] = 1;
7831   LastElement[N - 1] = N - 1;
7832   assert(MinJumpTableSize > 1);
7833   NumTables[N - 1] = 0;
7834
7835   // Note: loop indexes are signed to avoid underflow.
7836   for (int64_t i = N - 2; i >= 0; i--) {
7837     // Find optimal partitioning of Clusters[i..N-1].
7838     // Baseline: Put Clusters[i] into a partition on its own.
7839     MinPartitions[i] = MinPartitions[i + 1] + 1;
7840     LastElement[i] = i;
7841     NumTables[i] = NumTables[i + 1];
7842
7843     // Search for a solution that results in fewer partitions.
7844     for (int64_t j = N - 1; j > i; j--) {
7845       // Try building a partition from Clusters[i..j].
7846       if (isDense(Clusters, &TotalCases[0], i, j)) {
7847         unsigned NumPartitions = 1 + (j == N - 1 ? 0 : MinPartitions[j + 1]);
7848         bool IsTable = j - i + 1 >= MinJumpTableSize;
7849         unsigned Tables = IsTable + (j == N - 1 ? 0 : NumTables[j + 1]);
7850
7851         // If this j leads to fewer partitions, or same number of partitions
7852         // with more lookup tables, it is a better partitioning.
7853         if (NumPartitions < MinPartitions[i] ||
7854             (NumPartitions == MinPartitions[i] && Tables > NumTables[i])) {
7855           MinPartitions[i] = NumPartitions;
7856           LastElement[i] = j;
7857           NumTables[i] = Tables;
7858         }
7859       }
7860     }
7861   }
7862
7863   // Iterate over the partitions, replacing some with jump tables in-place.
7864   unsigned DstIndex = 0;
7865   for (unsigned First = 0, Last; First < N; First = Last + 1) {
7866     Last = LastElement[First];
7867     assert(Last >= First);
7868     assert(DstIndex <= First);
7869     unsigned NumClusters = Last - First + 1;
7870
7871     CaseCluster JTCluster;
7872     if (NumClusters >= MinJumpTableSize &&
7873         buildJumpTable(Clusters, First, Last, SI, DefaultMBB, JTCluster)) {
7874       Clusters[DstIndex++] = JTCluster;
7875     } else {
7876       for (unsigned I = First; I <= Last; ++I)
7877         std::memmove(&Clusters[DstIndex++], &Clusters[I], sizeof(Clusters[I]));
7878     }
7879   }
7880   Clusters.resize(DstIndex);
7881 }
7882
7883 bool SelectionDAGBuilder::rangeFitsInWord(const APInt &Low, const APInt &High) {
7884   // FIXME: Using the pointer type doesn't seem ideal.
7885   uint64_t BW = DAG.getDataLayout().getPointerSizeInBits();
7886   uint64_t Range = (High - Low).getLimitedValue(UINT64_MAX - 1) + 1;
7887   return Range <= BW;
7888 }
7889
7890 bool SelectionDAGBuilder::isSuitableForBitTests(unsigned NumDests,
7891                                                 unsigned NumCmps,
7892                                                 const APInt &Low,
7893                                                 const APInt &High) {
7894   // FIXME: I don't think NumCmps is the correct metric: a single case and a
7895   // range of cases both require only one branch to lower. Just looking at the
7896   // number of clusters and destinations should be enough to decide whether to
7897   // build bit tests.
7898
7899   // To lower a range with bit tests, the range must fit the bitwidth of a
7900   // machine word.
7901   if (!rangeFitsInWord(Low, High))
7902     return false;
7903
7904   // Decide whether it's profitable to lower this range with bit tests. Each
7905   // destination requires a bit test and branch, and there is an overall range
7906   // check branch. For a small number of clusters, separate comparisons might be
7907   // cheaper, and for many destinations, splitting the range might be better.
7908   return (NumDests == 1 && NumCmps >= 3) ||
7909          (NumDests == 2 && NumCmps >= 5) ||
7910          (NumDests == 3 && NumCmps >= 6);
7911 }
7912
7913 bool SelectionDAGBuilder::buildBitTests(CaseClusterVector &Clusters,
7914                                         unsigned First, unsigned Last,
7915                                         const SwitchInst *SI,
7916                                         CaseCluster &BTCluster) {
7917   assert(First <= Last);
7918   if (First == Last)
7919     return false;
7920
7921   BitVector Dests(FuncInfo.MF->getNumBlockIDs());
7922   unsigned NumCmps = 0;
7923   for (int64_t I = First; I <= Last; ++I) {
7924     assert(Clusters[I].Kind == CC_Range);
7925     Dests.set(Clusters[I].MBB->getNumber());
7926     NumCmps += (Clusters[I].Low == Clusters[I].High) ? 1 : 2;
7927   }
7928   unsigned NumDests = Dests.count();
7929
7930   APInt Low = Clusters[First].Low->getValue();
7931   APInt High = Clusters[Last].High->getValue();
7932   assert(Low.slt(High));
7933
7934   if (!isSuitableForBitTests(NumDests, NumCmps, Low, High))
7935     return false;
7936
7937   APInt LowBound;
7938   APInt CmpRange;
7939
7940   const int BitWidth = DAG.getTargetLoweringInfo()
7941                            .getPointerTy(DAG.getDataLayout())
7942                            .getSizeInBits();
7943   assert(rangeFitsInWord(Low, High) && "Case range must fit in bit mask!");
7944
7945   // Check if the clusters cover a contiguous range such that no value in the
7946   // range will jump to the default statement.
7947   bool ContiguousRange = true;
7948   for (int64_t I = First + 1; I <= Last; ++I) {
7949     if (Clusters[I].Low->getValue() != Clusters[I - 1].High->getValue() + 1) {
7950       ContiguousRange = false;
7951       break;
7952     }
7953   }
7954
7955   if (Low.isStrictlyPositive() && High.slt(BitWidth)) {
7956     // Optimize the case where all the case values fit in a word without having
7957     // to subtract minValue. In this case, we can optimize away the subtraction.
7958     LowBound = APInt::getNullValue(Low.getBitWidth());
7959     CmpRange = High;
7960     ContiguousRange = false;
7961   } else {
7962     LowBound = Low;
7963     CmpRange = High - Low;
7964   }
7965
7966   CaseBitsVector CBV;
7967   uint32_t TotalWeight = 0;
7968   for (unsigned i = First; i <= Last; ++i) {
7969     // Find the CaseBits for this destination.
7970     unsigned j;
7971     for (j = 0; j < CBV.size(); ++j)
7972       if (CBV[j].BB == Clusters[i].MBB)
7973         break;
7974     if (j == CBV.size())
7975       CBV.push_back(CaseBits(0, Clusters[i].MBB, 0, 0));
7976     CaseBits *CB = &CBV[j];
7977
7978     // Update Mask, Bits and ExtraWeight.
7979     uint64_t Lo = (Clusters[i].Low->getValue() - LowBound).getZExtValue();
7980     uint64_t Hi = (Clusters[i].High->getValue() - LowBound).getZExtValue();
7981     assert(Hi >= Lo && Hi < 64 && "Invalid bit case!");
7982     CB->Mask |= (-1ULL >> (63 - (Hi - Lo))) << Lo;
7983     CB->Bits += Hi - Lo + 1;
7984     CB->ExtraWeight += Clusters[i].Weight;
7985     TotalWeight += Clusters[i].Weight;
7986     assert(TotalWeight >= Clusters[i].Weight && "Weight overflow!");
7987   }
7988
7989   BitTestInfo BTI;
7990   std::sort(CBV.begin(), CBV.end(), [](const CaseBits &a, const CaseBits &b) {
7991     // Sort by weight first, number of bits second.
7992     if (a.ExtraWeight != b.ExtraWeight)
7993       return a.ExtraWeight > b.ExtraWeight;
7994     return a.Bits > b.Bits;
7995   });
7996
7997   for (auto &CB : CBV) {
7998     MachineBasicBlock *BitTestBB =
7999         FuncInfo.MF->CreateMachineBasicBlock(SI->getParent());
8000     BTI.push_back(BitTestCase(CB.Mask, BitTestBB, CB.BB, CB.ExtraWeight));
8001   }
8002   BitTestCases.emplace_back(std::move(LowBound), std::move(CmpRange),
8003                             SI->getCondition(), -1U, MVT::Other, false,
8004                             ContiguousRange, nullptr, nullptr, std::move(BTI),
8005                             TotalWeight);
8006
8007   BTCluster = CaseCluster::bitTests(Clusters[First].Low, Clusters[Last].High,
8008                                     BitTestCases.size() - 1, TotalWeight);
8009   return true;
8010 }
8011
8012 void SelectionDAGBuilder::findBitTestClusters(CaseClusterVector &Clusters,
8013                                               const SwitchInst *SI) {
8014 // Partition Clusters into as few subsets as possible, where each subset has a
8015 // range that fits in a machine word and has <= 3 unique destinations.
8016
8017 #ifndef NDEBUG
8018   // Clusters must be sorted and contain Range or JumpTable clusters.
8019   assert(!Clusters.empty());
8020   assert(Clusters[0].Kind == CC_Range || Clusters[0].Kind == CC_JumpTable);
8021   for (const CaseCluster &C : Clusters)
8022     assert(C.Kind == CC_Range || C.Kind == CC_JumpTable);
8023   for (unsigned i = 1; i < Clusters.size(); ++i)
8024     assert(Clusters[i-1].High->getValue().slt(Clusters[i].Low->getValue()));
8025 #endif
8026
8027   // The algorithm below is not suitable for -O0.
8028   if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
8029     return;
8030
8031   // If target does not have legal shift left, do not emit bit tests at all.
8032   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
8033   EVT PTy = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
8034   if (!TLI.isOperationLegal(ISD::SHL, PTy))
8035     return;
8036
8037   int BitWidth = PTy.getSizeInBits();
8038   const int64_t N = Clusters.size();
8039
8040   // MinPartitions[i] is the minimum nbr of partitions of Clusters[i..N-1].
8041   SmallVector<unsigned, 8> MinPartitions(N);
8042   // LastElement[i] is the last element of the partition starting at i.
8043   SmallVector<unsigned, 8> LastElement(N);
8044
8045   // FIXME: This might not be the best algorithm for finding bit test clusters.
8046
8047   // Base case: There is only one way to partition Clusters[N-1].
8048   MinPartitions[N - 1] = 1;
8049   LastElement[N - 1] = N - 1;
8050
8051   // Note: loop indexes are signed to avoid underflow.
8052   for (int64_t i = N - 2; i >= 0; --i) {
8053     // Find optimal partitioning of Clusters[i..N-1].
8054     // Baseline: Put Clusters[i] into a partition on its own.
8055     MinPartitions[i] = MinPartitions[i + 1] + 1;
8056     LastElement[i] = i;
8057
8058     // Search for a solution that results in fewer partitions.
8059     // Note: the search is limited by BitWidth, reducing time complexity.
8060     for (int64_t j = std::min(N - 1, i + BitWidth - 1); j > i; --j) {
8061       // Try building a partition from Clusters[i..j].
8062
8063       // Check the range.
8064       if (!rangeFitsInWord(Clusters[i].Low->getValue(),
8065                            Clusters[j].High->getValue()))
8066         continue;
8067
8068       // Check nbr of destinations and cluster types.
8069       // FIXME: This works, but doesn't seem very efficient.
8070       bool RangesOnly = true;
8071       BitVector Dests(FuncInfo.MF->getNumBlockIDs());
8072       for (int64_t k = i; k <= j; k++) {
8073         if (Clusters[k].Kind != CC_Range) {
8074           RangesOnly = false;
8075           break;
8076         }
8077         Dests.set(Clusters[k].MBB->getNumber());
8078       }
8079       if (!RangesOnly || Dests.count() > 3)
8080         break;
8081
8082       // Check if it's a better partition.
8083       unsigned NumPartitions = 1 + (j == N - 1 ? 0 : MinPartitions[j + 1]);
8084       if (NumPartitions < MinPartitions[i]) {
8085         // Found a better partition.
8086         MinPartitions[i] = NumPartitions;
8087         LastElement[i] = j;
8088       }
8089     }
8090   }
8091
8092   // Iterate over the partitions, replacing with bit-test clusters in-place.
8093   unsigned DstIndex = 0;
8094   for (unsigned First = 0, Last; First < N; First = Last + 1) {
8095     Last = LastElement[First];
8096     assert(First <= Last);
8097     assert(DstIndex <= First);
8098
8099     CaseCluster BitTestCluster;
8100     if (buildBitTests(Clusters, First, Last, SI, BitTestCluster)) {
8101       Clusters[DstIndex++] = BitTestCluster;
8102     } else {
8103       size_t NumClusters = Last - First + 1;
8104       std::memmove(&Clusters[DstIndex], &Clusters[First],
8105                    sizeof(Clusters[0]) * NumClusters);
8106       DstIndex += NumClusters;
8107     }
8108   }
8109   Clusters.resize(DstIndex);
8110 }
8111
8112 void SelectionDAGBuilder::lowerWorkItem(SwitchWorkListItem W, Value *Cond,
8113                                         MachineBasicBlock *SwitchMBB,
8114                                         MachineBasicBlock *DefaultMBB) {
8115   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
8116   MachineBasicBlock *NextMBB = nullptr;
8117   MachineFunction::iterator BBI(W.MBB);
8118   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
8119     NextMBB = &*BBI;
8120
8121   unsigned Size = W.LastCluster - W.FirstCluster + 1;
8122
8123   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
8124
8125   if (Size == 2 && W.MBB == SwitchMBB) {
8126     // If any two of the cases has the same destination, and if one value
8127     // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
8128     // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
8129     // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
8130     // TODO: This could be extended to merge any 2 cases in switches with 3
8131     // cases.
8132     // TODO: Handle cases where W.CaseBB != SwitchBB.
8133     CaseCluster &Small = *W.FirstCluster;
8134     CaseCluster &Big = *W.LastCluster;
8135
8136     if (Small.Low == Small.High && Big.Low == Big.High &&
8137         Small.MBB == Big.MBB) {
8138       const APInt &SmallValue = Small.Low->getValue();
8139       const APInt &BigValue = Big.Low->getValue();
8140
8141       // Check that there is only one bit different.
8142       APInt CommonBit = BigValue ^ SmallValue;
8143       if (CommonBit.isPowerOf2()) {
8144         SDValue CondLHS = getValue(Cond);
8145         EVT VT = CondLHS.getValueType();
8146         SDLoc DL = getCurSDLoc();
8147
8148         SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, CondLHS,
8149                                  DAG.getConstant(CommonBit, DL, VT));
8150         SDValue Cond = DAG.getSetCC(
8151             DL, MVT::i1, Or, DAG.getConstant(BigValue | SmallValue, DL, VT),
8152             ISD::SETEQ);
8153
8154         // Update successor info.
8155         // Both Small and Big will jump to Small.BB, so we sum up the weights.
8156         addSuccessorWithWeight(SwitchMBB, Small.MBB, Small.Weight + Big.Weight);
8157         addSuccessorWithWeight(
8158             SwitchMBB, DefaultMBB,
8159             // The default destination is the first successor in IR.
8160             BPI ? BPI->getEdgeWeight(SwitchMBB->getBasicBlock(), (unsigned)0)
8161                 : 0);
8162
8163         // Insert the true branch.
8164         SDValue BrCond =
8165             DAG.getNode(ISD::BRCOND, DL, MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
8166                         DAG.getBasicBlock(Small.MBB));
8167         // Insert the false branch.
8168         BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, BrCond,
8169                              DAG.getBasicBlock(DefaultMBB));
8170
8171         DAG.setRoot(BrCond);
8172         return;
8173       }
8174     }
8175   }
8176
8177   if (TM.getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
8178     // Order cases by weight so the most likely case will be checked first.
8179     std::sort(W.FirstCluster, W.LastCluster + 1,
8180               [](const CaseCluster &a, const CaseCluster &b) {
8181       return a.Weight > b.Weight;
8182     });
8183
8184     // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible
8185     // without without changing the order of weights.
8186     for (CaseClusterIt I = W.LastCluster; I > W.FirstCluster; ) {
8187       --I;
8188       if (I->Weight > W.LastCluster->Weight)
8189         break;
8190       if (I->Kind == CC_Range && I->MBB == NextMBB) {
8191         std::swap(*I, *W.LastCluster);
8192         break;
8193       }
8194     }
8195   }
8196
8197   // Compute total weight.
8198   uint32_t DefaultWeight = W.DefaultWeight;
8199   uint32_t UnhandledWeights = DefaultWeight;
8200   for (CaseClusterIt I = W.FirstCluster; I <= W.LastCluster; ++I) {
8201     UnhandledWeights += I->Weight;
8202     assert(UnhandledWeights >= I->Weight && "Weight overflow!");
8203   }
8204
8205   MachineBasicBlock *CurMBB = W.MBB;
8206   for (CaseClusterIt I = W.FirstCluster, E = W.LastCluster; I <= E; ++I) {
8207     MachineBasicBlock *Fallthrough;
8208     if (I == W.LastCluster) {
8209       // For the last cluster, fall through to the default destination.
8210       Fallthrough = DefaultMBB;
8211     } else {
8212       Fallthrough = CurMF->CreateMachineBasicBlock(CurMBB->getBasicBlock());
8213       CurMF->insert(BBI, Fallthrough);
8214       // Put Cond in a virtual register to make it available from the new blocks.
8215       ExportFromCurrentBlock(Cond);
8216     }
8217     UnhandledWeights -= I->Weight;
8218
8219     switch (I->Kind) {
8220       case CC_JumpTable: {
8221         // FIXME: Optimize away range check based on pivot comparisons.
8222         JumpTableHeader *JTH = &JTCases[I->JTCasesIndex].first;
8223         JumpTable *JT = &JTCases[I->JTCasesIndex].second;
8224
8225         // The jump block hasn't been inserted yet; insert it here.
8226         MachineBasicBlock *JumpMBB = JT->MBB;
8227         CurMF->insert(BBI, JumpMBB);
8228
8229         uint32_t JumpWeight = I->Weight;
8230         uint32_t FallthroughWeight = UnhandledWeights;
8231
8232         // If the default statement is a target of the jump table, we evenly
8233         // distribute the default weight to successors of CurMBB. Also update
8234         // the weight on the edge from JumpMBB to Fallthrough.
8235         for (MachineBasicBlock::succ_iterator SI = JumpMBB->succ_begin(),
8236                                               SE = JumpMBB->succ_end();
8237              SI != SE; ++SI) {
8238           if (*SI == DefaultMBB) {
8239             JumpWeight += DefaultWeight / 2;
8240             FallthroughWeight -= DefaultWeight / 2;
8241             JumpMBB->setSuccWeight(SI, DefaultWeight / 2);
8242             break;
8243           }
8244         }
8245
8246         addSuccessorWithWeight(CurMBB, Fallthrough, FallthroughWeight);
8247         addSuccessorWithWeight(CurMBB, JumpMBB, JumpWeight);
8248
8249         // The jump table header will be inserted in our current block, do the
8250         // range check, and fall through to our fallthrough block.
8251         JTH->HeaderBB = CurMBB;
8252         JT->Default = Fallthrough; // FIXME: Move Default to JumpTableHeader.
8253
8254         // If we're in the right place, emit the jump table header right now.
8255         if (CurMBB == SwitchMBB) {
8256           visitJumpTableHeader(*JT, *JTH, SwitchMBB);
8257           JTH->Emitted = true;
8258         }
8259         break;
8260       }
8261       case CC_BitTests: {
8262         // FIXME: Optimize away range check based on pivot comparisons.
8263         BitTestBlock *BTB = &BitTestCases[I->BTCasesIndex];
8264
8265         // The bit test blocks haven't been inserted yet; insert them here.
8266         for (BitTestCase &BTC : BTB->Cases)
8267           CurMF->insert(BBI, BTC.ThisBB);
8268
8269         // Fill in fields of the BitTestBlock.
8270         BTB->Parent = CurMBB;
8271         BTB->Default = Fallthrough;
8272
8273         BTB->DefaultWeight = UnhandledWeights;
8274         // If the cases in bit test don't form a contiguous range, we evenly
8275         // distribute the weight on the edge to Fallthrough to two successors
8276         // of CurMBB.
8277         if (!BTB->ContiguousRange) {
8278           BTB->Weight += DefaultWeight / 2;
8279           BTB->DefaultWeight -= DefaultWeight / 2;
8280         }
8281
8282         // If we're in the right place, emit the bit test header right now.
8283         if (CurMBB == SwitchMBB) {
8284           visitBitTestHeader(*BTB, SwitchMBB);
8285           BTB->Emitted = true;
8286         }
8287         break;
8288       }
8289       case CC_Range: {
8290         const Value *RHS, *LHS, *MHS;
8291         ISD::CondCode CC;
8292         if (I->Low == I->High) {
8293           // Check Cond == I->Low.
8294           CC = ISD::SETEQ;
8295           LHS = Cond;
8296           RHS=I->Low;
8297           MHS = nullptr;
8298         } else {
8299           // Check I->Low <= Cond <= I->High.
8300           CC = ISD::SETLE;
8301           LHS = I->Low;
8302           MHS = Cond;
8303           RHS = I->High;
8304         }
8305
8306         // The false weight is the sum of all unhandled cases.
8307         CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS, I->MBB, Fallthrough, CurMBB, I->Weight,
8308                      UnhandledWeights);
8309
8310         if (CurMBB == SwitchMBB)
8311           visitSwitchCase(CB, SwitchMBB);
8312         else
8313           SwitchCases.push_back(CB);
8314
8315         break;
8316       }
8317     }
8318     CurMBB = Fallthrough;
8319   }
8320 }
8321
8322 unsigned SelectionDAGBuilder::caseClusterRank(const CaseCluster &CC,
8323                                               CaseClusterIt First,
8324                                               CaseClusterIt Last) {
8325   return std::count_if(First, Last + 1, [&](const CaseCluster &X) {
8326     if (X.Weight != CC.Weight)
8327       return X.Weight > CC.Weight;
8328
8329     // Ties are broken by comparing the case value.
8330     return X.Low->getValue().slt(CC.Low->getValue());
8331   });
8332 }
8333
8334 void SelectionDAGBuilder::splitWorkItem(SwitchWorkList &WorkList,
8335                                         const SwitchWorkListItem &W,
8336                                         Value *Cond,
8337                                         MachineBasicBlock *SwitchMBB) {
8338   assert(W.FirstCluster->Low->getValue().slt(W.LastCluster->Low->getValue()) &&
8339          "Clusters not sorted?");
8340
8341   assert(W.LastCluster - W.FirstCluster + 1 >= 2 && "Too small to split!");
8342
8343   // Balance the tree based on branch weights to create a near-optimal (in terms
8344   // of search time given key frequency) binary search tree. See e.g. Kurt
8345   // Mehlhorn "Nearly Optimal Binary Search Trees" (1975).
8346   CaseClusterIt LastLeft = W.FirstCluster;
8347   CaseClusterIt FirstRight = W.LastCluster;
8348   uint32_t LeftWeight = LastLeft->Weight + W.DefaultWeight / 2;
8349   uint32_t RightWeight = FirstRight->Weight + W.DefaultWeight / 2;
8350
8351   // Move LastLeft and FirstRight towards each other from opposite directions to
8352   // find a partitioning of the clusters which balances the weight on both
8353   // sides. If LeftWeight and RightWeight are equal, alternate which side is
8354   // taken to ensure 0-weight nodes are distributed evenly.
8355   unsigned I = 0;
8356   while (LastLeft + 1 < FirstRight) {
8357     if (LeftWeight < RightWeight || (LeftWeight == RightWeight && (I & 1)))
8358       LeftWeight += (++LastLeft)->Weight;
8359     else
8360       RightWeight += (--FirstRight)->Weight;
8361     I++;
8362   }
8363
8364   for (;;) {
8365     // Our binary search tree differs from a typical BST in that ours can have up
8366     // to three values in each leaf. The pivot selection above doesn't take that
8367     // into account, which means the tree might require more nodes and be less
8368     // efficient. We compensate for this here.
8369
8370     unsigned NumLeft = LastLeft - W.FirstCluster + 1;
8371     unsigned NumRight = W.LastCluster - FirstRight + 1;
8372
8373     if (std::min(NumLeft, NumRight) < 3 && std::max(NumLeft, NumRight) > 3) {
8374       // If one side has less than 3 clusters, and the other has more than 3,
8375       // consider taking a cluster from the other side.
8376
8377       if (NumLeft < NumRight) {
8378         // Consider moving the first cluster on the right to the left side.
8379         CaseCluster &CC = *FirstRight;
8380         unsigned RightSideRank = caseClusterRank(CC, FirstRight, W.LastCluster);
8381         unsigned LeftSideRank = caseClusterRank(CC, W.FirstCluster, LastLeft);
8382         if (LeftSideRank <= RightSideRank) {
8383           // Moving the cluster to the left does not demote it.
8384           ++LastLeft;
8385           ++FirstRight;
8386           continue;
8387         }
8388       } else {
8389         assert(NumRight < NumLeft);
8390         // Consider moving the last element on the left to the right side.
8391         CaseCluster &CC = *LastLeft;
8392         unsigned LeftSideRank = caseClusterRank(CC, W.FirstCluster, LastLeft);
8393         unsigned RightSideRank = caseClusterRank(CC, FirstRight, W.LastCluster);
8394         if (RightSideRank <= LeftSideRank) {
8395           // Moving the cluster to the right does not demot it.
8396           --LastLeft;
8397           --FirstRight;
8398           continue;
8399         }
8400       }
8401     }
8402     break;
8403   }
8404
8405   assert(LastLeft + 1 == FirstRight);
8406   assert(LastLeft >= W.FirstCluster);
8407   assert(FirstRight <= W.LastCluster);
8408
8409   // Use the first element on the right as pivot since we will make less-than
8410   // comparisons against it.
8411   CaseClusterIt PivotCluster = FirstRight;
8412   assert(PivotCluster > W.FirstCluster);
8413   assert(PivotCluster <= W.LastCluster);
8414
8415   CaseClusterIt FirstLeft = W.FirstCluster;
8416   CaseClusterIt LastRight = W.LastCluster;
8417
8418   const ConstantInt *Pivot = PivotCluster->Low;
8419
8420   // New blocks will be inserted immediately after the current one.
8421   MachineFunction::iterator BBI(W.MBB);
8422   ++BBI;
8423
8424   // We will branch to the LHS if Value < Pivot. If LHS is a single cluster,
8425   // we can branch to its destination directly if it's squeezed exactly in
8426   // between the known lower bound and Pivot - 1.
8427   MachineBasicBlock *LeftMBB;
8428   if (FirstLeft == LastLeft && FirstLeft->Kind == CC_Range &&
8429       FirstLeft->Low == W.GE &&
8430       (FirstLeft->High->getValue() + 1LL) == Pivot->getValue()) {
8431     LeftMBB = FirstLeft->MBB;
8432   } else {
8433     LeftMBB = FuncInfo.MF->CreateMachineBasicBlock(W.MBB->getBasicBlock());
8434     FuncInfo.MF->insert(BBI, LeftMBB);
8435     WorkList.push_back(
8436         {LeftMBB, FirstLeft, LastLeft, W.GE, Pivot, W.DefaultWeight / 2});
8437     // Put Cond in a virtual register to make it available from the new blocks.
8438     ExportFromCurrentBlock(Cond);
8439   }
8440
8441   // Similarly, we will branch to the RHS if Value >= Pivot. If RHS is a
8442   // single cluster, RHS.Low == Pivot, and we can branch to its destination
8443   // directly if RHS.High equals the current upper bound.
8444   MachineBasicBlock *RightMBB;
8445   if (FirstRight == LastRight && FirstRight->Kind == CC_Range &&
8446       W.LT && (FirstRight->High->getValue() + 1ULL) == W.LT->getValue()) {
8447     RightMBB = FirstRight->MBB;
8448   } else {
8449     RightMBB = FuncInfo.MF->CreateMachineBasicBlock(W.MBB->getBasicBlock());
8450     FuncInfo.MF->insert(BBI, RightMBB);
8451     WorkList.push_back(
8452         {RightMBB, FirstRight, LastRight, Pivot, W.LT, W.DefaultWeight / 2});
8453     // Put Cond in a virtual register to make it available from the new blocks.
8454     ExportFromCurrentBlock(Cond);
8455   }
8456
8457   // Create the CaseBlock record that will be used to lower the branch.
8458   CaseBlock CB(ISD::SETLT, Cond, Pivot, nullptr, LeftMBB, RightMBB, W.MBB,
8459                LeftWeight, RightWeight);
8460
8461   if (W.MBB == SwitchMBB)
8462     visitSwitchCase(CB, SwitchMBB);
8463   else
8464     SwitchCases.push_back(CB);
8465 }
8466
8467 void SelectionDAGBuilder::visitSwitch(const SwitchInst &SI) {
8468   // Extract cases from the switch.
8469   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
8470   CaseClusterVector Clusters;
8471   Clusters.reserve(SI.getNumCases());
8472   for (auto I : SI.cases()) {
8473     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[I.getCaseSuccessor()];
8474     const ConstantInt *CaseVal = I.getCaseValue();
8475     uint32_t Weight =
8476         BPI ? BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), I.getSuccessorIndex()) : 0;
8477     Clusters.push_back(CaseCluster::range(CaseVal, CaseVal, Succ, Weight));
8478   }
8479
8480   MachineBasicBlock *DefaultMBB = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
8481
8482   // Cluster adjacent cases with the same destination. We do this at all
8483   // optimization levels because it's cheap to do and will make codegen faster
8484   // if there are many clusters.
8485   sortAndRangeify(Clusters);
8486
8487   if (TM.getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
8488     // Replace an unreachable default with the most popular destination.
8489     // FIXME: Exploit unreachable default more aggressively.
8490     bool UnreachableDefault =
8491         isa<UnreachableInst>(SI.getDefaultDest()->getFirstNonPHIOrDbg());
8492     if (UnreachableDefault && !Clusters.empty()) {
8493       DenseMap<const BasicBlock *, unsigned> Popularity;
8494       unsigned MaxPop = 0;
8495       const BasicBlock *MaxBB = nullptr;
8496       for (auto I : SI.cases()) {
8497         const BasicBlock *BB = I.getCaseSuccessor();
8498         if (++Popularity[BB] > MaxPop) {
8499           MaxPop = Popularity[BB];
8500           MaxBB = BB;
8501         }
8502       }
8503       // Set new default.
8504       assert(MaxPop > 0 && MaxBB);
8505       DefaultMBB = FuncInfo.MBBMap[MaxBB];
8506
8507       // Remove cases that were pointing to the destination that is now the
8508       // default.
8509       CaseClusterVector New;
8510       New.reserve(Clusters.size());
8511       for (CaseCluster &CC : Clusters) {
8512         if (CC.MBB != DefaultMBB)
8513           New.push_back(CC);
8514       }
8515       Clusters = std::move(New);
8516     }
8517   }
8518
8519   // If there is only the default destination, jump there directly.
8520   MachineBasicBlock *SwitchMBB = FuncInfo.MBB;
8521   if (Clusters.empty()) {
8522     SwitchMBB->addSuccessor(DefaultMBB);
8523     if (DefaultMBB != NextBlock(SwitchMBB)) {
8524       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other,
8525                               getControlRoot(), DAG.getBasicBlock(DefaultMBB)));
8526     }
8527     return;
8528   }
8529
8530   findJumpTables(Clusters, &SI, DefaultMBB);
8531   findBitTestClusters(Clusters, &SI);
8532
8533   DEBUG({
8534     dbgs() << "Case clusters: ";
8535     for (const CaseCluster &C : Clusters) {
8536       if (C.Kind == CC_JumpTable) dbgs() << "JT:";
8537       if (C.Kind == CC_BitTests) dbgs() << "BT:";
8538
8539       C.Low->getValue().print(dbgs(), true);
8540       if (C.Low != C.High) {
8541         dbgs() << '-';
8542         C.High->getValue().print(dbgs(), true);
8543       }
8544       dbgs() << ' ';
8545     }
8546     dbgs() << '\n';
8547   });
8548
8549   assert(!Clusters.empty());
8550   SwitchWorkList WorkList;
8551   CaseClusterIt First = Clusters.begin();
8552   CaseClusterIt Last = Clusters.end() - 1;
8553   uint32_t DefaultWeight = getEdgeWeight(SwitchMBB, DefaultMBB);
8554   WorkList.push_back({SwitchMBB, First, Last, nullptr, nullptr, DefaultWeight});
8555
8556   while (!WorkList.empty()) {
8557     SwitchWorkListItem W = WorkList.back();
8558     WorkList.pop_back();
8559     unsigned NumClusters = W.LastCluster - W.FirstCluster + 1;
8560
8561     if (NumClusters > 3 && TM.getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
8562       // For optimized builds, lower large range as a balanced binary tree.
8563       splitWorkItem(WorkList, W, SI.getCondition(), SwitchMBB);
8564       continue;
8565     }
8566
8567     lowerWorkItem(W, SI.getCondition(), SwitchMBB, DefaultMBB);
8568   }
8569 }