0ed9b051ffedaa0c9483de53db18bade0c9049bd
[oota-llvm.git] / lib / Target / PowerPC / PPCISelLowering.cpp
1 //===-- PPCISelLowering.cpp - PPC DAG Lowering Implementation -------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the PPCISelLowering class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "PPCISelLowering.h"
15 #include "MCTargetDesc/PPCPredicates.h"
16 #include "PPCCallingConv.h"
17 #include "PPCMachineFunctionInfo.h"
18 #include "PPCPerfectShuffle.h"
19 #include "PPCTargetMachine.h"
20 #include "PPCTargetObjectFile.h"
21 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
22 #include "llvm/ADT/StringSwitch.h"
23 #include "llvm/ADT/Triple.h"
24 #include "llvm/CodeGen/CallingConvLower.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
31 #include "llvm/CodeGen/TargetLoweringObjectFileImpl.h"
32 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
33 #include "llvm/IR/Constants.h"
34 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
35 #include "llvm/IR/Function.h"
36 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
37 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
38 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
39 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
40 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
41 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
42
43 using namespace llvm;
44
45 // FIXME: Remove this once soft-float is supported.
46 static cl::opt<bool> DisablePPCFloatInVariadic("disable-ppc-float-in-variadic",
47 cl::desc("disable saving float registers for va_start on PPC"), cl::Hidden);
48
49 static cl::opt<bool> DisablePPCPreinc("disable-ppc-preinc",
50 cl::desc("disable preincrement load/store generation on PPC"), cl::Hidden);
51
52 static cl::opt<bool> DisableILPPref("disable-ppc-ilp-pref",
53 cl::desc("disable setting the node scheduling preference to ILP on PPC"), cl::Hidden);
54
55 static cl::opt<bool> DisablePPCUnaligned("disable-ppc-unaligned",
56 cl::desc("disable unaligned load/store generation on PPC"), cl::Hidden);
57
58 // FIXME: Remove this once the bug has been fixed!
59 extern cl::opt<bool> ANDIGlueBug;
60
61 PPCTargetLowering::PPCTargetLowering(const PPCTargetMachine &TM,
62                                      const PPCSubtarget &STI)
63     : TargetLowering(TM), Subtarget(STI) {
64   // Use _setjmp/_longjmp instead of setjmp/longjmp.
65   setUseUnderscoreSetJmp(true);
66   setUseUnderscoreLongJmp(true);
67
68   // On PPC32/64, arguments smaller than 4/8 bytes are extended, so all
69   // arguments are at least 4/8 bytes aligned.
70   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
71   setMinStackArgumentAlignment(isPPC64 ? 8:4);
72
73   // Set up the register classes.
74   addRegisterClass(MVT::i32, &PPC::GPRCRegClass);
75   addRegisterClass(MVT::f32, &PPC::F4RCRegClass);
76   addRegisterClass(MVT::f64, &PPC::F8RCRegClass);
77
78   // PowerPC has an i16 but no i8 (or i1) SEXTLOAD
79   for (MVT VT : MVT::integer_valuetypes()) {
80     setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, VT, MVT::i1, Promote);
81     setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, VT, MVT::i8, Expand);
82   }
83
84   setTruncStoreAction(MVT::f64, MVT::f32, Expand);
85
86   // PowerPC has pre-inc load and store's.
87   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i1, Legal);
88   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i8, Legal);
89   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i16, Legal);
90   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i32, Legal);
91   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::i64, Legal);
92   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::f32, Legal);
93   setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::f64, Legal);
94   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i1, Legal);
95   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i8, Legal);
96   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i16, Legal);
97   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i32, Legal);
98   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::i64, Legal);
99   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::f32, Legal);
100   setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::f64, Legal);
101
102   if (Subtarget.useCRBits()) {
103     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1, Expand);
104
105     if (isPPC64 || Subtarget.hasFPCVT()) {
106       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i1, Promote);
107       AddPromotedToType (ISD::SINT_TO_FP, MVT::i1,
108                          isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32);
109       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i1, Promote);
110       AddPromotedToType (ISD::UINT_TO_FP, MVT::i1, 
111                          isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32);
112     } else {
113       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i1, Custom);
114       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i1, Custom);
115     }
116
117     // PowerPC does not support direct load / store of condition registers
118     setOperationAction(ISD::LOAD, MVT::i1, Custom);
119     setOperationAction(ISD::STORE, MVT::i1, Custom);
120
121     // FIXME: Remove this once the ANDI glue bug is fixed:
122     if (ANDIGlueBug)
123       setOperationAction(ISD::TRUNCATE, MVT::i1, Custom);
124
125     for (MVT VT : MVT::integer_valuetypes()) {
126       setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, VT, MVT::i1, Promote);
127       setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, VT, MVT::i1, Promote);
128       setTruncStoreAction(VT, MVT::i1, Expand);
129     }
130
131     addRegisterClass(MVT::i1, &PPC::CRBITRCRegClass);
132   }
133
134   // This is used in the ppcf128->int sequence.  Note it has different semantics
135   // from FP_ROUND:  that rounds to nearest, this rounds to zero.
136   setOperationAction(ISD::FP_ROUND_INREG, MVT::ppcf128, Custom);
137
138   // We do not currently implement these libm ops for PowerPC.
139   setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::ppcf128, Expand);
140   setOperationAction(ISD::FCEIL,  MVT::ppcf128, Expand);
141   setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::ppcf128, Expand);
142   setOperationAction(ISD::FRINT,  MVT::ppcf128, Expand);
143   setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, MVT::ppcf128, Expand);
144   setOperationAction(ISD::FREM, MVT::ppcf128, Expand);
145
146   // PowerPC has no SREM/UREM instructions
147   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i32, Expand);
148   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i32, Expand);
149   setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i64, Expand);
150   setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i64, Expand);
151
152   // Don't use SMUL_LOHI/UMUL_LOHI or SDIVREM/UDIVREM to lower SREM/UREM.
153   setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
154   setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, MVT::i32, Expand);
155   setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, MVT::i64, Expand);
156   setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, MVT::i64, Expand);
157   setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i32, Expand);
158   setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i32, Expand);
159   setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i64, Expand);
160   setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i64, Expand);
161
162   // We don't support sin/cos/sqrt/fmod/pow
163   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f64, Expand);
164   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f64, Expand);
165   setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Expand);
166   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f64, Expand);
167   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f64, Expand);
168   setOperationAction(ISD::FMA  , MVT::f64, Legal);
169   setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::f32, Expand);
170   setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::f32, Expand);
171   setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f32, Expand);
172   setOperationAction(ISD::FREM , MVT::f32, Expand);
173   setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::f32, Expand);
174   setOperationAction(ISD::FMA  , MVT::f32, Legal);
175
176   setOperationAction(ISD::FLT_ROUNDS_, MVT::i32, Custom);
177
178   // If we're enabling GP optimizations, use hardware square root
179   if (!Subtarget.hasFSQRT() &&
180       !(TM.Options.UnsafeFPMath && Subtarget.hasFRSQRTE() &&
181         Subtarget.hasFRE()))
182     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f64, Expand);
183
184   if (!Subtarget.hasFSQRT() &&
185       !(TM.Options.UnsafeFPMath && Subtarget.hasFRSQRTES() &&
186         Subtarget.hasFRES()))
187     setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::f32, Expand);
188
189   if (Subtarget.hasFCPSGN()) {
190     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Legal);
191     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Legal);
192   } else {
193     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Expand);
194     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Expand);
195   }
196
197   if (Subtarget.hasFPRND()) {
198     setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::f64, Legal);
199     setOperationAction(ISD::FCEIL,  MVT::f64, Legal);
200     setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::f64, Legal);
201     setOperationAction(ISD::FROUND, MVT::f64, Legal);
202
203     setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::f32, Legal);
204     setOperationAction(ISD::FCEIL,  MVT::f32, Legal);
205     setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::f32, Legal);
206     setOperationAction(ISD::FROUND, MVT::f32, Legal);
207   }
208
209   // PowerPC does not have BSWAP, CTPOP or CTTZ
210   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i32  , Expand);
211   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i32  , Expand);
212   setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32, Expand);
213   setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32, Expand);
214   setOperationAction(ISD::BSWAP, MVT::i64  , Expand);
215   setOperationAction(ISD::CTTZ , MVT::i64  , Expand);
216   setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Expand);
217   setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Expand);
218
219   if (Subtarget.hasPOPCNTD()) {
220     setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32  , Legal);
221     setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i64  , Legal);
222   } else {
223     setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i32  , Expand);
224     setOperationAction(ISD::CTPOP, MVT::i64  , Expand);
225   }
226
227   // PowerPC does not have ROTR
228   setOperationAction(ISD::ROTR, MVT::i32   , Expand);
229   setOperationAction(ISD::ROTR, MVT::i64   , Expand);
230
231   if (!Subtarget.useCRBits()) {
232     // PowerPC does not have Select
233     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i32, Expand);
234     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::i64, Expand);
235     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f32, Expand);
236     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::f64, Expand);
237   }
238
239   // PowerPC wants to turn select_cc of FP into fsel when possible.
240   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f32, Custom);
241   setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f64, Custom);
242
243   // PowerPC wants to optimize integer setcc a bit
244   if (!Subtarget.useCRBits())
245     setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::i32, Custom);
246
247   // PowerPC does not have BRCOND which requires SetCC
248   if (!Subtarget.useCRBits())
249     setOperationAction(ISD::BRCOND, MVT::Other, Expand);
250
251   setOperationAction(ISD::BR_JT,  MVT::Other, Expand);
252
253   // PowerPC turns FP_TO_SINT into FCTIWZ and some load/stores.
254   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i32, Custom);
255
256   // PowerPC does not have [U|S]INT_TO_FP
257   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Expand);
258   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i32, Expand);
259
260   setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::f32, Expand);
261   setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::i32, Expand);
262   setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::i64, Expand);
263   setOperationAction(ISD::BITCAST, MVT::f64, Expand);
264
265   // We cannot sextinreg(i1).  Expand to shifts.
266   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1, Expand);
267
268   // NOTE: EH_SJLJ_SETJMP/_LONGJMP supported here is NOT intended to support
269   // SjLj exception handling but a light-weight setjmp/longjmp replacement to
270   // support continuation, user-level threading, and etc.. As a result, no
271   // other SjLj exception interfaces are implemented and please don't build
272   // your own exception handling based on them.
273   // LLVM/Clang supports zero-cost DWARF exception handling.
274   setOperationAction(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, MVT::i32, Custom);
275   setOperationAction(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, MVT::Other, Custom);
276
277   // We want to legalize GlobalAddress and ConstantPool nodes into the
278   // appropriate instructions to materialize the address.
279   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i32, Custom);
280   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i32, Custom);
281   setOperationAction(ISD::BlockAddress,  MVT::i32, Custom);
282   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i32, Custom);
283   setOperationAction(ISD::JumpTable,     MVT::i32, Custom);
284   setOperationAction(ISD::GlobalAddress, MVT::i64, Custom);
285   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i64, Custom);
286   setOperationAction(ISD::BlockAddress,  MVT::i64, Custom);
287   setOperationAction(ISD::ConstantPool,  MVT::i64, Custom);
288   setOperationAction(ISD::JumpTable,     MVT::i64, Custom);
289
290   // TRAP is legal.
291   setOperationAction(ISD::TRAP, MVT::Other, Legal);
292
293   // TRAMPOLINE is custom lowered.
294   setOperationAction(ISD::INIT_TRAMPOLINE, MVT::Other, Custom);
295   setOperationAction(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, MVT::Other, Custom);
296
297   // VASTART needs to be custom lowered to use the VarArgsFrameIndex
298   setOperationAction(ISD::VASTART           , MVT::Other, Custom);
299
300   if (Subtarget.isSVR4ABI()) {
301     if (isPPC64) {
302       // VAARG always uses double-word chunks, so promote anything smaller.
303       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::i1, Promote);
304       AddPromotedToType (ISD::VAARG, MVT::i1, MVT::i64);
305       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::i8, Promote);
306       AddPromotedToType (ISD::VAARG, MVT::i8, MVT::i64);
307       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::i16, Promote);
308       AddPromotedToType (ISD::VAARG, MVT::i16, MVT::i64);
309       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::i32, Promote);
310       AddPromotedToType (ISD::VAARG, MVT::i32, MVT::i64);
311       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::Other, Expand);
312     } else {
313       // VAARG is custom lowered with the 32-bit SVR4 ABI.
314       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::Other, Custom);
315       setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::i64, Custom);
316     }
317   } else
318     setOperationAction(ISD::VAARG, MVT::Other, Expand);
319
320   if (Subtarget.isSVR4ABI() && !isPPC64)
321     // VACOPY is custom lowered with the 32-bit SVR4 ABI.
322     setOperationAction(ISD::VACOPY            , MVT::Other, Custom);
323   else
324     setOperationAction(ISD::VACOPY            , MVT::Other, Expand);
325
326   // Use the default implementation.
327   setOperationAction(ISD::VAEND             , MVT::Other, Expand);
328   setOperationAction(ISD::STACKSAVE         , MVT::Other, Expand);
329   setOperationAction(ISD::STACKRESTORE      , MVT::Other, Custom);
330   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i32  , Custom);
331   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i64  , Custom);
332
333   // We want to custom lower some of our intrinsics.
334   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, MVT::Other, Custom);
335
336   // To handle counter-based loop conditions.
337   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, MVT::i1, Custom);
338
339   // Comparisons that require checking two conditions.
340   setCondCodeAction(ISD::SETULT, MVT::f32, Expand);
341   setCondCodeAction(ISD::SETULT, MVT::f64, Expand);
342   setCondCodeAction(ISD::SETUGT, MVT::f32, Expand);
343   setCondCodeAction(ISD::SETUGT, MVT::f64, Expand);
344   setCondCodeAction(ISD::SETUEQ, MVT::f32, Expand);
345   setCondCodeAction(ISD::SETUEQ, MVT::f64, Expand);
346   setCondCodeAction(ISD::SETOGE, MVT::f32, Expand);
347   setCondCodeAction(ISD::SETOGE, MVT::f64, Expand);
348   setCondCodeAction(ISD::SETOLE, MVT::f32, Expand);
349   setCondCodeAction(ISD::SETOLE, MVT::f64, Expand);
350   setCondCodeAction(ISD::SETONE, MVT::f32, Expand);
351   setCondCodeAction(ISD::SETONE, MVT::f64, Expand);
352
353   if (Subtarget.has64BitSupport()) {
354     // They also have instructions for converting between i64 and fp.
355     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i64, Custom);
356     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i64, Expand);
357     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
358     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i64, Expand);
359     // This is just the low 32 bits of a (signed) fp->i64 conversion.
360     // We cannot do this with Promote because i64 is not a legal type.
361     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Custom);
362
363     if (Subtarget.hasLFIWAX() || Subtarget.isPPC64())
364       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
365   } else {
366     // PowerPC does not have FP_TO_UINT on 32-bit implementations.
367     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Expand);
368   }
369
370   // With the instructions enabled under FPCVT, we can do everything.
371   if (Subtarget.hasFPCVT()) {
372     if (Subtarget.has64BitSupport()) {
373       setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i64, Custom);
374       setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i64, Custom);
375       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
376       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i64, Custom);
377     }
378
379     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::i32, Custom);
380     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::i32, Custom);
381     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
382     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::i32, Custom);
383   }
384
385   if (Subtarget.use64BitRegs()) {
386     // 64-bit PowerPC implementations can support i64 types directly
387     addRegisterClass(MVT::i64, &PPC::G8RCRegClass);
388     // BUILD_PAIR can't be handled natively, and should be expanded to shl/or
389     setOperationAction(ISD::BUILD_PAIR, MVT::i64, Expand);
390     // 64-bit PowerPC wants to expand i128 shifts itself.
391     setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i64, Custom);
392     setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i64, Custom);
393     setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i64, Custom);
394   } else {
395     // 32-bit PowerPC wants to expand i64 shifts itself.
396     setOperationAction(ISD::SHL_PARTS, MVT::i32, Custom);
397     setOperationAction(ISD::SRA_PARTS, MVT::i32, Custom);
398     setOperationAction(ISD::SRL_PARTS, MVT::i32, Custom);
399   }
400
401   if (Subtarget.hasAltivec()) {
402     // First set operation action for all vector types to expand. Then we
403     // will selectively turn on ones that can be effectively codegen'd.
404     for (MVT VT : MVT::vector_valuetypes()) {
405       // add/sub are legal for all supported vector VT's.
406       setOperationAction(ISD::ADD , VT, Legal);
407       setOperationAction(ISD::SUB , VT, Legal);
408       
409       // Vector instructions introduced in P8
410       if (Subtarget.hasP8Altivec() && (VT.SimpleTy != MVT::v1i128)) {
411         setOperationAction(ISD::CTPOP, VT, Legal);
412         setOperationAction(ISD::CTLZ, VT, Legal);
413       }
414       else {
415         setOperationAction(ISD::CTPOP, VT, Expand);
416         setOperationAction(ISD::CTLZ, VT, Expand);
417       }
418
419       // We promote all shuffles to v16i8.
420       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT, Promote);
421       AddPromotedToType (ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT, MVT::v16i8);
422
423       // We promote all non-typed operations to v4i32.
424       setOperationAction(ISD::AND   , VT, Promote);
425       AddPromotedToType (ISD::AND   , VT, MVT::v4i32);
426       setOperationAction(ISD::OR    , VT, Promote);
427       AddPromotedToType (ISD::OR    , VT, MVT::v4i32);
428       setOperationAction(ISD::XOR   , VT, Promote);
429       AddPromotedToType (ISD::XOR   , VT, MVT::v4i32);
430       setOperationAction(ISD::LOAD  , VT, Promote);
431       AddPromotedToType (ISD::LOAD  , VT, MVT::v4i32);
432       setOperationAction(ISD::SELECT, VT, Promote);
433       AddPromotedToType (ISD::SELECT, VT, MVT::v4i32);
434       setOperationAction(ISD::STORE, VT, Promote);
435       AddPromotedToType (ISD::STORE, VT, MVT::v4i32);
436
437       // No other operations are legal.
438       setOperationAction(ISD::MUL , VT, Expand);
439       setOperationAction(ISD::SDIV, VT, Expand);
440       setOperationAction(ISD::SREM, VT, Expand);
441       setOperationAction(ISD::UDIV, VT, Expand);
442       setOperationAction(ISD::UREM, VT, Expand);
443       setOperationAction(ISD::FDIV, VT, Expand);
444       setOperationAction(ISD::FREM, VT, Expand);
445       setOperationAction(ISD::FNEG, VT, Expand);
446       setOperationAction(ISD::FSQRT, VT, Expand);
447       setOperationAction(ISD::FLOG, VT, Expand);
448       setOperationAction(ISD::FLOG10, VT, Expand);
449       setOperationAction(ISD::FLOG2, VT, Expand);
450       setOperationAction(ISD::FEXP, VT, Expand);
451       setOperationAction(ISD::FEXP2, VT, Expand);
452       setOperationAction(ISD::FSIN, VT, Expand);
453       setOperationAction(ISD::FCOS, VT, Expand);
454       setOperationAction(ISD::FABS, VT, Expand);
455       setOperationAction(ISD::FPOWI, VT, Expand);
456       setOperationAction(ISD::FFLOOR, VT, Expand);
457       setOperationAction(ISD::FCEIL,  VT, Expand);
458       setOperationAction(ISD::FTRUNC, VT, Expand);
459       setOperationAction(ISD::FRINT,  VT, Expand);
460       setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, VT, Expand);
461       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT, Expand);
462       setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, VT, Expand);
463       setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, VT, Expand);
464       setOperationAction(ISD::MULHU, VT, Expand);
465       setOperationAction(ISD::MULHS, VT, Expand);
466       setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, VT, Expand);
467       setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, VT, Expand);
468       setOperationAction(ISD::UDIVREM, VT, Expand);
469       setOperationAction(ISD::SDIVREM, VT, Expand);
470       setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, VT, Expand);
471       setOperationAction(ISD::FPOW, VT, Expand);
472       setOperationAction(ISD::BSWAP, VT, Expand);
473       setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, VT, Expand);
474       setOperationAction(ISD::CTTZ, VT, Expand);
475       setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, VT, Expand);
476       setOperationAction(ISD::VSELECT, VT, Expand);
477       setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, VT, Expand);
478
479       for (MVT InnerVT : MVT::vector_valuetypes()) {
480         setTruncStoreAction(VT, InnerVT, Expand);
481         setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, VT, InnerVT, Expand);
482         setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, VT, InnerVT, Expand);
483         setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, VT, InnerVT, Expand);
484       }
485     }
486
487     // We can custom expand all VECTOR_SHUFFLEs to VPERM, others we can handle
488     // with merges, splats, etc.
489     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v16i8, Custom);
490
491     setOperationAction(ISD::AND   , MVT::v4i32, Legal);
492     setOperationAction(ISD::OR    , MVT::v4i32, Legal);
493     setOperationAction(ISD::XOR   , MVT::v4i32, Legal);
494     setOperationAction(ISD::LOAD  , MVT::v4i32, Legal);
495     setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::v4i32,
496                        Subtarget.useCRBits() ? Legal : Expand);
497     setOperationAction(ISD::STORE , MVT::v4i32, Legal);
498     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::v4i32, Legal);
499     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::v4i32, Legal);
500     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::v4i32, Legal);
501     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::v4i32, Legal);
502     setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::v4f32, Legal);
503     setOperationAction(ISD::FCEIL, MVT::v4f32, Legal);
504     setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::v4f32, Legal);
505     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, MVT::v4f32, Legal);
506
507     addRegisterClass(MVT::v4f32, &PPC::VRRCRegClass);
508     addRegisterClass(MVT::v4i32, &PPC::VRRCRegClass);
509     addRegisterClass(MVT::v8i16, &PPC::VRRCRegClass);
510     addRegisterClass(MVT::v16i8, &PPC::VRRCRegClass);
511
512     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4f32, Legal);
513     setOperationAction(ISD::FMA, MVT::v4f32, Legal);
514
515     if (TM.Options.UnsafeFPMath || Subtarget.hasVSX()) {
516       setOperationAction(ISD::FDIV, MVT::v4f32, Legal);
517       setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::v4f32, Legal);
518     }
519
520     
521     if (Subtarget.hasP8Altivec()) 
522       setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4i32, Legal);
523     else
524       setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v4i32, Custom);
525       
526     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v8i16, Custom);
527     setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v16i8, Custom);
528
529     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
530     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4i32, Custom);
531
532     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v16i8, Custom);
533     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v8i16, Custom);
534     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4i32, Custom);
535     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
536
537     // Altivec does not contain unordered floating-point compare instructions
538     setCondCodeAction(ISD::SETUO, MVT::v4f32, Expand);
539     setCondCodeAction(ISD::SETUEQ, MVT::v4f32, Expand);
540     setCondCodeAction(ISD::SETO,   MVT::v4f32, Expand);
541     setCondCodeAction(ISD::SETONE, MVT::v4f32, Expand);
542
543     if (Subtarget.hasVSX()) {
544       setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v2f64, Legal);
545       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v2f64, Legal);
546
547       setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::v2f64, Legal);
548       setOperationAction(ISD::FCEIL, MVT::v2f64, Legal);
549       setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::v2f64, Legal);
550       setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, MVT::v2f64, Legal);
551       setOperationAction(ISD::FROUND, MVT::v2f64, Legal);
552
553       setOperationAction(ISD::FROUND, MVT::v4f32, Legal);
554
555       setOperationAction(ISD::MUL, MVT::v2f64, Legal);
556       setOperationAction(ISD::FMA, MVT::v2f64, Legal);
557
558       setOperationAction(ISD::FDIV, MVT::v2f64, Legal);
559       setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::v2f64, Legal);
560
561       setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v16i8, Legal);
562       setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v8i16, Legal);
563       setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v4i32, Legal);
564       setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v4f32, Legal);
565       setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v2f64, Legal);
566
567       // Share the Altivec comparison restrictions.
568       setCondCodeAction(ISD::SETUO, MVT::v2f64, Expand);
569       setCondCodeAction(ISD::SETUEQ, MVT::v2f64, Expand);
570       setCondCodeAction(ISD::SETO,   MVT::v2f64, Expand);
571       setCondCodeAction(ISD::SETONE, MVT::v2f64, Expand);
572
573       setOperationAction(ISD::LOAD, MVT::v2f64, Legal);
574       setOperationAction(ISD::STORE, MVT::v2f64, Legal);
575
576       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v2f64, Legal);
577
578       if (Subtarget.hasP8Vector())
579         addRegisterClass(MVT::f32, &PPC::VSSRCRegClass);
580
581       addRegisterClass(MVT::f64, &PPC::VSFRCRegClass);
582
583       addRegisterClass(MVT::v4f32, &PPC::VSRCRegClass);
584       addRegisterClass(MVT::v2f64, &PPC::VSRCRegClass);
585
586       if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
587         setOperationAction(ISD::SHL, MVT::v2i64, Legal);
588         setOperationAction(ISD::SRA, MVT::v2i64, Legal);
589         setOperationAction(ISD::SRL, MVT::v2i64, Legal);
590
591         setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::v2i64, Legal);
592       }
593       else {
594         setOperationAction(ISD::SHL, MVT::v2i64, Expand);
595         setOperationAction(ISD::SRA, MVT::v2i64, Expand);
596         setOperationAction(ISD::SRL, MVT::v2i64, Expand);
597
598         setOperationAction(ISD::SETCC, MVT::v2i64, Custom);
599
600         // VSX v2i64 only supports non-arithmetic operations.
601         setOperationAction(ISD::ADD, MVT::v2i64, Expand);
602         setOperationAction(ISD::SUB, MVT::v2i64, Expand);
603       }
604
605       setOperationAction(ISD::LOAD, MVT::v2i64, Promote);
606       AddPromotedToType (ISD::LOAD, MVT::v2i64, MVT::v2f64);
607       setOperationAction(ISD::STORE, MVT::v2i64, Promote);
608       AddPromotedToType (ISD::STORE, MVT::v2i64, MVT::v2f64);
609
610       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, MVT::v2i64, Legal);
611
612       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::v2i64, Legal);
613       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::v2i64, Legal);
614       setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, MVT::v2i64, Legal);
615       setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, MVT::v2i64, Legal);
616
617       // Vector operation legalization checks the result type of
618       // SIGN_EXTEND_INREG, overall legalization checks the inner type.
619       setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::v2i64, Legal);
620       setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::v2i32, Legal);
621       setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::v2i16, Custom);
622       setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::v2i8, Custom);
623
624       addRegisterClass(MVT::v2i64, &PPC::VSRCRegClass);
625     }
626
627     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
628       addRegisterClass(MVT::v2i64, &PPC::VRRCRegClass);
629       addRegisterClass(MVT::v1i128, &PPC::VRRCRegClass);
630     }
631   }
632
633   if (Subtarget.hasQPX()) {
634     setOperationAction(ISD::FADD, MVT::v4f64, Legal);
635     setOperationAction(ISD::FSUB, MVT::v4f64, Legal);
636     setOperationAction(ISD::FMUL, MVT::v4f64, Legal);
637     setOperationAction(ISD::FREM, MVT::v4f64, Expand);
638
639     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::v4f64, Legal);
640     setOperationAction(ISD::FGETSIGN, MVT::v4f64, Expand);
641
642     setOperationAction(ISD::LOAD  , MVT::v4f64, Custom);
643     setOperationAction(ISD::STORE , MVT::v4f64, Custom);
644
645     setTruncStoreAction(MVT::v4f64, MVT::v4f32, Custom);
646     setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, MVT::v4f64, MVT::v4f32, Custom);
647
648     if (!Subtarget.useCRBits())
649       setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::v4f64, Expand);
650     setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v4f64, Legal);
651
652     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT , MVT::v4f64, Legal);
653     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT , MVT::v4f64, Expand);
654     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS , MVT::v4f64, Expand);
655     setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR , MVT::v4f64, Expand);
656     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE , MVT::v4f64, Custom);
657     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4f64, Legal);
658     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4f64, Custom);
659
660     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT , MVT::v4f64, Legal);
661     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT , MVT::v4f64, Expand);
662
663     setOperationAction(ISD::FP_ROUND , MVT::v4f32, Legal);
664     setOperationAction(ISD::FP_ROUND_INREG , MVT::v4f32, Expand);
665     setOperationAction(ISD::FP_EXTEND, MVT::v4f64, Legal);
666
667     setOperationAction(ISD::FNEG , MVT::v4f64, Legal);
668     setOperationAction(ISD::FABS , MVT::v4f64, Legal);
669     setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::v4f64, Expand);
670     setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::v4f64, Expand);
671     setOperationAction(ISD::FPOWI , MVT::v4f64, Expand);
672     setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::v4f64, Expand);
673     setOperationAction(ISD::FLOG , MVT::v4f64, Expand);
674     setOperationAction(ISD::FLOG2 , MVT::v4f64, Expand);
675     setOperationAction(ISD::FLOG10 , MVT::v4f64, Expand);
676     setOperationAction(ISD::FEXP , MVT::v4f64, Expand);
677     setOperationAction(ISD::FEXP2 , MVT::v4f64, Expand);
678
679     setOperationAction(ISD::FMINNUM, MVT::v4f64, Legal);
680     setOperationAction(ISD::FMAXNUM, MVT::v4f64, Legal);
681
682     setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::v4f64, Legal);
683     setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::v4f64, Legal);
684
685     addRegisterClass(MVT::v4f64, &PPC::QFRCRegClass);
686
687     setOperationAction(ISD::FADD, MVT::v4f32, Legal);
688     setOperationAction(ISD::FSUB, MVT::v4f32, Legal);
689     setOperationAction(ISD::FMUL, MVT::v4f32, Legal);
690     setOperationAction(ISD::FREM, MVT::v4f32, Expand);
691
692     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::v4f32, Legal);
693     setOperationAction(ISD::FGETSIGN, MVT::v4f32, Expand);
694
695     setOperationAction(ISD::LOAD  , MVT::v4f32, Custom);
696     setOperationAction(ISD::STORE , MVT::v4f32, Custom);
697
698     if (!Subtarget.useCRBits())
699       setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::v4f32, Expand);
700     setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v4f32, Legal);
701
702     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT , MVT::v4f32, Legal);
703     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT , MVT::v4f32, Expand);
704     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS , MVT::v4f32, Expand);
705     setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR , MVT::v4f32, Expand);
706     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE , MVT::v4f32, Custom);
707     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4f32, Legal);
708     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4f32, Custom);
709
710     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT , MVT::v4f32, Legal);
711     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT , MVT::v4f32, Expand);
712
713     setOperationAction(ISD::FNEG , MVT::v4f32, Legal);
714     setOperationAction(ISD::FABS , MVT::v4f32, Legal);
715     setOperationAction(ISD::FSIN , MVT::v4f32, Expand);
716     setOperationAction(ISD::FCOS , MVT::v4f32, Expand);
717     setOperationAction(ISD::FPOWI , MVT::v4f32, Expand);
718     setOperationAction(ISD::FPOW , MVT::v4f32, Expand);
719     setOperationAction(ISD::FLOG , MVT::v4f32, Expand);
720     setOperationAction(ISD::FLOG2 , MVT::v4f32, Expand);
721     setOperationAction(ISD::FLOG10 , MVT::v4f32, Expand);
722     setOperationAction(ISD::FEXP , MVT::v4f32, Expand);
723     setOperationAction(ISD::FEXP2 , MVT::v4f32, Expand);
724
725     setOperationAction(ISD::FMINNUM, MVT::v4f32, Legal);
726     setOperationAction(ISD::FMAXNUM, MVT::v4f32, Legal);
727
728     setIndexedLoadAction(ISD::PRE_INC, MVT::v4f32, Legal);
729     setIndexedStoreAction(ISD::PRE_INC, MVT::v4f32, Legal);
730
731     addRegisterClass(MVT::v4f32, &PPC::QSRCRegClass);
732
733     setOperationAction(ISD::AND , MVT::v4i1, Legal);
734     setOperationAction(ISD::OR , MVT::v4i1, Legal);
735     setOperationAction(ISD::XOR , MVT::v4i1, Legal);
736
737     if (!Subtarget.useCRBits())
738       setOperationAction(ISD::SELECT, MVT::v4i1, Expand);
739     setOperationAction(ISD::VSELECT, MVT::v4i1, Legal);
740
741     setOperationAction(ISD::LOAD  , MVT::v4i1, Custom);
742     setOperationAction(ISD::STORE , MVT::v4i1, Custom);
743
744     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT , MVT::v4i1, Custom);
745     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT , MVT::v4i1, Expand);
746     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS , MVT::v4i1, Expand);
747     setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR , MVT::v4i1, Expand);
748     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE , MVT::v4i1, Custom);
749     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, MVT::v4i1, Expand);
750     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR, MVT::v4i1, Custom);
751
752     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, MVT::v4i1, Custom);
753     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::v4i1, Custom);
754
755     addRegisterClass(MVT::v4i1, &PPC::QBRCRegClass);
756
757     setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::v4f64, Legal);
758     setOperationAction(ISD::FCEIL,  MVT::v4f64, Legal);
759     setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::v4f64, Legal);
760     setOperationAction(ISD::FROUND, MVT::v4f64, Legal);
761
762     setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::v4f32, Legal);
763     setOperationAction(ISD::FCEIL,  MVT::v4f32, Legal);
764     setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::v4f32, Legal);
765     setOperationAction(ISD::FROUND, MVT::v4f32, Legal);
766
767     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, MVT::v4f64, Expand);
768     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, MVT::v4f32, Expand);
769
770     // These need to set FE_INEXACT, and so cannot be vectorized here.
771     setOperationAction(ISD::FRINT, MVT::v4f64, Expand);
772     setOperationAction(ISD::FRINT, MVT::v4f32, Expand);
773
774     if (TM.Options.UnsafeFPMath) {
775       setOperationAction(ISD::FDIV, MVT::v4f64, Legal);
776       setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::v4f64, Legal);
777
778       setOperationAction(ISD::FDIV, MVT::v4f32, Legal);
779       setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::v4f32, Legal);
780     } else {
781       setOperationAction(ISD::FDIV, MVT::v4f64, Expand);
782       setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::v4f64, Expand);
783
784       setOperationAction(ISD::FDIV, MVT::v4f32, Expand);
785       setOperationAction(ISD::FSQRT, MVT::v4f32, Expand);
786     }
787   }
788
789   if (Subtarget.has64BitSupport())
790     setOperationAction(ISD::PREFETCH, MVT::Other, Legal);
791
792   setOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER, MVT::i64, isPPC64 ? Legal : Custom);
793
794   if (!isPPC64) {
795     setOperationAction(ISD::ATOMIC_LOAD,  MVT::i64, Expand);
796     setOperationAction(ISD::ATOMIC_STORE, MVT::i64, Expand);
797   }
798
799   setBooleanContents(ZeroOrOneBooleanContent);
800
801   if (Subtarget.hasAltivec()) {
802     // Altivec instructions set fields to all zeros or all ones.
803     setBooleanVectorContents(ZeroOrNegativeOneBooleanContent);
804   }
805
806   if (!isPPC64) {
807     // These libcalls are not available in 32-bit.
808     setLibcallName(RTLIB::SHL_I128, nullptr);
809     setLibcallName(RTLIB::SRL_I128, nullptr);
810     setLibcallName(RTLIB::SRA_I128, nullptr);
811   }
812
813   if (isPPC64) {
814     setStackPointerRegisterToSaveRestore(PPC::X1);
815     setExceptionPointerRegister(PPC::X3);
816     setExceptionSelectorRegister(PPC::X4);
817   } else {
818     setStackPointerRegisterToSaveRestore(PPC::R1);
819     setExceptionPointerRegister(PPC::R3);
820     setExceptionSelectorRegister(PPC::R4);
821   }
822
823   // We have target-specific dag combine patterns for the following nodes:
824   setTargetDAGCombine(ISD::SINT_TO_FP);
825   if (Subtarget.hasFPCVT())
826     setTargetDAGCombine(ISD::UINT_TO_FP);
827   setTargetDAGCombine(ISD::LOAD);
828   setTargetDAGCombine(ISD::STORE);
829   setTargetDAGCombine(ISD::BR_CC);
830   if (Subtarget.useCRBits())
831     setTargetDAGCombine(ISD::BRCOND);
832   setTargetDAGCombine(ISD::BSWAP);
833   setTargetDAGCombine(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN);
834   setTargetDAGCombine(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN);
835   setTargetDAGCombine(ISD::INTRINSIC_VOID);
836
837   setTargetDAGCombine(ISD::SIGN_EXTEND);
838   setTargetDAGCombine(ISD::ZERO_EXTEND);
839   setTargetDAGCombine(ISD::ANY_EXTEND);
840
841   if (Subtarget.useCRBits()) {
842     setTargetDAGCombine(ISD::TRUNCATE);
843     setTargetDAGCombine(ISD::SETCC);
844     setTargetDAGCombine(ISD::SELECT_CC);
845   }
846
847   // Use reciprocal estimates.
848   if (TM.Options.UnsafeFPMath) {
849     setTargetDAGCombine(ISD::FDIV);
850     setTargetDAGCombine(ISD::FSQRT);
851   }
852
853   // Darwin long double math library functions have $LDBL128 appended.
854   if (Subtarget.isDarwin()) {
855     setLibcallName(RTLIB::COS_PPCF128, "cosl$LDBL128");
856     setLibcallName(RTLIB::POW_PPCF128, "powl$LDBL128");
857     setLibcallName(RTLIB::REM_PPCF128, "fmodl$LDBL128");
858     setLibcallName(RTLIB::SIN_PPCF128, "sinl$LDBL128");
859     setLibcallName(RTLIB::SQRT_PPCF128, "sqrtl$LDBL128");
860     setLibcallName(RTLIB::LOG_PPCF128, "logl$LDBL128");
861     setLibcallName(RTLIB::LOG2_PPCF128, "log2l$LDBL128");
862     setLibcallName(RTLIB::LOG10_PPCF128, "log10l$LDBL128");
863     setLibcallName(RTLIB::EXP_PPCF128, "expl$LDBL128");
864     setLibcallName(RTLIB::EXP2_PPCF128, "exp2l$LDBL128");
865   }
866
867   // With 32 condition bits, we don't need to sink (and duplicate) compares
868   // aggressively in CodeGenPrep.
869   if (Subtarget.useCRBits()) {
870     setHasMultipleConditionRegisters();
871     setJumpIsExpensive();
872   }
873
874   setMinFunctionAlignment(2);
875   if (Subtarget.isDarwin())
876     setPrefFunctionAlignment(4);
877
878   switch (Subtarget.getDarwinDirective()) {
879   default: break;
880   case PPC::DIR_970:
881   case PPC::DIR_A2:
882   case PPC::DIR_E500mc:
883   case PPC::DIR_E5500:
884   case PPC::DIR_PWR4:
885   case PPC::DIR_PWR5:
886   case PPC::DIR_PWR5X:
887   case PPC::DIR_PWR6:
888   case PPC::DIR_PWR6X:
889   case PPC::DIR_PWR7:
890   case PPC::DIR_PWR8:
891     setPrefFunctionAlignment(4);
892     setPrefLoopAlignment(4);
893     break;
894   }
895
896   setInsertFencesForAtomic(true);
897
898   if (Subtarget.enableMachineScheduler())
899     setSchedulingPreference(Sched::Source);
900   else
901     setSchedulingPreference(Sched::Hybrid);
902
903   computeRegisterProperties(STI.getRegisterInfo());
904
905   // The Freescale cores do better with aggressive inlining of memcpy and
906   // friends. GCC uses same threshold of 128 bytes (= 32 word stores).
907   if (Subtarget.getDarwinDirective() == PPC::DIR_E500mc ||
908       Subtarget.getDarwinDirective() == PPC::DIR_E5500) {
909     MaxStoresPerMemset = 32;
910     MaxStoresPerMemsetOptSize = 16;
911     MaxStoresPerMemcpy = 32;
912     MaxStoresPerMemcpyOptSize = 8;
913     MaxStoresPerMemmove = 32;
914     MaxStoresPerMemmoveOptSize = 8;
915   } else if (Subtarget.getDarwinDirective() == PPC::DIR_A2) {
916     // The A2 also benefits from (very) aggressive inlining of memcpy and
917     // friends. The overhead of a the function call, even when warm, can be
918     // over one hundred cycles.
919     MaxStoresPerMemset = 128;
920     MaxStoresPerMemcpy = 128;
921     MaxStoresPerMemmove = 128;
922   }
923 }
924
925 /// getMaxByValAlign - Helper for getByValTypeAlignment to determine
926 /// the desired ByVal argument alignment.
927 static void getMaxByValAlign(Type *Ty, unsigned &MaxAlign,
928                              unsigned MaxMaxAlign) {
929   if (MaxAlign == MaxMaxAlign)
930     return;
931   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty)) {
932     if (MaxMaxAlign >= 32 && VTy->getBitWidth() >= 256)
933       MaxAlign = 32;
934     else if (VTy->getBitWidth() >= 128 && MaxAlign < 16)
935       MaxAlign = 16;
936   } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Ty)) {
937     unsigned EltAlign = 0;
938     getMaxByValAlign(ATy->getElementType(), EltAlign, MaxMaxAlign);
939     if (EltAlign > MaxAlign)
940       MaxAlign = EltAlign;
941   } else if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
942     for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
943       unsigned EltAlign = 0;
944       getMaxByValAlign(STy->getElementType(i), EltAlign, MaxMaxAlign);
945       if (EltAlign > MaxAlign)
946         MaxAlign = EltAlign;
947       if (MaxAlign == MaxMaxAlign)
948         break;
949     }
950   }
951 }
952
953 /// getByValTypeAlignment - Return the desired alignment for ByVal aggregate
954 /// function arguments in the caller parameter area.
955 unsigned PPCTargetLowering::getByValTypeAlignment(Type *Ty,
956                                                   const DataLayout &DL) const {
957   // Darwin passes everything on 4 byte boundary.
958   if (Subtarget.isDarwin())
959     return 4;
960
961   // 16byte and wider vectors are passed on 16byte boundary.
962   // The rest is 8 on PPC64 and 4 on PPC32 boundary.
963   unsigned Align = Subtarget.isPPC64() ? 8 : 4;
964   if (Subtarget.hasAltivec() || Subtarget.hasQPX())
965     getMaxByValAlign(Ty, Align, Subtarget.hasQPX() ? 32 : 16);
966   return Align;
967 }
968
969 const char *PPCTargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
970   switch ((PPCISD::NodeType)Opcode) {
971   case PPCISD::FIRST_NUMBER:    break;
972   case PPCISD::FSEL:            return "PPCISD::FSEL";
973   case PPCISD::FCFID:           return "PPCISD::FCFID";
974   case PPCISD::FCFIDU:          return "PPCISD::FCFIDU";
975   case PPCISD::FCFIDS:          return "PPCISD::FCFIDS";
976   case PPCISD::FCFIDUS:         return "PPCISD::FCFIDUS";
977   case PPCISD::FCTIDZ:          return "PPCISD::FCTIDZ";
978   case PPCISD::FCTIWZ:          return "PPCISD::FCTIWZ";
979   case PPCISD::FCTIDUZ:         return "PPCISD::FCTIDUZ";
980   case PPCISD::FCTIWUZ:         return "PPCISD::FCTIWUZ";
981   case PPCISD::FRE:             return "PPCISD::FRE";
982   case PPCISD::FRSQRTE:         return "PPCISD::FRSQRTE";
983   case PPCISD::STFIWX:          return "PPCISD::STFIWX";
984   case PPCISD::VMADDFP:         return "PPCISD::VMADDFP";
985   case PPCISD::VNMSUBFP:        return "PPCISD::VNMSUBFP";
986   case PPCISD::VPERM:           return "PPCISD::VPERM";
987   case PPCISD::CMPB:            return "PPCISD::CMPB";
988   case PPCISD::Hi:              return "PPCISD::Hi";
989   case PPCISD::Lo:              return "PPCISD::Lo";
990   case PPCISD::TOC_ENTRY:       return "PPCISD::TOC_ENTRY";
991   case PPCISD::DYNALLOC:        return "PPCISD::DYNALLOC";
992   case PPCISD::GlobalBaseReg:   return "PPCISD::GlobalBaseReg";
993   case PPCISD::SRL:             return "PPCISD::SRL";
994   case PPCISD::SRA:             return "PPCISD::SRA";
995   case PPCISD::SHL:             return "PPCISD::SHL";
996   case PPCISD::SRA_ADDZE:       return "PPCISD::SRA_ADDZE";
997   case PPCISD::CALL:            return "PPCISD::CALL";
998   case PPCISD::CALL_NOP:        return "PPCISD::CALL_NOP";
999   case PPCISD::MTCTR:           return "PPCISD::MTCTR";
1000   case PPCISD::BCTRL:           return "PPCISD::BCTRL";
1001   case PPCISD::BCTRL_LOAD_TOC:  return "PPCISD::BCTRL_LOAD_TOC";
1002   case PPCISD::RET_FLAG:        return "PPCISD::RET_FLAG";
1003   case PPCISD::READ_TIME_BASE:  return "PPCISD::READ_TIME_BASE";
1004   case PPCISD::EH_SJLJ_SETJMP:  return "PPCISD::EH_SJLJ_SETJMP";
1005   case PPCISD::EH_SJLJ_LONGJMP: return "PPCISD::EH_SJLJ_LONGJMP";
1006   case PPCISD::MFOCRF:          return "PPCISD::MFOCRF";
1007   case PPCISD::MFVSR:           return "PPCISD::MFVSR";
1008   case PPCISD::MTVSRA:          return "PPCISD::MTVSRA";
1009   case PPCISD::MTVSRZ:          return "PPCISD::MTVSRZ";
1010   case PPCISD::ANDIo_1_EQ_BIT:  return "PPCISD::ANDIo_1_EQ_BIT";
1011   case PPCISD::ANDIo_1_GT_BIT:  return "PPCISD::ANDIo_1_GT_BIT";
1012   case PPCISD::VCMP:            return "PPCISD::VCMP";
1013   case PPCISD::VCMPo:           return "PPCISD::VCMPo";
1014   case PPCISD::LBRX:            return "PPCISD::LBRX";
1015   case PPCISD::STBRX:           return "PPCISD::STBRX";
1016   case PPCISD::LFIWAX:          return "PPCISD::LFIWAX";
1017   case PPCISD::LFIWZX:          return "PPCISD::LFIWZX";
1018   case PPCISD::LXVD2X:          return "PPCISD::LXVD2X";
1019   case PPCISD::STXVD2X:         return "PPCISD::STXVD2X";
1020   case PPCISD::COND_BRANCH:     return "PPCISD::COND_BRANCH";
1021   case PPCISD::BDNZ:            return "PPCISD::BDNZ";
1022   case PPCISD::BDZ:             return "PPCISD::BDZ";
1023   case PPCISD::MFFS:            return "PPCISD::MFFS";
1024   case PPCISD::FADDRTZ:         return "PPCISD::FADDRTZ";
1025   case PPCISD::TC_RETURN:       return "PPCISD::TC_RETURN";
1026   case PPCISD::CR6SET:          return "PPCISD::CR6SET";
1027   case PPCISD::CR6UNSET:        return "PPCISD::CR6UNSET";
1028   case PPCISD::PPC32_GOT:       return "PPCISD::PPC32_GOT";
1029   case PPCISD::PPC32_PICGOT:    return "PPCISD::PPC32_PICGOT";
1030   case PPCISD::ADDIS_GOT_TPREL_HA: return "PPCISD::ADDIS_GOT_TPREL_HA";
1031   case PPCISD::LD_GOT_TPREL_L:  return "PPCISD::LD_GOT_TPREL_L";
1032   case PPCISD::ADD_TLS:         return "PPCISD::ADD_TLS";
1033   case PPCISD::ADDIS_TLSGD_HA:  return "PPCISD::ADDIS_TLSGD_HA";
1034   case PPCISD::ADDI_TLSGD_L:    return "PPCISD::ADDI_TLSGD_L";
1035   case PPCISD::GET_TLS_ADDR:    return "PPCISD::GET_TLS_ADDR";
1036   case PPCISD::ADDI_TLSGD_L_ADDR: return "PPCISD::ADDI_TLSGD_L_ADDR";
1037   case PPCISD::ADDIS_TLSLD_HA:  return "PPCISD::ADDIS_TLSLD_HA";
1038   case PPCISD::ADDI_TLSLD_L:    return "PPCISD::ADDI_TLSLD_L";
1039   case PPCISD::GET_TLSLD_ADDR:  return "PPCISD::GET_TLSLD_ADDR";
1040   case PPCISD::ADDI_TLSLD_L_ADDR: return "PPCISD::ADDI_TLSLD_L_ADDR";
1041   case PPCISD::ADDIS_DTPREL_HA: return "PPCISD::ADDIS_DTPREL_HA";
1042   case PPCISD::ADDI_DTPREL_L:   return "PPCISD::ADDI_DTPREL_L";
1043   case PPCISD::VADD_SPLAT:      return "PPCISD::VADD_SPLAT";
1044   case PPCISD::SC:              return "PPCISD::SC";
1045   case PPCISD::CLRBHRB:         return "PPCISD::CLRBHRB";
1046   case PPCISD::MFBHRBE:         return "PPCISD::MFBHRBE";
1047   case PPCISD::RFEBB:           return "PPCISD::RFEBB";
1048   case PPCISD::XXSWAPD:         return "PPCISD::XXSWAPD";
1049   case PPCISD::QVFPERM:         return "PPCISD::QVFPERM";
1050   case PPCISD::QVGPCI:          return "PPCISD::QVGPCI";
1051   case PPCISD::QVALIGNI:        return "PPCISD::QVALIGNI";
1052   case PPCISD::QVESPLATI:       return "PPCISD::QVESPLATI";
1053   case PPCISD::QBFLT:           return "PPCISD::QBFLT";
1054   case PPCISD::QVLFSb:          return "PPCISD::QVLFSb";
1055   }
1056   return nullptr;
1057 }
1058
1059 EVT PPCTargetLowering::getSetCCResultType(const DataLayout &DL, LLVMContext &C,
1060                                           EVT VT) const {
1061   if (!VT.isVector())
1062     return Subtarget.useCRBits() ? MVT::i1 : MVT::i32;
1063
1064   if (Subtarget.hasQPX())
1065     return EVT::getVectorVT(C, MVT::i1, VT.getVectorNumElements());
1066
1067   return VT.changeVectorElementTypeToInteger();
1068 }
1069
1070 bool PPCTargetLowering::enableAggressiveFMAFusion(EVT VT) const {
1071   assert(VT.isFloatingPoint() && "Non-floating-point FMA?");
1072   return true;
1073 }
1074
1075 //===----------------------------------------------------------------------===//
1076 // Node matching predicates, for use by the tblgen matching code.
1077 //===----------------------------------------------------------------------===//
1078
1079 /// isFloatingPointZero - Return true if this is 0.0 or -0.0.
1080 static bool isFloatingPointZero(SDValue Op) {
1081   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op))
1082     return CFP->getValueAPF().isZero();
1083   else if (ISD::isEXTLoad(Op.getNode()) || ISD::isNON_EXTLoad(Op.getNode())) {
1084     // Maybe this has already been legalized into the constant pool?
1085     if (ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(Op.getOperand(1)))
1086       if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CP->getConstVal()))
1087         return CFP->getValueAPF().isZero();
1088   }
1089   return false;
1090 }
1091
1092 /// isConstantOrUndef - Op is either an undef node or a ConstantSDNode.  Return
1093 /// true if Op is undef or if it matches the specified value.
1094 static bool isConstantOrUndef(int Op, int Val) {
1095   return Op < 0 || Op == Val;
1096 }
1097
1098 /// isVPKUHUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
1099 /// VPKUHUM instruction.
1100 /// The ShuffleKind distinguishes between big-endian operations with
1101 /// two different inputs (0), either-endian operations with two identical
1102 /// inputs (1), and little-endian operations with two different inputs (2).
1103 /// For the latter, the input operands are swapped (see PPCInstrAltivec.td).
1104 bool PPC::isVPKUHUMShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned ShuffleKind,
1105                                SelectionDAG &DAG) {
1106   bool IsLE = DAG.getDataLayout().isLittleEndian();
1107   if (ShuffleKind == 0) {
1108     if (IsLE)
1109       return false;
1110     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
1111       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i), i*2+1))
1112         return false;
1113   } else if (ShuffleKind == 2) {
1114     if (!IsLE)
1115       return false;
1116     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
1117       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i), i*2))
1118         return false;
1119   } else if (ShuffleKind == 1) {
1120     unsigned j = IsLE ? 0 : 1;
1121     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i)
1122       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i),    i*2+j) ||
1123           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+8),  i*2+j))
1124         return false;
1125   }
1126   return true;
1127 }
1128
1129 /// isVPKUWUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
1130 /// VPKUWUM instruction.
1131 /// The ShuffleKind distinguishes between big-endian operations with
1132 /// two different inputs (0), either-endian operations with two identical
1133 /// inputs (1), and little-endian operations with two different inputs (2).
1134 /// For the latter, the input operands are swapped (see PPCInstrAltivec.td).
1135 bool PPC::isVPKUWUMShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned ShuffleKind,
1136                                SelectionDAG &DAG) {
1137   bool IsLE = DAG.getDataLayout().isLittleEndian();
1138   if (ShuffleKind == 0) {
1139     if (IsLE)
1140       return false;
1141     for (unsigned i = 0; i != 16; i += 2)
1142       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2+2) ||
1143           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+3))
1144         return false;
1145   } else if (ShuffleKind == 2) {
1146     if (!IsLE)
1147       return false;
1148     for (unsigned i = 0; i != 16; i += 2)
1149       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2) ||
1150           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+1))
1151         return false;
1152   } else if (ShuffleKind == 1) {
1153     unsigned j = IsLE ? 0 : 2;
1154     for (unsigned i = 0; i != 8; i += 2)
1155       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2+j)   ||
1156           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+j+1) ||
1157           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+8),  i*2+j)   ||
1158           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+9),  i*2+j+1))
1159         return false;
1160   }
1161   return true;
1162 }
1163
1164 /// isVPKUDUMShuffleMask - Return true if this is the shuffle mask for a
1165 /// VPKUDUM instruction, AND the VPKUDUM instruction exists for the
1166 /// current subtarget.
1167 ///
1168 /// The ShuffleKind distinguishes between big-endian operations with
1169 /// two different inputs (0), either-endian operations with two identical
1170 /// inputs (1), and little-endian operations with two different inputs (2).
1171 /// For the latter, the input operands are swapped (see PPCInstrAltivec.td).
1172 bool PPC::isVPKUDUMShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned ShuffleKind,
1173                                SelectionDAG &DAG) {
1174   const PPCSubtarget& Subtarget =
1175     static_cast<const PPCSubtarget&>(DAG.getSubtarget());
1176   if (!Subtarget.hasP8Vector())
1177     return false;
1178
1179   bool IsLE = DAG.getDataLayout().isLittleEndian();
1180   if (ShuffleKind == 0) {
1181     if (IsLE)
1182       return false;
1183     for (unsigned i = 0; i != 16; i += 4)
1184       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2+4) ||
1185           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+5) ||
1186           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+2),  i*2+6) ||
1187           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+3),  i*2+7))
1188         return false;
1189   } else if (ShuffleKind == 2) {
1190     if (!IsLE)
1191       return false;
1192     for (unsigned i = 0; i != 16; i += 4)
1193       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2) ||
1194           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+1) ||
1195           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+2),  i*2+2) ||
1196           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+3),  i*2+3))
1197         return false;
1198   } else if (ShuffleKind == 1) {
1199     unsigned j = IsLE ? 0 : 4;
1200     for (unsigned i = 0; i != 8; i += 4)
1201       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i  ),  i*2+j)   ||
1202           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+1),  i*2+j+1) ||
1203           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+2),  i*2+j+2) ||
1204           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+3),  i*2+j+3) ||
1205           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+8),  i*2+j)   ||
1206           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+9),  i*2+j+1) ||
1207           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+10), i*2+j+2) ||
1208           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i+11), i*2+j+3))
1209         return false;
1210   }
1211   return true;
1212 }
1213
1214 /// isVMerge - Common function, used to match vmrg* shuffles.
1215 ///
1216 static bool isVMerge(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned UnitSize,
1217                      unsigned LHSStart, unsigned RHSStart) {
1218   if (N->getValueType(0) != MVT::v16i8)
1219     return false;
1220   assert((UnitSize == 1 || UnitSize == 2 || UnitSize == 4) &&
1221          "Unsupported merge size!");
1222
1223   for (unsigned i = 0; i != 8/UnitSize; ++i)     // Step over units
1224     for (unsigned j = 0; j != UnitSize; ++j) {   // Step over bytes within unit
1225       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i*UnitSize*2+j),
1226                              LHSStart+j+i*UnitSize) ||
1227           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i*UnitSize*2+UnitSize+j),
1228                              RHSStart+j+i*UnitSize))
1229         return false;
1230     }
1231   return true;
1232 }
1233
1234 /// isVMRGLShuffleMask - Return true if this is a shuffle mask suitable for
1235 /// a VMRGL* instruction with the specified unit size (1,2 or 4 bytes).
1236 /// The ShuffleKind distinguishes between big-endian merges with two 
1237 /// different inputs (0), either-endian merges with two identical inputs (1),
1238 /// and little-endian merges with two different inputs (2).  For the latter,
1239 /// the input operands are swapped (see PPCInstrAltivec.td).
1240 bool PPC::isVMRGLShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned UnitSize,
1241                              unsigned ShuffleKind, SelectionDAG &DAG) {
1242   if (DAG.getDataLayout().isLittleEndian()) {
1243     if (ShuffleKind == 1) // unary
1244       return isVMerge(N, UnitSize, 0, 0);
1245     else if (ShuffleKind == 2) // swapped
1246       return isVMerge(N, UnitSize, 0, 16);
1247     else
1248       return false;
1249   } else {
1250     if (ShuffleKind == 1) // unary
1251       return isVMerge(N, UnitSize, 8, 8);
1252     else if (ShuffleKind == 0) // normal
1253       return isVMerge(N, UnitSize, 8, 24);
1254     else
1255       return false;
1256   }
1257 }
1258
1259 /// isVMRGHShuffleMask - Return true if this is a shuffle mask suitable for
1260 /// a VMRGH* instruction with the specified unit size (1,2 or 4 bytes).
1261 /// The ShuffleKind distinguishes between big-endian merges with two 
1262 /// different inputs (0), either-endian merges with two identical inputs (1),
1263 /// and little-endian merges with two different inputs (2).  For the latter,
1264 /// the input operands are swapped (see PPCInstrAltivec.td).
1265 bool PPC::isVMRGHShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned UnitSize,
1266                              unsigned ShuffleKind, SelectionDAG &DAG) {
1267   if (DAG.getDataLayout().isLittleEndian()) {
1268     if (ShuffleKind == 1) // unary
1269       return isVMerge(N, UnitSize, 8, 8);
1270     else if (ShuffleKind == 2) // swapped
1271       return isVMerge(N, UnitSize, 8, 24);
1272     else
1273       return false;
1274   } else {
1275     if (ShuffleKind == 1) // unary
1276       return isVMerge(N, UnitSize, 0, 0);
1277     else if (ShuffleKind == 0) // normal
1278       return isVMerge(N, UnitSize, 0, 16);
1279     else
1280       return false;
1281   }
1282 }
1283
1284 /**
1285  * \brief Common function used to match vmrgew and vmrgow shuffles
1286  *
1287  * The indexOffset determines whether to look for even or odd words in
1288  * the shuffle mask. This is based on the of the endianness of the target
1289  * machine.
1290  *   - Little Endian:
1291  *     - Use offset of 0 to check for odd elements
1292  *     - Use offset of 4 to check for even elements
1293  *   - Big Endian:
1294  *     - Use offset of 0 to check for even elements
1295  *     - Use offset of 4 to check for odd elements
1296  * A detailed description of the vector element ordering for little endian and
1297  * big endian can be found at
1298  * http://www.ibm.com/developerworks/library/l-ibm-xl-c-cpp-compiler/index.html
1299  * Targeting your applications - what little endian and big endian IBM XL C/C++
1300  * compiler differences mean to you
1301  *
1302  * The mask to the shuffle vector instruction specifies the indices of the
1303  * elements from the two input vectors to place in the result. The elements are
1304  * numbered in array-access order, starting with the first vector. These vectors
1305  * are always of type v16i8, thus each vector will contain 16 elements of size
1306  * 8. More info on the shuffle vector can be found in the
1307  * http://llvm.org/docs/LangRef.html#shufflevector-instruction
1308  * Language Reference.
1309  *
1310  * The RHSStartValue indicates whether the same input vectors are used (unary)
1311  * or two different input vectors are used, based on the following:
1312  *   - If the instruction uses the same vector for both inputs, the range of the
1313  *     indices will be 0 to 15. In this case, the RHSStart value passed should
1314  *     be 0.
1315  *   - If the instruction has two different vectors then the range of the
1316  *     indices will be 0 to 31. In this case, the RHSStart value passed should
1317  *     be 16 (indices 0-15 specify elements in the first vector while indices 16
1318  *     to 31 specify elements in the second vector).
1319  *
1320  * \param[in] N The shuffle vector SD Node to analyze
1321  * \param[in] IndexOffset Specifies whether to look for even or odd elements
1322  * \param[in] RHSStartValue Specifies the starting index for the righthand input
1323  * vector to the shuffle_vector instruction
1324  * \return true iff this shuffle vector represents an even or odd word merge
1325  */
1326 static bool isVMerge(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned IndexOffset,
1327                      unsigned RHSStartValue) {
1328   if (N->getValueType(0) != MVT::v16i8)
1329     return false;
1330
1331   for (unsigned i = 0; i < 2; ++i)
1332     for (unsigned j = 0; j < 4; ++j)
1333       if (!isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i*4+j),
1334                              i*RHSStartValue+j+IndexOffset) ||
1335           !isConstantOrUndef(N->getMaskElt(i*4+j+8),
1336                              i*RHSStartValue+j+IndexOffset+8))
1337         return false;
1338   return true;
1339 }
1340
1341 /**
1342  * \brief Determine if the specified shuffle mask is suitable for the vmrgew or
1343  * vmrgow instructions.
1344  *
1345  * \param[in] N The shuffle vector SD Node to analyze
1346  * \param[in] CheckEven Check for an even merge (true) or an odd merge (false)
1347  * \param[in] ShuffleKind Identify the type of merge:
1348  *   - 0 = big-endian merge with two different inputs;
1349  *   - 1 = either-endian merge with two identical inputs;
1350  *   - 2 = little-endian merge with two different inputs (inputs are swapped for
1351  *     little-endian merges).
1352  * \param[in] DAG The current SelectionDAG
1353  * \return true iff this shuffle mask 
1354  */
1355 bool PPC::isVMRGEOShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, bool CheckEven,
1356                               unsigned ShuffleKind, SelectionDAG &DAG) {
1357   if (DAG.getDataLayout().isLittleEndian()) {
1358     unsigned indexOffset = CheckEven ? 4 : 0;
1359     if (ShuffleKind == 1) // Unary
1360       return isVMerge(N, indexOffset, 0);
1361     else if (ShuffleKind == 2) // swapped
1362       return isVMerge(N, indexOffset, 16);
1363     else
1364       return false;
1365   }
1366   else {
1367     unsigned indexOffset = CheckEven ? 0 : 4;
1368     if (ShuffleKind == 1) // Unary
1369       return isVMerge(N, indexOffset, 0);
1370     else if (ShuffleKind == 0) // Normal
1371       return isVMerge(N, indexOffset, 16);
1372     else
1373       return false;
1374   }
1375   return false;
1376 }
1377
1378 /// isVSLDOIShuffleMask - If this is a vsldoi shuffle mask, return the shift
1379 /// amount, otherwise return -1.
1380 /// The ShuffleKind distinguishes between big-endian operations with two 
1381 /// different inputs (0), either-endian operations with two identical inputs
1382 /// (1), and little-endian operations with two different inputs (2).  For the
1383 /// latter, the input operands are swapped (see PPCInstrAltivec.td).
1384 int PPC::isVSLDOIShuffleMask(SDNode *N, unsigned ShuffleKind,
1385                              SelectionDAG &DAG) {
1386   if (N->getValueType(0) != MVT::v16i8)
1387     return -1;
1388
1389   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
1390
1391   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
1392   unsigned i;
1393   for (i = 0; i != 16 && SVOp->getMaskElt(i) < 0; ++i)
1394     /*search*/;
1395
1396   if (i == 16) return -1;  // all undef.
1397
1398   // Otherwise, check to see if the rest of the elements are consecutively
1399   // numbered from this value.
1400   unsigned ShiftAmt = SVOp->getMaskElt(i);
1401   if (ShiftAmt < i) return -1;
1402
1403   ShiftAmt -= i;
1404   bool isLE = DAG.getDataLayout().isLittleEndian();
1405
1406   if ((ShuffleKind == 0 && !isLE) || (ShuffleKind == 2 && isLE)) {
1407     // Check the rest of the elements to see if they are consecutive.
1408     for (++i; i != 16; ++i)
1409       if (!isConstantOrUndef(SVOp->getMaskElt(i), ShiftAmt+i))
1410         return -1;
1411   } else if (ShuffleKind == 1) {
1412     // Check the rest of the elements to see if they are consecutive.
1413     for (++i; i != 16; ++i)
1414       if (!isConstantOrUndef(SVOp->getMaskElt(i), (ShiftAmt+i) & 15))
1415         return -1;
1416   } else
1417     return -1;
1418
1419   if (ShuffleKind == 2 && isLE)
1420     ShiftAmt = 16 - ShiftAmt;
1421
1422   return ShiftAmt;
1423 }
1424
1425 /// isSplatShuffleMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
1426 /// specifies a splat of a single element that is suitable for input to
1427 /// VSPLTB/VSPLTH/VSPLTW.
1428 bool PPC::isSplatShuffleMask(ShuffleVectorSDNode *N, unsigned EltSize) {
1429   assert(N->getValueType(0) == MVT::v16i8 &&
1430          (EltSize == 1 || EltSize == 2 || EltSize == 4));
1431
1432   // This is a splat operation if each element of the permute is the same, and
1433   // if the value doesn't reference the second vector.
1434   unsigned ElementBase = N->getMaskElt(0);
1435
1436   // FIXME: Handle UNDEF elements too!
1437   if (ElementBase >= 16)
1438     return false;
1439
1440   // Check that the indices are consecutive, in the case of a multi-byte element
1441   // splatted with a v16i8 mask.
1442   for (unsigned i = 1; i != EltSize; ++i)
1443     if (N->getMaskElt(i) < 0 || N->getMaskElt(i) != (int)(i+ElementBase))
1444       return false;
1445
1446   for (unsigned i = EltSize, e = 16; i != e; i += EltSize) {
1447     if (N->getMaskElt(i) < 0) continue;
1448     for (unsigned j = 0; j != EltSize; ++j)
1449       if (N->getMaskElt(i+j) != N->getMaskElt(j))
1450         return false;
1451   }
1452   return true;
1453 }
1454
1455 /// getVSPLTImmediate - Return the appropriate VSPLT* immediate to splat the
1456 /// specified isSplatShuffleMask VECTOR_SHUFFLE mask.
1457 unsigned PPC::getVSPLTImmediate(SDNode *N, unsigned EltSize,
1458                                 SelectionDAG &DAG) {
1459   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
1460   assert(isSplatShuffleMask(SVOp, EltSize));
1461   if (DAG.getDataLayout().isLittleEndian())
1462     return (16 / EltSize) - 1 - (SVOp->getMaskElt(0) / EltSize);
1463   else
1464     return SVOp->getMaskElt(0) / EltSize;
1465 }
1466
1467 /// get_VSPLTI_elt - If this is a build_vector of constants which can be formed
1468 /// by using a vspltis[bhw] instruction of the specified element size, return
1469 /// the constant being splatted.  The ByteSize field indicates the number of
1470 /// bytes of each element [124] -> [bhw].
1471 SDValue PPC::get_VSPLTI_elt(SDNode *N, unsigned ByteSize, SelectionDAG &DAG) {
1472   SDValue OpVal(nullptr, 0);
1473
1474   // If ByteSize of the splat is bigger than the element size of the
1475   // build_vector, then we have a case where we are checking for a splat where
1476   // multiple elements of the buildvector are folded together into a single
1477   // logical element of the splat (e.g. "vsplish 1" to splat {0,1}*8).
1478   unsigned EltSize = 16/N->getNumOperands();
1479   if (EltSize < ByteSize) {
1480     unsigned Multiple = ByteSize/EltSize;   // Number of BV entries per spltval.
1481     SDValue UniquedVals[4];
1482     assert(Multiple > 1 && Multiple <= 4 && "How can this happen?");
1483
1484     // See if all of the elements in the buildvector agree across.
1485     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1486       if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
1487       // If the element isn't a constant, bail fully out.
1488       if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i))) return SDValue();
1489
1490
1491       if (!UniquedVals[i&(Multiple-1)].getNode())
1492         UniquedVals[i&(Multiple-1)] = N->getOperand(i);
1493       else if (UniquedVals[i&(Multiple-1)] != N->getOperand(i))
1494         return SDValue();  // no match.
1495     }
1496
1497     // Okay, if we reached this point, UniquedVals[0..Multiple-1] contains
1498     // either constant or undef values that are identical for each chunk.  See
1499     // if these chunks can form into a larger vspltis*.
1500
1501     // Check to see if all of the leading entries are either 0 or -1.  If
1502     // neither, then this won't fit into the immediate field.
1503     bool LeadingZero = true;
1504     bool LeadingOnes = true;
1505     for (unsigned i = 0; i != Multiple-1; ++i) {
1506       if (!UniquedVals[i].getNode()) continue;  // Must have been undefs.
1507
1508       LeadingZero &= cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[i])->isNullValue();
1509       LeadingOnes &= cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[i])->isAllOnesValue();
1510     }
1511     // Finally, check the least significant entry.
1512     if (LeadingZero) {
1513       if (!UniquedVals[Multiple-1].getNode())
1514         return DAG.getTargetConstant(0, SDLoc(N), MVT::i32);  // 0,0,0,undef
1515       int Val = cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[Multiple-1])->getZExtValue();
1516       if (Val < 16)                                   // 0,0,0,4 -> vspltisw(4)
1517         return DAG.getTargetConstant(Val, SDLoc(N), MVT::i32);
1518     }
1519     if (LeadingOnes) {
1520       if (!UniquedVals[Multiple-1].getNode())
1521         return DAG.getTargetConstant(~0U, SDLoc(N), MVT::i32); // -1,-1,-1,undef
1522       int Val =cast<ConstantSDNode>(UniquedVals[Multiple-1])->getSExtValue();
1523       if (Val >= -16)                            // -1,-1,-1,-2 -> vspltisw(-2)
1524         return DAG.getTargetConstant(Val, SDLoc(N), MVT::i32);
1525     }
1526
1527     return SDValue();
1528   }
1529
1530   // Check to see if this buildvec has a single non-undef value in its elements.
1531   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1532     if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
1533     if (!OpVal.getNode())
1534       OpVal = N->getOperand(i);
1535     else if (OpVal != N->getOperand(i))
1536       return SDValue();
1537   }
1538
1539   if (!OpVal.getNode()) return SDValue();  // All UNDEF: use implicit def.
1540
1541   unsigned ValSizeInBytes = EltSize;
1542   uint64_t Value = 0;
1543   if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
1544     Value = CN->getZExtValue();
1545   } else if (ConstantFPSDNode *CN = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(OpVal)) {
1546     assert(CN->getValueType(0) == MVT::f32 && "Only one legal FP vector type!");
1547     Value = FloatToBits(CN->getValueAPF().convertToFloat());
1548   }
1549
1550   // If the splat value is larger than the element value, then we can never do
1551   // this splat.  The only case that we could fit the replicated bits into our
1552   // immediate field for would be zero, and we prefer to use vxor for it.
1553   if (ValSizeInBytes < ByteSize) return SDValue();
1554
1555   // If the element value is larger than the splat value, check if it consists
1556   // of a repeated bit pattern of size ByteSize.
1557   if (!APInt(ValSizeInBytes * 8, Value).isSplat(ByteSize * 8))
1558     return SDValue();
1559
1560   // Properly sign extend the value.
1561   int MaskVal = SignExtend32(Value, ByteSize * 8);
1562
1563   // If this is zero, don't match, zero matches ISD::isBuildVectorAllZeros.
1564   if (MaskVal == 0) return SDValue();
1565
1566   // Finally, if this value fits in a 5 bit sext field, return it
1567   if (SignExtend32<5>(MaskVal) == MaskVal)
1568     return DAG.getTargetConstant(MaskVal, SDLoc(N), MVT::i32);
1569   return SDValue();
1570 }
1571
1572 /// isQVALIGNIShuffleMask - If this is a qvaligni shuffle mask, return the shift
1573 /// amount, otherwise return -1.
1574 int PPC::isQVALIGNIShuffleMask(SDNode *N) {
1575   EVT VT = N->getValueType(0);
1576   if (VT != MVT::v4f64 && VT != MVT::v4f32 && VT != MVT::v4i1)
1577     return -1;
1578
1579   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
1580
1581   // Find the first non-undef value in the shuffle mask.
1582   unsigned i;
1583   for (i = 0; i != 4 && SVOp->getMaskElt(i) < 0; ++i)
1584     /*search*/;
1585
1586   if (i == 4) return -1;  // all undef.
1587
1588   // Otherwise, check to see if the rest of the elements are consecutively
1589   // numbered from this value.
1590   unsigned ShiftAmt = SVOp->getMaskElt(i);
1591   if (ShiftAmt < i) return -1;
1592   ShiftAmt -= i;
1593
1594   // Check the rest of the elements to see if they are consecutive.
1595   for (++i; i != 4; ++i)
1596     if (!isConstantOrUndef(SVOp->getMaskElt(i), ShiftAmt+i))
1597       return -1;
1598
1599   return ShiftAmt;
1600 }
1601
1602 //===----------------------------------------------------------------------===//
1603 //  Addressing Mode Selection
1604 //===----------------------------------------------------------------------===//
1605
1606 /// isIntS16Immediate - This method tests to see if the node is either a 32-bit
1607 /// or 64-bit immediate, and if the value can be accurately represented as a
1608 /// sign extension from a 16-bit value.  If so, this returns true and the
1609 /// immediate.
1610 static bool isIntS16Immediate(SDNode *N, short &Imm) {
1611   if (!isa<ConstantSDNode>(N))
1612     return false;
1613
1614   Imm = (short)cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
1615   if (N->getValueType(0) == MVT::i32)
1616     return Imm == (int32_t)cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
1617   else
1618     return Imm == (int64_t)cast<ConstantSDNode>(N)->getZExtValue();
1619 }
1620 static bool isIntS16Immediate(SDValue Op, short &Imm) {
1621   return isIntS16Immediate(Op.getNode(), Imm);
1622 }
1623
1624
1625 /// SelectAddressRegReg - Given the specified addressed, check to see if it
1626 /// can be represented as an indexed [r+r] operation.  Returns false if it
1627 /// can be more efficiently represented with [r+imm].
1628 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegReg(SDValue N, SDValue &Base,
1629                                             SDValue &Index,
1630                                             SelectionDAG &DAG) const {
1631   short imm = 0;
1632   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
1633     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm))
1634       return false;    // r+i
1635     if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo)
1636       return false;    // r+i
1637
1638     Base = N.getOperand(0);
1639     Index = N.getOperand(1);
1640     return true;
1641   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
1642     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm))
1643       return false;    // r+i can fold it if we can.
1644
1645     // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
1646     // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are provably
1647     // disjoint.
1648     APInt LHSKnownZero, LHSKnownOne;
1649     APInt RHSKnownZero, RHSKnownOne;
1650     DAG.computeKnownBits(N.getOperand(0),
1651                          LHSKnownZero, LHSKnownOne);
1652
1653     if (LHSKnownZero.getBoolValue()) {
1654       DAG.computeKnownBits(N.getOperand(1),
1655                            RHSKnownZero, RHSKnownOne);
1656       // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
1657       // carry.
1658       if (~(LHSKnownZero | RHSKnownZero) == 0) {
1659         Base = N.getOperand(0);
1660         Index = N.getOperand(1);
1661         return true;
1662       }
1663     }
1664   }
1665
1666   return false;
1667 }
1668
1669 // If we happen to be doing an i64 load or store into a stack slot that has
1670 // less than a 4-byte alignment, then the frame-index elimination may need to
1671 // use an indexed load or store instruction (because the offset may not be a
1672 // multiple of 4). The extra register needed to hold the offset comes from the
1673 // register scavenger, and it is possible that the scavenger will need to use
1674 // an emergency spill slot. As a result, we need to make sure that a spill slot
1675 // is allocated when doing an i64 load/store into a less-than-4-byte-aligned
1676 // stack slot.
1677 static void fixupFuncForFI(SelectionDAG &DAG, int FrameIdx, EVT VT) {
1678   // FIXME: This does not handle the LWA case.
1679   if (VT != MVT::i64)
1680     return;
1681
1682   // NOTE: We'll exclude negative FIs here, which come from argument
1683   // lowering, because there are no known test cases triggering this problem
1684   // using packed structures (or similar). We can remove this exclusion if
1685   // we find such a test case. The reason why this is so test-case driven is
1686   // because this entire 'fixup' is only to prevent crashes (from the
1687   // register scavenger) on not-really-valid inputs. For example, if we have:
1688   //   %a = alloca i1
1689   //   %b = bitcast i1* %a to i64*
1690   //   store i64* a, i64 b
1691   // then the store should really be marked as 'align 1', but is not. If it
1692   // were marked as 'align 1' then the indexed form would have been
1693   // instruction-selected initially, and the problem this 'fixup' is preventing
1694   // won't happen regardless.
1695   if (FrameIdx < 0)
1696     return;
1697
1698   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1699   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1700
1701   unsigned Align = MFI->getObjectAlignment(FrameIdx);
1702   if (Align >= 4)
1703     return;
1704
1705   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1706   FuncInfo->setHasNonRISpills();
1707 }
1708
1709 /// Returns true if the address N can be represented by a base register plus
1710 /// a signed 16-bit displacement [r+imm], and if it is not better
1711 /// represented as reg+reg.  If Aligned is true, only accept displacements
1712 /// suitable for STD and friends, i.e. multiples of 4.
1713 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegImm(SDValue N, SDValue &Disp,
1714                                             SDValue &Base,
1715                                             SelectionDAG &DAG,
1716                                             bool Aligned) const {
1717   // FIXME dl should come from parent load or store, not from address
1718   SDLoc dl(N);
1719   // If this can be more profitably realized as r+r, fail.
1720   if (SelectAddressRegReg(N, Disp, Base, DAG))
1721     return false;
1722
1723   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
1724     short imm = 0;
1725     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm) &&
1726         (!Aligned || (imm & 3) == 0)) {
1727       Disp = DAG.getTargetConstant(imm, dl, N.getValueType());
1728       if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getOperand(0))) {
1729         Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
1730         fixupFuncForFI(DAG, FI->getIndex(), N.getValueType());
1731       } else {
1732         Base = N.getOperand(0);
1733       }
1734       return true; // [r+i]
1735     } else if (N.getOperand(1).getOpcode() == PPCISD::Lo) {
1736       // Match LOAD (ADD (X, Lo(G))).
1737       assert(!cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(1).getOperand(1))->getZExtValue()
1738              && "Cannot handle constant offsets yet!");
1739       Disp = N.getOperand(1).getOperand(0);  // The global address.
1740       assert(Disp.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
1741              Disp.getOpcode() == ISD::TargetGlobalTLSAddress ||
1742              Disp.getOpcode() == ISD::TargetConstantPool ||
1743              Disp.getOpcode() == ISD::TargetJumpTable);
1744       Base = N.getOperand(0);
1745       return true;  // [&g+r]
1746     }
1747   } else if (N.getOpcode() == ISD::OR) {
1748     short imm = 0;
1749     if (isIntS16Immediate(N.getOperand(1), imm) &&
1750         (!Aligned || (imm & 3) == 0)) {
1751       // If this is an or of disjoint bitfields, we can codegen this as an add
1752       // (for better address arithmetic) if the LHS and RHS of the OR are
1753       // provably disjoint.
1754       APInt LHSKnownZero, LHSKnownOne;
1755       DAG.computeKnownBits(N.getOperand(0), LHSKnownZero, LHSKnownOne);
1756
1757       if ((LHSKnownZero.getZExtValue()|~(uint64_t)imm) == ~0ULL) {
1758         // If all of the bits are known zero on the LHS or RHS, the add won't
1759         // carry.
1760         if (FrameIndexSDNode *FI =
1761               dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getOperand(0))) {
1762           Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
1763           fixupFuncForFI(DAG, FI->getIndex(), N.getValueType());
1764         } else {
1765           Base = N.getOperand(0);
1766         }
1767         Disp = DAG.getTargetConstant(imm, dl, N.getValueType());
1768         return true;
1769       }
1770     }
1771   } else if (ConstantSDNode *CN = dyn_cast<ConstantSDNode>(N)) {
1772     // Loading from a constant address.
1773
1774     // If this address fits entirely in a 16-bit sext immediate field, codegen
1775     // this as "d, 0"
1776     short Imm;
1777     if (isIntS16Immediate(CN, Imm) && (!Aligned || (Imm & 3) == 0)) {
1778       Disp = DAG.getTargetConstant(Imm, dl, CN->getValueType(0));
1779       Base = DAG.getRegister(Subtarget.isPPC64() ? PPC::ZERO8 : PPC::ZERO,
1780                              CN->getValueType(0));
1781       return true;
1782     }
1783
1784     // Handle 32-bit sext immediates with LIS + addr mode.
1785     if ((CN->getValueType(0) == MVT::i32 ||
1786          (int64_t)CN->getZExtValue() == (int)CN->getZExtValue()) &&
1787         (!Aligned || (CN->getZExtValue() & 3) == 0)) {
1788       int Addr = (int)CN->getZExtValue();
1789
1790       // Otherwise, break this down into an LIS + disp.
1791       Disp = DAG.getTargetConstant((short)Addr, dl, MVT::i32);
1792
1793       Base = DAG.getTargetConstant((Addr - (signed short)Addr) >> 16, dl,
1794                                    MVT::i32);
1795       unsigned Opc = CN->getValueType(0) == MVT::i32 ? PPC::LIS : PPC::LIS8;
1796       Base = SDValue(DAG.getMachineNode(Opc, dl, CN->getValueType(0), Base), 0);
1797       return true;
1798     }
1799   }
1800
1801   Disp = DAG.getTargetConstant(0, dl, getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1802   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N)) {
1803     Base = DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), N.getValueType());
1804     fixupFuncForFI(DAG, FI->getIndex(), N.getValueType());
1805   } else
1806     Base = N;
1807   return true;      // [r+0]
1808 }
1809
1810 /// SelectAddressRegRegOnly - Given the specified addressed, force it to be
1811 /// represented as an indexed [r+r] operation.
1812 bool PPCTargetLowering::SelectAddressRegRegOnly(SDValue N, SDValue &Base,
1813                                                 SDValue &Index,
1814                                                 SelectionDAG &DAG) const {
1815   // Check to see if we can easily represent this as an [r+r] address.  This
1816   // will fail if it thinks that the address is more profitably represented as
1817   // reg+imm, e.g. where imm = 0.
1818   if (SelectAddressRegReg(N, Base, Index, DAG))
1819     return true;
1820
1821   // If the operand is an addition, always emit this as [r+r], since this is
1822   // better (for code size, and execution, as the memop does the add for free)
1823   // than emitting an explicit add.
1824   if (N.getOpcode() == ISD::ADD) {
1825     Base = N.getOperand(0);
1826     Index = N.getOperand(1);
1827     return true;
1828   }
1829
1830   // Otherwise, do it the hard way, using R0 as the base register.
1831   Base = DAG.getRegister(Subtarget.isPPC64() ? PPC::ZERO8 : PPC::ZERO,
1832                          N.getValueType());
1833   Index = N;
1834   return true;
1835 }
1836
1837 /// getPreIndexedAddressParts - returns true by value, base pointer and
1838 /// offset pointer and addressing mode by reference if the node's address
1839 /// can be legally represented as pre-indexed load / store address.
1840 bool PPCTargetLowering::getPreIndexedAddressParts(SDNode *N, SDValue &Base,
1841                                                   SDValue &Offset,
1842                                                   ISD::MemIndexedMode &AM,
1843                                                   SelectionDAG &DAG) const {
1844   if (DisablePPCPreinc) return false;
1845
1846   bool isLoad = true;
1847   SDValue Ptr;
1848   EVT VT;
1849   unsigned Alignment;
1850   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
1851     Ptr = LD->getBasePtr();
1852     VT = LD->getMemoryVT();
1853     Alignment = LD->getAlignment();
1854   } else if (StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
1855     Ptr = ST->getBasePtr();
1856     VT  = ST->getMemoryVT();
1857     Alignment = ST->getAlignment();
1858     isLoad = false;
1859   } else
1860     return false;
1861
1862   // PowerPC doesn't have preinc load/store instructions for vectors (except
1863   // for QPX, which does have preinc r+r forms).
1864   if (VT.isVector()) {
1865     if (!Subtarget.hasQPX() || (VT != MVT::v4f64 && VT != MVT::v4f32)) {
1866       return false;
1867     } else if (SelectAddressRegRegOnly(Ptr, Offset, Base, DAG)) {
1868       AM = ISD::PRE_INC;
1869       return true;
1870     }
1871   }
1872
1873   if (SelectAddressRegReg(Ptr, Base, Offset, DAG)) {
1874
1875     // Common code will reject creating a pre-inc form if the base pointer
1876     // is a frame index, or if N is a store and the base pointer is either
1877     // the same as or a predecessor of the value being stored.  Check for
1878     // those situations here, and try with swapped Base/Offset instead.
1879     bool Swap = false;
1880
1881     if (isa<FrameIndexSDNode>(Base) || isa<RegisterSDNode>(Base))
1882       Swap = true;
1883     else if (!isLoad) {
1884       SDValue Val = cast<StoreSDNode>(N)->getValue();
1885       if (Val == Base || Base.getNode()->isPredecessorOf(Val.getNode()))
1886         Swap = true;
1887     }
1888
1889     if (Swap)
1890       std::swap(Base, Offset);
1891
1892     AM = ISD::PRE_INC;
1893     return true;
1894   }
1895
1896   // LDU/STU can only handle immediates that are a multiple of 4.
1897   if (VT != MVT::i64) {
1898     if (!SelectAddressRegImm(Ptr, Offset, Base, DAG, false))
1899       return false;
1900   } else {
1901     // LDU/STU need an address with at least 4-byte alignment.
1902     if (Alignment < 4)
1903       return false;
1904
1905     if (!SelectAddressRegImm(Ptr, Offset, Base, DAG, true))
1906       return false;
1907   }
1908
1909   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
1910     // PPC64 doesn't have lwau, but it does have lwaux.  Reject preinc load of
1911     // sext i32 to i64 when addr mode is r+i.
1912     if (LD->getValueType(0) == MVT::i64 && LD->getMemoryVT() == MVT::i32 &&
1913         LD->getExtensionType() == ISD::SEXTLOAD &&
1914         isa<ConstantSDNode>(Offset))
1915       return false;
1916   }
1917
1918   AM = ISD::PRE_INC;
1919   return true;
1920 }
1921
1922 //===----------------------------------------------------------------------===//
1923 //  LowerOperation implementation
1924 //===----------------------------------------------------------------------===//
1925
1926 /// GetLabelAccessInfo - Return true if we should reference labels using a
1927 /// PICBase, set the HiOpFlags and LoOpFlags to the target MO flags.
1928 static bool GetLabelAccessInfo(const TargetMachine &TM,
1929                                const PPCSubtarget &Subtarget,
1930                                unsigned &HiOpFlags, unsigned &LoOpFlags,
1931                                const GlobalValue *GV = nullptr) {
1932   HiOpFlags = PPCII::MO_HA;
1933   LoOpFlags = PPCII::MO_LO;
1934
1935   // Don't use the pic base if not in PIC relocation model.
1936   bool isPIC = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
1937
1938   if (isPIC) {
1939     HiOpFlags |= PPCII::MO_PIC_FLAG;
1940     LoOpFlags |= PPCII::MO_PIC_FLAG;
1941   }
1942
1943   // If this is a reference to a global value that requires a non-lazy-ptr, make
1944   // sure that instruction lowering adds it.
1945   if (GV && Subtarget.hasLazyResolverStub(GV)) {
1946     HiOpFlags |= PPCII::MO_NLP_FLAG;
1947     LoOpFlags |= PPCII::MO_NLP_FLAG;
1948
1949     if (GV->hasHiddenVisibility()) {
1950       HiOpFlags |= PPCII::MO_NLP_HIDDEN_FLAG;
1951       LoOpFlags |= PPCII::MO_NLP_HIDDEN_FLAG;
1952     }
1953   }
1954
1955   return isPIC;
1956 }
1957
1958 static SDValue LowerLabelRef(SDValue HiPart, SDValue LoPart, bool isPIC,
1959                              SelectionDAG &DAG) {
1960   SDLoc DL(HiPart);
1961   EVT PtrVT = HiPart.getValueType();
1962   SDValue Zero = DAG.getConstant(0, DL, PtrVT);
1963
1964   SDValue Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, DL, PtrVT, HiPart, Zero);
1965   SDValue Lo = DAG.getNode(PPCISD::Lo, DL, PtrVT, LoPart, Zero);
1966
1967   // With PIC, the first instruction is actually "GR+hi(&G)".
1968   if (isPIC)
1969     Hi = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT,
1970                      DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, DL, PtrVT), Hi);
1971
1972   // Generate non-pic code that has direct accesses to the constant pool.
1973   // The address of the global is just (hi(&g)+lo(&g)).
1974   return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, PtrVT, Hi, Lo);
1975 }
1976
1977 static void setUsesTOCBasePtr(MachineFunction &MF) {
1978   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
1979   FuncInfo->setUsesTOCBasePtr();
1980 }
1981
1982 static void setUsesTOCBasePtr(SelectionDAG &DAG) {
1983   setUsesTOCBasePtr(DAG.getMachineFunction());
1984 }
1985
1986 static SDValue getTOCEntry(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, bool Is64Bit,
1987                            SDValue GA) {
1988   EVT VT = Is64Bit ? MVT::i64 : MVT::i32;
1989   SDValue Reg = Is64Bit ? DAG.getRegister(PPC::X2, VT) :
1990                 DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, dl, VT);
1991
1992   SDValue Ops[] = { GA, Reg };
1993   return DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::TOC_ENTRY, dl,
1994                                  DAG.getVTList(VT, MVT::Other), Ops, VT,
1995                                  MachinePointerInfo::getGOT(), 0, false, true,
1996                                  false, 0);
1997 }
1998
1999 SDValue PPCTargetLowering::LowerConstantPool(SDValue Op,
2000                                              SelectionDAG &DAG) const {
2001   EVT PtrVT = Op.getValueType();
2002   ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(Op);
2003   const Constant *C = CP->getConstVal();
2004
2005   // 64-bit SVR4 ABI code is always position-independent.
2006   // The actual address of the GlobalValue is stored in the TOC.
2007   if (Subtarget.isSVR4ABI() && Subtarget.isPPC64()) {
2008     setUsesTOCBasePtr(DAG);
2009     SDValue GA = DAG.getTargetConstantPool(C, PtrVT, CP->getAlignment(), 0);
2010     return getTOCEntry(DAG, SDLoc(CP), true, GA);
2011   }
2012
2013   unsigned MOHiFlag, MOLoFlag;
2014   bool isPIC =
2015       GetLabelAccessInfo(DAG.getTarget(), Subtarget, MOHiFlag, MOLoFlag);
2016
2017   if (isPIC && Subtarget.isSVR4ABI()) {
2018     SDValue GA = DAG.getTargetConstantPool(C, PtrVT, CP->getAlignment(),
2019                                            PPCII::MO_PIC_FLAG);
2020     return getTOCEntry(DAG, SDLoc(CP), false, GA);
2021   }
2022
2023   SDValue CPIHi =
2024     DAG.getTargetConstantPool(C, PtrVT, CP->getAlignment(), 0, MOHiFlag);
2025   SDValue CPILo =
2026     DAG.getTargetConstantPool(C, PtrVT, CP->getAlignment(), 0, MOLoFlag);
2027   return LowerLabelRef(CPIHi, CPILo, isPIC, DAG);
2028 }
2029
2030 SDValue PPCTargetLowering::LowerJumpTable(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
2031   EVT PtrVT = Op.getValueType();
2032   JumpTableSDNode *JT = cast<JumpTableSDNode>(Op);
2033
2034   // 64-bit SVR4 ABI code is always position-independent.
2035   // The actual address of the GlobalValue is stored in the TOC.
2036   if (Subtarget.isSVR4ABI() && Subtarget.isPPC64()) {
2037     setUsesTOCBasePtr(DAG);
2038     SDValue GA = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PtrVT);
2039     return getTOCEntry(DAG, SDLoc(JT), true, GA);
2040   }
2041
2042   unsigned MOHiFlag, MOLoFlag;
2043   bool isPIC =
2044       GetLabelAccessInfo(DAG.getTarget(), Subtarget, MOHiFlag, MOLoFlag);
2045
2046   if (isPIC && Subtarget.isSVR4ABI()) {
2047     SDValue GA = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PtrVT,
2048                                         PPCII::MO_PIC_FLAG);
2049     return getTOCEntry(DAG, SDLoc(GA), false, GA);
2050   }
2051
2052   SDValue JTIHi = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PtrVT, MOHiFlag);
2053   SDValue JTILo = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), PtrVT, MOLoFlag);
2054   return LowerLabelRef(JTIHi, JTILo, isPIC, DAG);
2055 }
2056
2057 SDValue PPCTargetLowering::LowerBlockAddress(SDValue Op,
2058                                              SelectionDAG &DAG) const {
2059   EVT PtrVT = Op.getValueType();
2060   BlockAddressSDNode *BASDN = cast<BlockAddressSDNode>(Op);
2061   const BlockAddress *BA = BASDN->getBlockAddress();
2062
2063   // 64-bit SVR4 ABI code is always position-independent.
2064   // The actual BlockAddress is stored in the TOC.
2065   if (Subtarget.isSVR4ABI() && Subtarget.isPPC64()) {
2066     setUsesTOCBasePtr(DAG);
2067     SDValue GA = DAG.getTargetBlockAddress(BA, PtrVT, BASDN->getOffset());
2068     return getTOCEntry(DAG, SDLoc(BASDN), true, GA);
2069   }
2070
2071   unsigned MOHiFlag, MOLoFlag;
2072   bool isPIC =
2073       GetLabelAccessInfo(DAG.getTarget(), Subtarget, MOHiFlag, MOLoFlag);
2074   SDValue TgtBAHi = DAG.getTargetBlockAddress(BA, PtrVT, 0, MOHiFlag);
2075   SDValue TgtBALo = DAG.getTargetBlockAddress(BA, PtrVT, 0, MOLoFlag);
2076   return LowerLabelRef(TgtBAHi, TgtBALo, isPIC, DAG);
2077 }
2078
2079 SDValue PPCTargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op,
2080                                               SelectionDAG &DAG) const {
2081
2082   // FIXME: TLS addresses currently use medium model code sequences,
2083   // which is the most useful form.  Eventually support for small and
2084   // large models could be added if users need it, at the cost of
2085   // additional complexity.
2086   GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
2087   SDLoc dl(GA);
2088   const GlobalValue *GV = GA->getGlobal();
2089   EVT PtrVT = getPointerTy(DAG.getDataLayout());
2090   bool is64bit = Subtarget.isPPC64();
2091   const Module *M = DAG.getMachineFunction().getFunction()->getParent();
2092   PICLevel::Level picLevel = M->getPICLevel();
2093
2094   TLSModel::Model Model = getTargetMachine().getTLSModel(GV);
2095
2096   if (Model == TLSModel::LocalExec) {
2097     SDValue TGAHi = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, 0,
2098                                                PPCII::MO_TPREL_HA);
2099     SDValue TGALo = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, 0,
2100                                                PPCII::MO_TPREL_LO);
2101     SDValue TLSReg = DAG.getRegister(is64bit ? PPC::X13 : PPC::R2,
2102                                      is64bit ? MVT::i64 : MVT::i32);
2103     SDValue Hi = DAG.getNode(PPCISD::Hi, dl, PtrVT, TGAHi, TLSReg);
2104     return DAG.getNode(PPCISD::Lo, dl, PtrVT, TGALo, Hi);
2105   }
2106
2107   if (Model == TLSModel::InitialExec) {
2108     SDValue TGA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, 0, 0);
2109     SDValue TGATLS = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, 0,
2110                                                 PPCII::MO_TLS);
2111     SDValue GOTPtr;
2112     if (is64bit) {
2113       setUsesTOCBasePtr(DAG);
2114       SDValue GOTReg = DAG.getRegister(PPC::X2, MVT::i64);
2115       GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::ADDIS_GOT_TPREL_HA, dl,
2116                            PtrVT, GOTReg, TGA);
2117     } else
2118       GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::PPC32_GOT, dl, PtrVT);
2119     SDValue TPOffset = DAG.getNode(PPCISD::LD_GOT_TPREL_L, dl,
2120                                    PtrVT, TGA, GOTPtr);
2121     return DAG.getNode(PPCISD::ADD_TLS, dl, PtrVT, TPOffset, TGATLS);
2122   }
2123
2124   if (Model == TLSModel::GeneralDynamic) {
2125     SDValue TGA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, 0, 0);
2126     SDValue GOTPtr;
2127     if (is64bit) {
2128       setUsesTOCBasePtr(DAG);
2129       SDValue GOTReg = DAG.getRegister(PPC::X2, MVT::i64);
2130       GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::ADDIS_TLSGD_HA, dl, PtrVT,
2131                                    GOTReg, TGA);
2132     } else {
2133       if (picLevel == PICLevel::Small)
2134         GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, dl, PtrVT);
2135       else
2136         GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::PPC32_PICGOT, dl, PtrVT);
2137     }
2138     return DAG.getNode(PPCISD::ADDI_TLSGD_L_ADDR, dl, PtrVT,
2139                        GOTPtr, TGA, TGA);
2140   }
2141
2142   if (Model == TLSModel::LocalDynamic) {
2143     SDValue TGA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, PtrVT, 0, 0);
2144     SDValue GOTPtr;
2145     if (is64bit) {
2146       setUsesTOCBasePtr(DAG);
2147       SDValue GOTReg = DAG.getRegister(PPC::X2, MVT::i64);
2148       GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::ADDIS_TLSLD_HA, dl, PtrVT,
2149                            GOTReg, TGA);
2150     } else {
2151       if (picLevel == PICLevel::Small)
2152         GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::GlobalBaseReg, dl, PtrVT);
2153       else
2154         GOTPtr = DAG.getNode(PPCISD::PPC32_PICGOT, dl, PtrVT);
2155     }
2156     SDValue TLSAddr = DAG.getNode(PPCISD::ADDI_TLSLD_L_ADDR, dl,
2157                                   PtrVT, GOTPtr, TGA, TGA);
2158     SDValue DtvOffsetHi = DAG.getNode(PPCISD::ADDIS_DTPREL_HA, dl,
2159                                       PtrVT, TLSAddr, TGA);
2160     return DAG.getNode(PPCISD::ADDI_DTPREL_L, dl, PtrVT, DtvOffsetHi, TGA);
2161   }
2162
2163   llvm_unreachable("Unknown TLS model!");
2164 }
2165
2166 SDValue PPCTargetLowering::LowerGlobalAddress(SDValue Op,
2167                                               SelectionDAG &DAG) const {
2168   EVT PtrVT = Op.getValueType();
2169   GlobalAddressSDNode *GSDN = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
2170   SDLoc DL(GSDN);
2171   const GlobalValue *GV = GSDN->getGlobal();
2172
2173   // 64-bit SVR4 ABI code is always position-independent.
2174   // The actual address of the GlobalValue is stored in the TOC.
2175   if (Subtarget.isSVR4ABI() && Subtarget.isPPC64()) {
2176     setUsesTOCBasePtr(DAG);
2177     SDValue GA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, DL, PtrVT, GSDN->getOffset());
2178     return getTOCEntry(DAG, DL, true, GA);
2179   }
2180
2181   unsigned MOHiFlag, MOLoFlag;
2182   bool isPIC =
2183       GetLabelAccessInfo(DAG.getTarget(), Subtarget, MOHiFlag, MOLoFlag, GV);
2184
2185   if (isPIC && Subtarget.isSVR4ABI()) {
2186     SDValue GA = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, DL, PtrVT,
2187                                             GSDN->getOffset(),
2188                                             PPCII::MO_PIC_FLAG);
2189     return getTOCEntry(DAG, DL, false, GA);
2190   }
2191
2192   SDValue GAHi =
2193     DAG.getTargetGlobalAddress(GV, DL, PtrVT, GSDN->getOffset(), MOHiFlag);
2194   SDValue GALo =
2195     DAG.getTargetGlobalAddress(GV, DL, PtrVT, GSDN->getOffset(), MOLoFlag);
2196
2197   SDValue Ptr = LowerLabelRef(GAHi, GALo, isPIC, DAG);
2198
2199   // If the global reference is actually to a non-lazy-pointer, we have to do an
2200   // extra load to get the address of the global.
2201   if (MOHiFlag & PPCII::MO_NLP_FLAG)
2202     Ptr = DAG.getLoad(PtrVT, DL, DAG.getEntryNode(), Ptr, MachinePointerInfo(),
2203                       false, false, false, 0);
2204   return Ptr;
2205 }
2206
2207 SDValue PPCTargetLowering::LowerSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
2208   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
2209   SDLoc dl(Op);
2210
2211   if (Op.getValueType() == MVT::v2i64) {
2212     // When the operands themselves are v2i64 values, we need to do something
2213     // special because VSX has no underlying comparison operations for these.
2214     if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::v2i64) {
2215       // Equality can be handled by casting to the legal type for Altivec
2216       // comparisons, everything else needs to be expanded.
2217       if (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) {
2218         return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64,
2219                  DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i32,
2220                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op.getOperand(0)),
2221                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op.getOperand(1)),
2222                    CC));
2223       }
2224
2225       return SDValue();
2226     }
2227
2228     // We handle most of these in the usual way.
2229     return Op;
2230   }
2231
2232   // If we're comparing for equality to zero, expose the fact that this is
2233   // implented as a ctlz/srl pair on ppc, so that the dag combiner can
2234   // fold the new nodes.
2235   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2236     if (C->isNullValue() && CC == ISD::SETEQ) {
2237       EVT VT = Op.getOperand(0).getValueType();
2238       SDValue Zext = Op.getOperand(0);
2239       if (VT.bitsLT(MVT::i32)) {
2240         VT = MVT::i32;
2241         Zext = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, Op.getOperand(0));
2242       }
2243       unsigned Log2b = Log2_32(VT.getSizeInBits());
2244       SDValue Clz = DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, VT, Zext);
2245       SDValue Scc = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Clz,
2246                                 DAG.getConstant(Log2b, dl, MVT::i32));
2247       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Scc);
2248     }
2249     // Leave comparisons against 0 and -1 alone for now, since they're usually
2250     // optimized.  FIXME: revisit this when we can custom lower all setcc
2251     // optimizations.
2252     if (C->isAllOnesValue() || C->isNullValue())
2253       return SDValue();
2254   }
2255
2256   // If we have an integer seteq/setne, turn it into a compare against zero
2257   // by xor'ing the rhs with the lhs, which is faster than setting a
2258   // condition register, reading it back out, and masking the correct bit.  The
2259   // normal approach here uses sub to do this instead of xor.  Using xor exposes
2260   // the result to other bit-twiddling opportunities.
2261   EVT LHSVT = Op.getOperand(0).getValueType();
2262   if (LHSVT.isInteger() && (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
2263     EVT VT = Op.getValueType();
2264     SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, LHSVT, Op.getOperand(0),
2265                                 Op.getOperand(1));
2266     return DAG.getSetCC(dl, VT, Sub, DAG.getConstant(0, dl, LHSVT), CC);
2267   }
2268   return SDValue();
2269 }
2270
2271 SDValue PPCTargetLowering::LowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2272                                       const PPCSubtarget &Subtarget) const {
2273   SDNode *Node = Op.getNode();
2274   EVT VT = Node->getValueType(0);
2275   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
2276   SDValue InChain = Node->getOperand(0);
2277   SDValue VAListPtr = Node->getOperand(1);
2278   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Node->getOperand(2))->getValue();
2279   SDLoc dl(Node);
2280
2281   assert(!Subtarget.isPPC64() && "LowerVAARG is PPC32 only");
2282
2283   // gpr_index
2284   SDValue GprIndex = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, MVT::i32, InChain,
2285                                     VAListPtr, MachinePointerInfo(SV), MVT::i8,
2286                                     false, false, false, 0);
2287   InChain = GprIndex.getValue(1);
2288
2289   if (VT == MVT::i64) {
2290     // Check if GprIndex is even
2291     SDValue GprAnd = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, GprIndex,
2292                                  DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
2293     SDValue CC64 = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, GprAnd,
2294                                 DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32), ISD::SETNE);
2295     SDValue GprIndexPlusOne = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, GprIndex,
2296                                           DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
2297     // Align GprIndex to be even if it isn't
2298     GprIndex = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, MVT::i32, CC64, GprIndexPlusOne,
2299                            GprIndex);
2300   }
2301
2302   // fpr index is 1 byte after gpr
2303   SDValue FprPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, VAListPtr,
2304                                DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
2305
2306   // fpr
2307   SDValue FprIndex = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, MVT::i32, InChain,
2308                                     FprPtr, MachinePointerInfo(SV), MVT::i8,
2309                                     false, false, false, 0);
2310   InChain = FprIndex.getValue(1);
2311
2312   SDValue RegSaveAreaPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, VAListPtr,
2313                                        DAG.getConstant(8, dl, MVT::i32));
2314
2315   SDValue OverflowAreaPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, VAListPtr,
2316                                         DAG.getConstant(4, dl, MVT::i32));
2317
2318   // areas
2319   SDValue OverflowArea = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, InChain, OverflowAreaPtr,
2320                                      MachinePointerInfo(), false, false,
2321                                      false, 0);
2322   InChain = OverflowArea.getValue(1);
2323
2324   SDValue RegSaveArea = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, InChain, RegSaveAreaPtr,
2325                                     MachinePointerInfo(), false, false,
2326                                     false, 0);
2327   InChain = RegSaveArea.getValue(1);
2328
2329   // select overflow_area if index > 8
2330   SDValue CC = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, VT.isInteger() ? GprIndex : FprIndex,
2331                             DAG.getConstant(8, dl, MVT::i32), ISD::SETLT);
2332
2333   // adjustment constant gpr_index * 4/8
2334   SDValue RegConstant = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, MVT::i32,
2335                                     VT.isInteger() ? GprIndex : FprIndex,
2336                                     DAG.getConstant(VT.isInteger() ? 4 : 8, dl,
2337                                                     MVT::i32));
2338
2339   // OurReg = RegSaveArea + RegConstant
2340   SDValue OurReg = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, RegSaveArea,
2341                                RegConstant);
2342
2343   // Floating types are 32 bytes into RegSaveArea
2344   if (VT.isFloatingPoint())
2345     OurReg = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, OurReg,
2346                          DAG.getConstant(32, dl, MVT::i32));
2347
2348   // increase {f,g}pr_index by 1 (or 2 if VT is i64)
2349   SDValue IndexPlus1 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
2350                                    VT.isInteger() ? GprIndex : FprIndex,
2351                                    DAG.getConstant(VT == MVT::i64 ? 2 : 1, dl,
2352                                                    MVT::i32));
2353
2354   InChain = DAG.getTruncStore(InChain, dl, IndexPlus1,
2355                               VT.isInteger() ? VAListPtr : FprPtr,
2356                               MachinePointerInfo(SV),
2357                               MVT::i8, false, false, 0);
2358
2359   // determine if we should load from reg_save_area or overflow_area
2360   SDValue Result = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, PtrVT, CC, OurReg, OverflowArea);
2361
2362   // increase overflow_area by 4/8 if gpr/fpr > 8
2363   SDValue OverflowAreaPlusN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, OverflowArea,
2364                                           DAG.getConstant(VT.isInteger() ? 4 : 8,
2365                                           dl, MVT::i32));
2366
2367   OverflowArea = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, MVT::i32, CC, OverflowArea,
2368                              OverflowAreaPlusN);
2369
2370   InChain = DAG.getTruncStore(InChain, dl, OverflowArea,
2371                               OverflowAreaPtr,
2372                               MachinePointerInfo(),
2373                               MVT::i32, false, false, 0);
2374
2375   return DAG.getLoad(VT, dl, InChain, Result, MachinePointerInfo(),
2376                      false, false, false, 0);
2377 }
2378
2379 SDValue PPCTargetLowering::LowerVACOPY(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2380                                        const PPCSubtarget &Subtarget) const {
2381   assert(!Subtarget.isPPC64() && "LowerVACOPY is PPC32 only");
2382
2383   // We have to copy the entire va_list struct:
2384   // 2*sizeof(char) + 2 Byte alignment + 2*sizeof(char*) = 12 Byte
2385   return DAG.getMemcpy(Op.getOperand(0), Op,
2386                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2),
2387                        DAG.getConstant(12, SDLoc(Op), MVT::i32), 8, false, true,
2388                        false, MachinePointerInfo(), MachinePointerInfo());
2389 }
2390
2391 SDValue PPCTargetLowering::LowerADJUST_TRAMPOLINE(SDValue Op,
2392                                                   SelectionDAG &DAG) const {
2393   return Op.getOperand(0);
2394 }
2395
2396 SDValue PPCTargetLowering::LowerINIT_TRAMPOLINE(SDValue Op,
2397                                                 SelectionDAG &DAG) const {
2398   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
2399   SDValue Trmp = Op.getOperand(1); // trampoline
2400   SDValue FPtr = Op.getOperand(2); // nested function
2401   SDValue Nest = Op.getOperand(3); // 'nest' parameter value
2402   SDLoc dl(Op);
2403
2404   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
2405   bool isPPC64 = (PtrVT == MVT::i64);
2406   Type *IntPtrTy = DAG.getDataLayout().getIntPtrType(*DAG.getContext());
2407
2408   TargetLowering::ArgListTy Args;
2409   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
2410
2411   Entry.Ty = IntPtrTy;
2412   Entry.Node = Trmp; Args.push_back(Entry);
2413
2414   // TrampSize == (isPPC64 ? 48 : 40);
2415   Entry.Node = DAG.getConstant(isPPC64 ? 48 : 40, dl,
2416                                isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32);
2417   Args.push_back(Entry);
2418
2419   Entry.Node = FPtr; Args.push_back(Entry);
2420   Entry.Node = Nest; Args.push_back(Entry);
2421
2422   // Lower to a call to __trampoline_setup(Trmp, TrampSize, FPtr, ctx_reg)
2423   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
2424   CLI.setDebugLoc(dl).setChain(Chain)
2425     .setCallee(CallingConv::C, Type::getVoidTy(*DAG.getContext()),
2426                DAG.getExternalSymbol("__trampoline_setup", PtrVT),
2427                std::move(Args), 0);
2428
2429   std::pair<SDValue, SDValue> CallResult = LowerCallTo(CLI);
2430   return CallResult.second;
2431 }
2432
2433 SDValue PPCTargetLowering::LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
2434                                         const PPCSubtarget &Subtarget) const {
2435   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2436   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
2437
2438   SDLoc dl(Op);
2439
2440   if (Subtarget.isDarwinABI() || Subtarget.isPPC64()) {
2441     // vastart just stores the address of the VarArgsFrameIndex slot into the
2442     // memory location argument.
2443     EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
2444     SDValue FR = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
2445     const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
2446     return DAG.getStore(Op.getOperand(0), dl, FR, Op.getOperand(1),
2447                         MachinePointerInfo(SV),
2448                         false, false, 0);
2449   }
2450
2451   // For the 32-bit SVR4 ABI we follow the layout of the va_list struct.
2452   // We suppose the given va_list is already allocated.
2453   //
2454   // typedef struct {
2455   //  char gpr;     /* index into the array of 8 GPRs
2456   //                 * stored in the register save area
2457   //                 * gpr=0 corresponds to r3,
2458   //                 * gpr=1 to r4, etc.
2459   //                 */
2460   //  char fpr;     /* index into the array of 8 FPRs
2461   //                 * stored in the register save area
2462   //                 * fpr=0 corresponds to f1,
2463   //                 * fpr=1 to f2, etc.
2464   //                 */
2465   //  char *overflow_arg_area;
2466   //                /* location on stack that holds
2467   //                 * the next overflow argument
2468   //                 */
2469   //  char *reg_save_area;
2470   //               /* where r3:r10 and f1:f8 (if saved)
2471   //                * are stored
2472   //                */
2473   // } va_list[1];
2474
2475
2476   SDValue ArgGPR = DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsNumGPR(), dl, MVT::i32);
2477   SDValue ArgFPR = DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsNumFPR(), dl, MVT::i32);
2478
2479   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
2480
2481   SDValue StackOffsetFI = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsStackOffset(),
2482                                             PtrVT);
2483   SDValue FR = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(),
2484                                  PtrVT);
2485
2486   uint64_t FrameOffset = PtrVT.getSizeInBits()/8;
2487   SDValue ConstFrameOffset = DAG.getConstant(FrameOffset, dl, PtrVT);
2488
2489   uint64_t StackOffset = PtrVT.getSizeInBits()/8 - 1;
2490   SDValue ConstStackOffset = DAG.getConstant(StackOffset, dl, PtrVT);
2491
2492   uint64_t FPROffset = 1;
2493   SDValue ConstFPROffset = DAG.getConstant(FPROffset, dl, PtrVT);
2494
2495   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
2496
2497   // Store first byte : number of int regs
2498   SDValue firstStore = DAG.getTruncStore(Op.getOperand(0), dl, ArgGPR,
2499                                          Op.getOperand(1),
2500                                          MachinePointerInfo(SV),
2501                                          MVT::i8, false, false, 0);
2502   uint64_t nextOffset = FPROffset;
2503   SDValue nextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Op.getOperand(1),
2504                                   ConstFPROffset);
2505
2506   // Store second byte : number of float regs
2507   SDValue secondStore =
2508     DAG.getTruncStore(firstStore, dl, ArgFPR, nextPtr,
2509                       MachinePointerInfo(SV, nextOffset), MVT::i8,
2510                       false, false, 0);
2511   nextOffset += StackOffset;
2512   nextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, nextPtr, ConstStackOffset);
2513
2514   // Store second word : arguments given on stack
2515   SDValue thirdStore =
2516     DAG.getStore(secondStore, dl, StackOffsetFI, nextPtr,
2517                  MachinePointerInfo(SV, nextOffset),
2518                  false, false, 0);
2519   nextOffset += FrameOffset;
2520   nextPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, nextPtr, ConstFrameOffset);
2521
2522   // Store third word : arguments given in registers
2523   return DAG.getStore(thirdStore, dl, FR, nextPtr,
2524                       MachinePointerInfo(SV, nextOffset),
2525                       false, false, 0);
2526
2527 }
2528
2529 #include "PPCGenCallingConv.inc"
2530
2531 // Function whose sole purpose is to kill compiler warnings 
2532 // stemming from unused functions included from PPCGenCallingConv.inc.
2533 CCAssignFn *PPCTargetLowering::useFastISelCCs(unsigned Flag) const {
2534   return Flag ? CC_PPC64_ELF_FIS : RetCC_PPC64_ELF_FIS;
2535 }
2536
2537 bool llvm::CC_PPC32_SVR4_Custom_Dummy(unsigned &ValNo, MVT &ValVT, MVT &LocVT,
2538                                       CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
2539                                       ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
2540                                       CCState &State) {
2541   return true;
2542 }
2543
2544 bool llvm::CC_PPC32_SVR4_Custom_AlignArgRegs(unsigned &ValNo, MVT &ValVT,
2545                                              MVT &LocVT,
2546                                              CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
2547                                              ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
2548                                              CCState &State) {
2549   static const MCPhysReg ArgRegs[] = {
2550     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
2551     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
2552   };
2553   const unsigned NumArgRegs = array_lengthof(ArgRegs);
2554
2555   unsigned RegNum = State.getFirstUnallocated(ArgRegs);
2556
2557   // Skip one register if the first unallocated register has an even register
2558   // number and there are still argument registers available which have not been
2559   // allocated yet. RegNum is actually an index into ArgRegs, which means we
2560   // need to skip a register if RegNum is odd.
2561   if (RegNum != NumArgRegs && RegNum % 2 == 1) {
2562     State.AllocateReg(ArgRegs[RegNum]);
2563   }
2564
2565   // Always return false here, as this function only makes sure that the first
2566   // unallocated register has an odd register number and does not actually
2567   // allocate a register for the current argument.
2568   return false;
2569 }
2570
2571 bool llvm::CC_PPC32_SVR4_Custom_AlignFPArgRegs(unsigned &ValNo, MVT &ValVT,
2572                                                MVT &LocVT,
2573                                                CCValAssign::LocInfo &LocInfo,
2574                                                ISD::ArgFlagsTy &ArgFlags,
2575                                                CCState &State) {
2576   static const MCPhysReg ArgRegs[] = {
2577     PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
2578     PPC::F8
2579   };
2580
2581   const unsigned NumArgRegs = array_lengthof(ArgRegs);
2582
2583   unsigned RegNum = State.getFirstUnallocated(ArgRegs);
2584
2585   // If there is only one Floating-point register left we need to put both f64
2586   // values of a split ppc_fp128 value on the stack.
2587   if (RegNum != NumArgRegs && ArgRegs[RegNum] == PPC::F8) {
2588     State.AllocateReg(ArgRegs[RegNum]);
2589   }
2590
2591   // Always return false here, as this function only makes sure that the two f64
2592   // values a ppc_fp128 value is split into are both passed in registers or both
2593   // passed on the stack and does not actually allocate a register for the
2594   // current argument.
2595   return false;
2596 }
2597
2598 /// FPR - The set of FP registers that should be allocated for arguments,
2599 /// on Darwin.
2600 static const MCPhysReg FPR[] = {PPC::F1,  PPC::F2,  PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5,
2601                                 PPC::F6,  PPC::F7,  PPC::F8, PPC::F9, PPC::F10,
2602                                 PPC::F11, PPC::F12, PPC::F13};
2603
2604 /// QFPR - The set of QPX registers that should be allocated for arguments.
2605 static const MCPhysReg QFPR[] = {
2606     PPC::QF1, PPC::QF2, PPC::QF3,  PPC::QF4,  PPC::QF5,  PPC::QF6, PPC::QF7,
2607     PPC::QF8, PPC::QF9, PPC::QF10, PPC::QF11, PPC::QF12, PPC::QF13};
2608
2609 /// CalculateStackSlotSize - Calculates the size reserved for this argument on
2610 /// the stack.
2611 static unsigned CalculateStackSlotSize(EVT ArgVT, ISD::ArgFlagsTy Flags,
2612                                        unsigned PtrByteSize) {
2613   unsigned ArgSize = ArgVT.getStoreSize();
2614   if (Flags.isByVal())
2615     ArgSize = Flags.getByValSize();
2616
2617   // Round up to multiples of the pointer size, except for array members,
2618   // which are always packed.
2619   if (!Flags.isInConsecutiveRegs())
2620     ArgSize = ((ArgSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
2621
2622   return ArgSize;
2623 }
2624
2625 /// CalculateStackSlotAlignment - Calculates the alignment of this argument
2626 /// on the stack.
2627 static unsigned CalculateStackSlotAlignment(EVT ArgVT, EVT OrigVT,
2628                                             ISD::ArgFlagsTy Flags,
2629                                             unsigned PtrByteSize) {
2630   unsigned Align = PtrByteSize;
2631
2632   // Altivec parameters are padded to a 16 byte boundary.
2633   if (ArgVT == MVT::v4f32 || ArgVT == MVT::v4i32 ||
2634       ArgVT == MVT::v8i16 || ArgVT == MVT::v16i8 ||
2635       ArgVT == MVT::v2f64 || ArgVT == MVT::v2i64 ||
2636       ArgVT == MVT::v1i128)
2637     Align = 16;
2638   // QPX vector types stored in double-precision are padded to a 32 byte
2639   // boundary.
2640   else if (ArgVT == MVT::v4f64 || ArgVT == MVT::v4i1)
2641     Align = 32;
2642
2643   // ByVal parameters are aligned as requested.
2644   if (Flags.isByVal()) {
2645     unsigned BVAlign = Flags.getByValAlign();
2646     if (BVAlign > PtrByteSize) {
2647       if (BVAlign % PtrByteSize != 0)
2648           llvm_unreachable(
2649             "ByVal alignment is not a multiple of the pointer size");
2650
2651       Align = BVAlign;
2652     }
2653   }
2654
2655   // Array members are always packed to their original alignment.
2656   if (Flags.isInConsecutiveRegs()) {
2657     // If the array member was split into multiple registers, the first
2658     // needs to be aligned to the size of the full type.  (Except for
2659     // ppcf128, which is only aligned as its f64 components.)
2660     if (Flags.isSplit() && OrigVT != MVT::ppcf128)
2661       Align = OrigVT.getStoreSize();
2662     else
2663       Align = ArgVT.getStoreSize();
2664   }
2665
2666   return Align;
2667 }
2668
2669 /// CalculateStackSlotUsed - Return whether this argument will use its
2670 /// stack slot (instead of being passed in registers).  ArgOffset,
2671 /// AvailableFPRs, and AvailableVRs must hold the current argument
2672 /// position, and will be updated to account for this argument.
2673 static bool CalculateStackSlotUsed(EVT ArgVT, EVT OrigVT,
2674                                    ISD::ArgFlagsTy Flags,
2675                                    unsigned PtrByteSize,
2676                                    unsigned LinkageSize,
2677                                    unsigned ParamAreaSize,
2678                                    unsigned &ArgOffset,
2679                                    unsigned &AvailableFPRs,
2680                                    unsigned &AvailableVRs, bool HasQPX) {
2681   bool UseMemory = false;
2682
2683   // Respect alignment of argument on the stack.
2684   unsigned Align =
2685     CalculateStackSlotAlignment(ArgVT, OrigVT, Flags, PtrByteSize);
2686   ArgOffset = ((ArgOffset + Align - 1) / Align) * Align;
2687   // If there's no space left in the argument save area, we must
2688   // use memory (this check also catches zero-sized arguments).
2689   if (ArgOffset >= LinkageSize + ParamAreaSize)
2690     UseMemory = true;
2691
2692   // Allocate argument on the stack.
2693   ArgOffset += CalculateStackSlotSize(ArgVT, Flags, PtrByteSize);
2694   if (Flags.isInConsecutiveRegsLast())
2695     ArgOffset = ((ArgOffset + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
2696   // If we overran the argument save area, we must use memory
2697   // (this check catches arguments passed partially in memory)
2698   if (ArgOffset > LinkageSize + ParamAreaSize)
2699     UseMemory = true;
2700
2701   // However, if the argument is actually passed in an FPR or a VR,
2702   // we don't use memory after all.
2703   if (!Flags.isByVal()) {
2704     if (ArgVT == MVT::f32 || ArgVT == MVT::f64 ||
2705         // QPX registers overlap with the scalar FP registers.
2706         (HasQPX && (ArgVT == MVT::v4f32 ||
2707                     ArgVT == MVT::v4f64 ||
2708                     ArgVT == MVT::v4i1)))
2709       if (AvailableFPRs > 0) {
2710         --AvailableFPRs;
2711         return false;
2712       }
2713     if (ArgVT == MVT::v4f32 || ArgVT == MVT::v4i32 ||
2714         ArgVT == MVT::v8i16 || ArgVT == MVT::v16i8 ||
2715         ArgVT == MVT::v2f64 || ArgVT == MVT::v2i64 ||
2716         ArgVT == MVT::v1i128)
2717       if (AvailableVRs > 0) {
2718         --AvailableVRs;
2719         return false;
2720       }
2721   }
2722
2723   return UseMemory;
2724 }
2725
2726 /// EnsureStackAlignment - Round stack frame size up from NumBytes to
2727 /// ensure minimum alignment required for target.
2728 static unsigned EnsureStackAlignment(const PPCFrameLowering *Lowering,
2729                                      unsigned NumBytes) {
2730   unsigned TargetAlign = Lowering->getStackAlignment();
2731   unsigned AlignMask = TargetAlign - 1;
2732   NumBytes = (NumBytes + AlignMask) & ~AlignMask;
2733   return NumBytes;
2734 }
2735
2736 SDValue
2737 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
2738                                         CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2739                                         const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
2740                                           &Ins,
2741                                         SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2742                                         SmallVectorImpl<SDValue> &InVals)
2743                                           const {
2744   if (Subtarget.isSVR4ABI()) {
2745     if (Subtarget.isPPC64())
2746       return LowerFormalArguments_64SVR4(Chain, CallConv, isVarArg, Ins,
2747                                          dl, DAG, InVals);
2748     else
2749       return LowerFormalArguments_32SVR4(Chain, CallConv, isVarArg, Ins,
2750                                          dl, DAG, InVals);
2751   } else {
2752     return LowerFormalArguments_Darwin(Chain, CallConv, isVarArg, Ins,
2753                                        dl, DAG, InVals);
2754   }
2755 }
2756
2757 SDValue
2758 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_32SVR4(
2759                                       SDValue Chain,
2760                                       CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2761                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
2762                                         &Ins,
2763                                       SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2764                                       SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2765
2766   // 32-bit SVR4 ABI Stack Frame Layout:
2767   //              +-----------------------------------+
2768   //        +-->  |            Back chain             |
2769   //        |     +-----------------------------------+
2770   //        |     | Floating-point register save area |
2771   //        |     +-----------------------------------+
2772   //        |     |    General register save area     |
2773   //        |     +-----------------------------------+
2774   //        |     |          CR save word             |
2775   //        |     +-----------------------------------+
2776   //        |     |         VRSAVE save word          |
2777   //        |     +-----------------------------------+
2778   //        |     |         Alignment padding         |
2779   //        |     +-----------------------------------+
2780   //        |     |     Vector register save area     |
2781   //        |     +-----------------------------------+
2782   //        |     |       Local variable space        |
2783   //        |     +-----------------------------------+
2784   //        |     |        Parameter list area        |
2785   //        |     +-----------------------------------+
2786   //        |     |           LR save word            |
2787   //        |     +-----------------------------------+
2788   // SP-->  +---  |            Back chain             |
2789   //              +-----------------------------------+
2790   //
2791   // Specifications:
2792   //   System V Application Binary Interface PowerPC Processor Supplement
2793   //   AltiVec Technology Programming Interface Manual
2794
2795   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2796   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
2797   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
2798
2799   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
2800   // Potential tail calls could cause overwriting of argument stack slots.
2801   bool isImmutable = !(getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
2802                        (CallConv == CallingConv::Fast));
2803   unsigned PtrByteSize = 4;
2804
2805   // Assign locations to all of the incoming arguments.
2806   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
2807   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(), ArgLocs,
2808                  *DAG.getContext());
2809
2810   // Reserve space for the linkage area on the stack.
2811   unsigned LinkageSize = Subtarget.getFrameLowering()->getLinkageSize();
2812   CCInfo.AllocateStack(LinkageSize, PtrByteSize);
2813
2814   CCInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_PPC32_SVR4);
2815
2816   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
2817     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
2818
2819     // Arguments stored in registers.
2820     if (VA.isRegLoc()) {
2821       const TargetRegisterClass *RC;
2822       EVT ValVT = VA.getValVT();
2823
2824       switch (ValVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
2825         default:
2826           llvm_unreachable("ValVT not supported by formal arguments Lowering");
2827         case MVT::i1:
2828         case MVT::i32:
2829           RC = &PPC::GPRCRegClass;
2830           break;
2831         case MVT::f32:
2832           if (Subtarget.hasP8Vector())
2833             RC = &PPC::VSSRCRegClass;
2834           else
2835             RC = &PPC::F4RCRegClass;
2836           break;
2837         case MVT::f64:
2838           if (Subtarget.hasVSX())
2839             RC = &PPC::VSFRCRegClass;
2840           else
2841             RC = &PPC::F8RCRegClass;
2842           break;
2843         case MVT::v16i8:
2844         case MVT::v8i16:
2845         case MVT::v4i32:
2846           RC = &PPC::VRRCRegClass;
2847           break;
2848         case MVT::v4f32:
2849           RC = Subtarget.hasQPX() ? &PPC::QSRCRegClass : &PPC::VRRCRegClass;
2850           break;
2851         case MVT::v2f64:
2852         case MVT::v2i64:
2853           RC = &PPC::VSHRCRegClass;
2854           break;
2855         case MVT::v4f64:
2856           RC = &PPC::QFRCRegClass;
2857           break;
2858         case MVT::v4i1:
2859           RC = &PPC::QBRCRegClass;
2860           break;
2861       }
2862
2863       // Transform the arguments stored in physical registers into virtual ones.
2864       unsigned Reg = MF.addLiveIn(VA.getLocReg(), RC);
2865       SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg,
2866                                             ValVT == MVT::i1 ? MVT::i32 : ValVT);
2867
2868       if (ValVT == MVT::i1)
2869         ArgValue = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, ArgValue);
2870
2871       InVals.push_back(ArgValue);
2872     } else {
2873       // Argument stored in memory.
2874       assert(VA.isMemLoc());
2875
2876       unsigned ArgSize = VA.getLocVT().getStoreSize();
2877       int FI = MFI->CreateFixedObject(ArgSize, VA.getLocMemOffset(),
2878                                       isImmutable);
2879
2880       // Create load nodes to retrieve arguments from the stack.
2881       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
2882       InVals.push_back(DAG.getLoad(VA.getValVT(), dl, Chain, FIN,
2883                                    MachinePointerInfo(),
2884                                    false, false, false, 0));
2885     }
2886   }
2887
2888   // Assign locations to all of the incoming aggregate by value arguments.
2889   // Aggregates passed by value are stored in the local variable space of the
2890   // caller's stack frame, right above the parameter list area.
2891   SmallVector<CCValAssign, 16> ByValArgLocs;
2892   CCState CCByValInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
2893                       ByValArgLocs, *DAG.getContext());
2894
2895   // Reserve stack space for the allocations in CCInfo.
2896   CCByValInfo.AllocateStack(CCInfo.getNextStackOffset(), PtrByteSize);
2897
2898   CCByValInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_PPC32_SVR4_ByVal);
2899
2900   // Area that is at least reserved in the caller of this function.
2901   unsigned MinReservedArea = CCByValInfo.getNextStackOffset();
2902   MinReservedArea = std::max(MinReservedArea, LinkageSize);
2903
2904   // Set the size that is at least reserved in caller of this function.  Tail
2905   // call optimized function's reserved stack space needs to be aligned so that
2906   // taking the difference between two stack areas will result in an aligned
2907   // stack.
2908   MinReservedArea =
2909       EnsureStackAlignment(Subtarget.getFrameLowering(), MinReservedArea);
2910   FuncInfo->setMinReservedArea(MinReservedArea);
2911
2912   SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
2913
2914   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
2915   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
2916   if (isVarArg) {
2917     static const MCPhysReg GPArgRegs[] = {
2918       PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
2919       PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
2920     };
2921     const unsigned NumGPArgRegs = array_lengthof(GPArgRegs);
2922
2923     static const MCPhysReg FPArgRegs[] = {
2924       PPC::F1, PPC::F2, PPC::F3, PPC::F4, PPC::F5, PPC::F6, PPC::F7,
2925       PPC::F8
2926     };
2927     unsigned NumFPArgRegs = array_lengthof(FPArgRegs);
2928     if (DisablePPCFloatInVariadic)
2929       NumFPArgRegs = 0;
2930
2931     FuncInfo->setVarArgsNumGPR(CCInfo.getFirstUnallocated(GPArgRegs));
2932     FuncInfo->setVarArgsNumFPR(CCInfo.getFirstUnallocated(FPArgRegs));
2933
2934     // Make room for NumGPArgRegs and NumFPArgRegs.
2935     int Depth = NumGPArgRegs * PtrVT.getSizeInBits()/8 +
2936                 NumFPArgRegs * MVT(MVT::f64).getSizeInBits()/8;
2937
2938     FuncInfo->setVarArgsStackOffset(
2939       MFI->CreateFixedObject(PtrVT.getSizeInBits()/8,
2940                              CCInfo.getNextStackOffset(), true));
2941
2942     FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(MFI->CreateStackObject(Depth, 8, false));
2943     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
2944
2945     // The fixed integer arguments of a variadic function are stored to the
2946     // VarArgsFrameIndex on the stack so that they may be loaded by deferencing
2947     // the result of va_next.
2948     for (unsigned GPRIndex = 0; GPRIndex != NumGPArgRegs; ++GPRIndex) {
2949       // Get an existing live-in vreg, or add a new one.
2950       unsigned VReg = MF.getRegInfo().getLiveInVirtReg(GPArgRegs[GPRIndex]);
2951       if (!VReg)
2952         VReg = MF.addLiveIn(GPArgRegs[GPRIndex], &PPC::GPRCRegClass);
2953
2954       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
2955       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
2956                                    MachinePointerInfo(), false, false, 0);
2957       MemOps.push_back(Store);
2958       // Increment the address by four for the next argument to store
2959       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(PtrVT.getSizeInBits()/8, dl, PtrVT);
2960       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
2961     }
2962
2963     // FIXME 32-bit SVR4: We only need to save FP argument registers if CR bit 6
2964     // is set.
2965     // The double arguments are stored to the VarArgsFrameIndex
2966     // on the stack.
2967     for (unsigned FPRIndex = 0; FPRIndex != NumFPArgRegs; ++FPRIndex) {
2968       // Get an existing live-in vreg, or add a new one.
2969       unsigned VReg = MF.getRegInfo().getLiveInVirtReg(FPArgRegs[FPRIndex]);
2970       if (!VReg)
2971         VReg = MF.addLiveIn(FPArgRegs[FPRIndex], &PPC::F8RCRegClass);
2972
2973       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::f64);
2974       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
2975                                    MachinePointerInfo(), false, false, 0);
2976       MemOps.push_back(Store);
2977       // Increment the address by eight for the next argument to store
2978       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(MVT(MVT::f64).getSizeInBits()/8, dl,
2979                                          PtrVT);
2980       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
2981     }
2982   }
2983
2984   if (!MemOps.empty())
2985     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOps);
2986
2987   return Chain;
2988 }
2989
2990 // PPC64 passes i8, i16, and i32 values in i64 registers. Promote
2991 // value to MVT::i64 and then truncate to the correct register size.
2992 SDValue
2993 PPCTargetLowering::extendArgForPPC64(ISD::ArgFlagsTy Flags, EVT ObjectVT,
2994                                      SelectionDAG &DAG, SDValue ArgVal,
2995                                      SDLoc dl) const {
2996   if (Flags.isSExt())
2997     ArgVal = DAG.getNode(ISD::AssertSext, dl, MVT::i64, ArgVal,
2998                          DAG.getValueType(ObjectVT));
2999   else if (Flags.isZExt())
3000     ArgVal = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, MVT::i64, ArgVal,
3001                          DAG.getValueType(ObjectVT));
3002
3003   return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, ObjectVT, ArgVal);
3004 }
3005
3006 SDValue
3007 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_64SVR4(
3008                                       SDValue Chain,
3009                                       CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
3010                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
3011                                         &Ins,
3012                                       SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3013                                       SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
3014   // TODO: add description of PPC stack frame format, or at least some docs.
3015   //
3016   bool isELFv2ABI = Subtarget.isELFv2ABI();
3017   bool isLittleEndian = Subtarget.isLittleEndian();
3018   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3019   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3020   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
3021
3022   assert(!(CallConv == CallingConv::Fast && isVarArg) &&
3023          "fastcc not supported on varargs functions");
3024
3025   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
3026   // Potential tail calls could cause overwriting of argument stack slots.
3027   bool isImmutable = !(getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
3028                        (CallConv == CallingConv::Fast));
3029   unsigned PtrByteSize = 8;
3030   unsigned LinkageSize = Subtarget.getFrameLowering()->getLinkageSize();
3031
3032   static const MCPhysReg GPR[] = {
3033     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
3034     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
3035   };
3036   static const MCPhysReg VR[] = {
3037     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
3038     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
3039   };
3040   static const MCPhysReg VSRH[] = {
3041     PPC::VSH2, PPC::VSH3, PPC::VSH4, PPC::VSH5, PPC::VSH6, PPC::VSH7, PPC::VSH8,
3042     PPC::VSH9, PPC::VSH10, PPC::VSH11, PPC::VSH12, PPC::VSH13
3043   };
3044
3045   const unsigned Num_GPR_Regs = array_lengthof(GPR);
3046   const unsigned Num_FPR_Regs = 13;
3047   const unsigned Num_VR_Regs  = array_lengthof(VR);
3048   const unsigned Num_QFPR_Regs = Num_FPR_Regs;
3049
3050   // Do a first pass over the arguments to determine whether the ABI
3051   // guarantees that our caller has allocated the parameter save area
3052   // on its stack frame.  In the ELFv1 ABI, this is always the case;
3053   // in the ELFv2 ABI, it is true if this is a vararg function or if
3054   // any parameter is located in a stack slot.
3055
3056   bool HasParameterArea = !isELFv2ABI || isVarArg;
3057   unsigned ParamAreaSize = Num_GPR_Regs * PtrByteSize;
3058   unsigned NumBytes = LinkageSize;
3059   unsigned AvailableFPRs = Num_FPR_Regs;
3060   unsigned AvailableVRs = Num_VR_Regs;
3061   for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
3062     if (Ins[i].Flags.isNest())
3063       continue;
3064
3065     if (CalculateStackSlotUsed(Ins[i].VT, Ins[i].ArgVT, Ins[i].Flags,
3066                                PtrByteSize, LinkageSize, ParamAreaSize,
3067                                NumBytes, AvailableFPRs, AvailableVRs,
3068                                Subtarget.hasQPX()))
3069       HasParameterArea = true;
3070   }
3071
3072   // Add DAG nodes to load the arguments or copy them out of registers.  On
3073   // entry to a function on PPC, the arguments start after the linkage area,
3074   // although the first ones are often in registers.
3075
3076   unsigned ArgOffset = LinkageSize;
3077   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
3078   unsigned &QFPR_idx = FPR_idx;
3079   SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
3080   Function::const_arg_iterator FuncArg = MF.getFunction()->arg_begin();
3081   unsigned CurArgIdx = 0;
3082   for (unsigned ArgNo = 0, e = Ins.size(); ArgNo != e; ++ArgNo) {
3083     SDValue ArgVal;
3084     bool needsLoad = false;
3085     EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
3086     EVT OrigVT = Ins[ArgNo].ArgVT;
3087     unsigned ObjSize = ObjectVT.getStoreSize();
3088     unsigned ArgSize = ObjSize;
3089     ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[ArgNo].Flags;
3090     if (Ins[ArgNo].isOrigArg()) {
3091       std::advance(FuncArg, Ins[ArgNo].getOrigArgIndex() - CurArgIdx);
3092       CurArgIdx = Ins[ArgNo].getOrigArgIndex();
3093     }
3094     // We re-align the argument offset for each argument, except when using the
3095     // fast calling convention, when we need to make sure we do that only when
3096     // we'll actually use a stack slot.
3097     unsigned CurArgOffset, Align;
3098     auto ComputeArgOffset = [&]() {
3099       /* Respect alignment of argument on the stack.  */
3100       Align = CalculateStackSlotAlignment(ObjectVT, OrigVT, Flags, PtrByteSize);
3101       ArgOffset = ((ArgOffset + Align - 1) / Align) * Align;
3102       CurArgOffset = ArgOffset;
3103     };
3104
3105     if (CallConv != CallingConv::Fast) {
3106       ComputeArgOffset();
3107
3108       /* Compute GPR index associated with argument offset.  */
3109       GPR_idx = (ArgOffset - LinkageSize) / PtrByteSize;
3110       GPR_idx = std::min(GPR_idx, Num_GPR_Regs);
3111     }
3112
3113     // FIXME the codegen can be much improved in some cases.
3114     // We do not have to keep everything in memory.
3115     if (Flags.isByVal()) {
3116       assert(Ins[ArgNo].isOrigArg() && "Byval arguments cannot be implicit");
3117
3118       if (CallConv == CallingConv::Fast)
3119         ComputeArgOffset();
3120
3121       // ObjSize is the true size, ArgSize rounded up to multiple of registers.
3122       ObjSize = Flags.getByValSize();
3123       ArgSize = ((ObjSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
3124       // Empty aggregate parameters do not take up registers.  Examples:
3125       //   struct { } a;
3126       //   union  { } b;
3127       //   int c[0];
3128       // etc.  However, we have to provide a place-holder in InVals, so
3129       // pretend we have an 8-byte item at the current address for that
3130       // purpose.
3131       if (!ObjSize) {
3132         int FI = MFI->CreateFixedObject(PtrByteSize, ArgOffset, true);
3133         SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
3134         InVals.push_back(FIN);
3135         continue;
3136       }
3137
3138       // Create a stack object covering all stack doublewords occupied
3139       // by the argument.  If the argument is (fully or partially) on
3140       // the stack, or if the argument is fully in registers but the
3141       // caller has allocated the parameter save anyway, we can refer
3142       // directly to the caller's stack frame.  Otherwise, create a
3143       // local copy in our own frame.
3144       int FI;
3145       if (HasParameterArea ||
3146           ArgSize + ArgOffset > LinkageSize + Num_GPR_Regs * PtrByteSize)
3147         FI = MFI->CreateFixedObject(ArgSize, ArgOffset, false, true);
3148       else
3149         FI = MFI->CreateStackObject(ArgSize, Align, false);
3150       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
3151
3152       // Handle aggregates smaller than 8 bytes.
3153       if (ObjSize < PtrByteSize) {
3154         // The value of the object is its address, which differs from the
3155         // address of the enclosing doubleword on big-endian systems.
3156         SDValue Arg = FIN;
3157         if (!isLittleEndian) {
3158           SDValue ArgOff = DAG.getConstant(PtrByteSize - ObjSize, dl, PtrVT);
3159           Arg = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, ArgOff.getValueType(), Arg, ArgOff);
3160         }
3161         InVals.push_back(Arg);
3162
3163         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3164           unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx++], &PPC::G8RCRegClass);
3165           SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
3166           SDValue Store;
3167
3168           if (ObjSize==1 || ObjSize==2 || ObjSize==4) {
3169             EVT ObjType = (ObjSize == 1 ? MVT::i8 :
3170                            (ObjSize == 2 ? MVT::i16 : MVT::i32));
3171             Store = DAG.getTruncStore(Val.getValue(1), dl, Val, Arg,
3172                                       MachinePointerInfo(FuncArg),
3173                                       ObjType, false, false, 0);
3174           } else {
3175             // For sizes that don't fit a truncating store (3, 5, 6, 7),
3176             // store the whole register as-is to the parameter save area
3177             // slot.
3178             Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
3179                                  MachinePointerInfo(FuncArg),
3180                                  false, false, 0);
3181           }
3182
3183           MemOps.push_back(Store);
3184         }
3185         // Whether we copied from a register or not, advance the offset
3186         // into the parameter save area by a full doubleword.
3187         ArgOffset += PtrByteSize;
3188         continue;
3189       }
3190
3191       // The value of the object is its address, which is the address of
3192       // its first stack doubleword.
3193       InVals.push_back(FIN);
3194
3195       // Store whatever pieces of the object are in registers to memory.
3196       for (unsigned j = 0; j < ArgSize; j += PtrByteSize) {
3197         if (GPR_idx == Num_GPR_Regs)
3198           break;
3199
3200         unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
3201         SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
3202         SDValue Addr = FIN;
3203         if (j) {
3204           SDValue Off = DAG.getConstant(j, dl, PtrVT);
3205           Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Off.getValueType(), Addr, Off);
3206         }
3207         SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, Addr,
3208                                      MachinePointerInfo(FuncArg, j),
3209                                      false, false, 0);
3210         MemOps.push_back(Store);
3211         ++GPR_idx;
3212       }
3213       ArgOffset += ArgSize;
3214       continue;
3215     }
3216
3217     switch (ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
3218     default: llvm_unreachable("Unhandled argument type!");
3219     case MVT::i1:
3220     case MVT::i32:
3221     case MVT::i64:
3222       if (Flags.isNest()) {
3223         // The 'nest' parameter, if any, is passed in R11.
3224         unsigned VReg = MF.addLiveIn(PPC::X11, &PPC::G8RCRegClass);
3225         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
3226
3227         if (ObjectVT == MVT::i32 || ObjectVT == MVT::i1)
3228           ArgVal = extendArgForPPC64(Flags, ObjectVT, DAG, ArgVal, dl);
3229
3230         break;
3231       }
3232
3233       // These can be scalar arguments or elements of an integer array type
3234       // passed directly.  Clang may use those instead of "byval" aggregate
3235       // types to avoid forcing arguments to memory unnecessarily.
3236       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3237         unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx++], &PPC::G8RCRegClass);
3238         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
3239
3240         if (ObjectVT == MVT::i32 || ObjectVT == MVT::i1)
3241           // PPC64 passes i8, i16, and i32 values in i64 registers. Promote
3242           // value to MVT::i64 and then truncate to the correct register size.
3243           ArgVal = extendArgForPPC64(Flags, ObjectVT, DAG, ArgVal, dl);
3244       } else {
3245         if (CallConv == CallingConv::Fast)
3246           ComputeArgOffset();
3247
3248         needsLoad = true;
3249         ArgSize = PtrByteSize;
3250       }
3251       if (CallConv != CallingConv::Fast || needsLoad)
3252         ArgOffset += 8;
3253       break;
3254
3255     case MVT::f32:
3256     case MVT::f64:
3257       // These can be scalar arguments or elements of a float array type
3258       // passed directly.  The latter are used to implement ELFv2 homogenous
3259       // float aggregates.
3260       if (FPR_idx != Num_FPR_Regs) {
3261         unsigned VReg;
3262
3263         if (ObjectVT == MVT::f32)
3264           VReg = MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx],
3265                               Subtarget.hasP8Vector()
3266                                   ? &PPC::VSSRCRegClass
3267                                   : &PPC::F4RCRegClass);
3268         else
3269           VReg = MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx], Subtarget.hasVSX()
3270                                                 ? &PPC::VSFRCRegClass
3271                                                 : &PPC::F8RCRegClass);
3272
3273         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
3274         ++FPR_idx;
3275       } else if (GPR_idx != Num_GPR_Regs && CallConv != CallingConv::Fast) {
3276         // FIXME: We may want to re-enable this for CallingConv::Fast on the P8
3277         // once we support fp <-> gpr moves.
3278
3279         // This can only ever happen in the presence of f32 array types,
3280         // since otherwise we never run out of FPRs before running out
3281         // of GPRs.
3282         unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx++], &PPC::G8RCRegClass);
3283         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
3284
3285         if (ObjectVT == MVT::f32) {
3286           if ((ArgOffset % PtrByteSize) == (isLittleEndian ? 4 : 0))
3287             ArgVal = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i64, ArgVal,
3288                                  DAG.getConstant(32, dl, MVT::i32));
3289           ArgVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, ArgVal);
3290         }
3291
3292         ArgVal = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ObjectVT, ArgVal);
3293       } else {
3294         if (CallConv == CallingConv::Fast)
3295           ComputeArgOffset();
3296
3297         needsLoad = true;
3298       }
3299
3300       // When passing an array of floats, the array occupies consecutive
3301       // space in the argument area; only round up to the next doubleword
3302       // at the end of the array.  Otherwise, each float takes 8 bytes.
3303       if (CallConv != CallingConv::Fast || needsLoad) {
3304         ArgSize = Flags.isInConsecutiveRegs() ? ObjSize : PtrByteSize;
3305         ArgOffset += ArgSize;
3306         if (Flags.isInConsecutiveRegsLast())
3307           ArgOffset = ((ArgOffset + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
3308       }
3309       break;
3310     case MVT::v4f32:
3311     case MVT::v4i32:
3312     case MVT::v8i16:
3313     case MVT::v16i8:
3314     case MVT::v2f64:
3315     case MVT::v2i64:
3316     case MVT::v1i128:
3317       if (!Subtarget.hasQPX()) {
3318       // These can be scalar arguments or elements of a vector array type
3319       // passed directly.  The latter are used to implement ELFv2 homogenous
3320       // vector aggregates.
3321       if (VR_idx != Num_VR_Regs) {
3322         unsigned VReg = (ObjectVT == MVT::v2f64 || ObjectVT == MVT::v2i64) ?
3323                         MF.addLiveIn(VSRH[VR_idx], &PPC::VSHRCRegClass) :
3324                         MF.addLiveIn(VR[VR_idx], &PPC::VRRCRegClass);
3325         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
3326         ++VR_idx;
3327       } else {
3328         if (CallConv == CallingConv::Fast)
3329           ComputeArgOffset();
3330
3331         needsLoad = true;
3332       }
3333       if (CallConv != CallingConv::Fast || needsLoad)
3334         ArgOffset += 16;
3335       break;
3336       } // not QPX
3337
3338       assert(ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy == MVT::v4f32 &&
3339              "Invalid QPX parameter type");
3340       /* fall through */
3341
3342     case MVT::v4f64:
3343     case MVT::v4i1:
3344       // QPX vectors are treated like their scalar floating-point subregisters
3345       // (except that they're larger).
3346       unsigned Sz = ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy == MVT::v4f32 ? 16 : 32;
3347       if (QFPR_idx != Num_QFPR_Regs) {
3348         const TargetRegisterClass *RC;
3349         switch (ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
3350         case MVT::v4f64: RC = &PPC::QFRCRegClass; break;
3351         case MVT::v4f32: RC = &PPC::QSRCRegClass; break;
3352         default:         RC = &PPC::QBRCRegClass; break;
3353         }
3354
3355         unsigned VReg = MF.addLiveIn(QFPR[QFPR_idx], RC);
3356         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
3357         ++QFPR_idx;
3358       } else {
3359         if (CallConv == CallingConv::Fast)
3360           ComputeArgOffset();
3361         needsLoad = true;
3362       }
3363       if (CallConv != CallingConv::Fast || needsLoad)
3364         ArgOffset += Sz;
3365       break;
3366     }
3367
3368     // We need to load the argument to a virtual register if we determined
3369     // above that we ran out of physical registers of the appropriate type.
3370     if (needsLoad) {
3371       if (ObjSize < ArgSize && !isLittleEndian)
3372         CurArgOffset += ArgSize - ObjSize;
3373       int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize, CurArgOffset, isImmutable);
3374       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
3375       ArgVal = DAG.getLoad(ObjectVT, dl, Chain, FIN, MachinePointerInfo(),
3376                            false, false, false, 0);
3377     }
3378
3379     InVals.push_back(ArgVal);
3380   }
3381
3382   // Area that is at least reserved in the caller of this function.
3383   unsigned MinReservedArea;
3384   if (HasParameterArea)
3385     MinReservedArea = std::max(ArgOffset, LinkageSize + 8 * PtrByteSize);
3386   else
3387     MinReservedArea = LinkageSize;
3388
3389   // Set the size that is at least reserved in caller of this function.  Tail
3390   // call optimized functions' reserved stack space needs to be aligned so that
3391   // taking the difference between two stack areas will result in an aligned
3392   // stack.
3393   MinReservedArea =
3394       EnsureStackAlignment(Subtarget.getFrameLowering(), MinReservedArea);
3395   FuncInfo->setMinReservedArea(MinReservedArea);
3396
3397   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
3398   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
3399   if (isVarArg) {
3400     int Depth = ArgOffset;
3401
3402     FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(
3403       MFI->CreateFixedObject(PtrByteSize, Depth, true));
3404     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
3405
3406     // If this function is vararg, store any remaining integer argument regs
3407     // to their spots on the stack so that they may be loaded by deferencing the
3408     // result of va_next.
3409     for (GPR_idx = (ArgOffset - LinkageSize) / PtrByteSize;
3410          GPR_idx < Num_GPR_Regs; ++GPR_idx) {
3411       unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
3412       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
3413       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
3414                                    MachinePointerInfo(), false, false, 0);
3415       MemOps.push_back(Store);
3416       // Increment the address by four for the next argument to store
3417       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(PtrByteSize, dl, PtrVT);
3418       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
3419     }
3420   }
3421
3422   if (!MemOps.empty())
3423     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOps);
3424
3425   return Chain;
3426 }
3427
3428 SDValue
3429 PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_Darwin(
3430                                       SDValue Chain,
3431                                       CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
3432                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg>
3433                                         &Ins,
3434                                       SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
3435                                       SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
3436   // TODO: add description of PPC stack frame format, or at least some docs.
3437   //
3438   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3439   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3440   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
3441
3442   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
3443   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
3444   // Potential tail calls could cause overwriting of argument stack slots.
3445   bool isImmutable = !(getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
3446                        (CallConv == CallingConv::Fast));
3447   unsigned PtrByteSize = isPPC64 ? 8 : 4;
3448   unsigned LinkageSize = Subtarget.getFrameLowering()->getLinkageSize();
3449   unsigned ArgOffset = LinkageSize;
3450   // Area that is at least reserved in caller of this function.
3451   unsigned MinReservedArea = ArgOffset;
3452
3453   static const MCPhysReg GPR_32[] = {           // 32-bit registers.
3454     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
3455     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
3456   };
3457   static const MCPhysReg GPR_64[] = {           // 64-bit registers.
3458     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
3459     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
3460   };
3461   static const MCPhysReg VR[] = {
3462     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
3463     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
3464   };
3465
3466   const unsigned Num_GPR_Regs = array_lengthof(GPR_32);
3467   const unsigned Num_FPR_Regs = 13;
3468   const unsigned Num_VR_Regs  = array_lengthof( VR);
3469
3470   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
3471
3472   const MCPhysReg *GPR = isPPC64 ? GPR_64 : GPR_32;
3473
3474   // In 32-bit non-varargs functions, the stack space for vectors is after the
3475   // stack space for non-vectors.  We do not use this space unless we have
3476   // too many vectors to fit in registers, something that only occurs in
3477   // constructed examples:), but we have to walk the arglist to figure
3478   // that out...for the pathological case, compute VecArgOffset as the
3479   // start of the vector parameter area.  Computing VecArgOffset is the
3480   // entire point of the following loop.
3481   unsigned VecArgOffset = ArgOffset;
3482   if (!isVarArg && !isPPC64) {
3483     for (unsigned ArgNo = 0, e = Ins.size(); ArgNo != e;
3484          ++ArgNo) {
3485       EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
3486       ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[ArgNo].Flags;
3487
3488       if (Flags.isByVal()) {
3489         // ObjSize is the true size, ArgSize rounded up to multiple of regs.
3490         unsigned ObjSize = Flags.getByValSize();
3491         unsigned ArgSize =
3492                 ((ObjSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
3493         VecArgOffset += ArgSize;
3494         continue;
3495       }
3496
3497       switch(ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
3498       default: llvm_unreachable("Unhandled argument type!");
3499       case MVT::i1:
3500       case MVT::i32:
3501       case MVT::f32:
3502         VecArgOffset += 4;
3503         break;
3504       case MVT::i64:  // PPC64
3505       case MVT::f64:
3506         // FIXME: We are guaranteed to be !isPPC64 at this point.
3507         // Does MVT::i64 apply?
3508         VecArgOffset += 8;
3509         break;
3510       case MVT::v4f32:
3511       case MVT::v4i32:
3512       case MVT::v8i16:
3513       case MVT::v16i8:
3514         // Nothing to do, we're only looking at Nonvector args here.
3515         break;
3516       }
3517     }
3518   }
3519   // We've found where the vector parameter area in memory is.  Skip the
3520   // first 12 parameters; these don't use that memory.
3521   VecArgOffset = ((VecArgOffset+15)/16)*16;
3522   VecArgOffset += 12*16;
3523
3524   // Add DAG nodes to load the arguments or copy them out of registers.  On
3525   // entry to a function on PPC, the arguments start after the linkage area,
3526   // although the first ones are often in registers.
3527
3528   SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
3529   unsigned nAltivecParamsAtEnd = 0;
3530   Function::const_arg_iterator FuncArg = MF.getFunction()->arg_begin();
3531   unsigned CurArgIdx = 0;
3532   for (unsigned ArgNo = 0, e = Ins.size(); ArgNo != e; ++ArgNo) {
3533     SDValue ArgVal;
3534     bool needsLoad = false;
3535     EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
3536     unsigned ObjSize = ObjectVT.getSizeInBits()/8;
3537     unsigned ArgSize = ObjSize;
3538     ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[ArgNo].Flags;
3539     if (Ins[ArgNo].isOrigArg()) {
3540       std::advance(FuncArg, Ins[ArgNo].getOrigArgIndex() - CurArgIdx);
3541       CurArgIdx = Ins[ArgNo].getOrigArgIndex();
3542     }
3543     unsigned CurArgOffset = ArgOffset;
3544
3545     // Varargs or 64 bit Altivec parameters are padded to a 16 byte boundary.
3546     if (ObjectVT==MVT::v4f32 || ObjectVT==MVT::v4i32 ||
3547         ObjectVT==MVT::v8i16 || ObjectVT==MVT::v16i8) {
3548       if (isVarArg || isPPC64) {
3549         MinReservedArea = ((MinReservedArea+15)/16)*16;
3550         MinReservedArea += CalculateStackSlotSize(ObjectVT,
3551                                                   Flags,
3552                                                   PtrByteSize);
3553       } else  nAltivecParamsAtEnd++;
3554     } else
3555       // Calculate min reserved area.
3556       MinReservedArea += CalculateStackSlotSize(Ins[ArgNo].VT,
3557                                                 Flags,
3558                                                 PtrByteSize);
3559
3560     // FIXME the codegen can be much improved in some cases.
3561     // We do not have to keep everything in memory.
3562     if (Flags.isByVal()) {
3563       assert(Ins[ArgNo].isOrigArg() && "Byval arguments cannot be implicit");
3564
3565       // ObjSize is the true size, ArgSize rounded up to multiple of registers.
3566       ObjSize = Flags.getByValSize();
3567       ArgSize = ((ObjSize + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
3568       // Objects of size 1 and 2 are right justified, everything else is
3569       // left justified.  This means the memory address is adjusted forwards.
3570       if (ObjSize==1 || ObjSize==2) {
3571         CurArgOffset = CurArgOffset + (4 - ObjSize);
3572       }
3573       // The value of the object is its address.
3574       int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize, CurArgOffset, false, true);
3575       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
3576       InVals.push_back(FIN);
3577       if (ObjSize==1 || ObjSize==2) {
3578         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3579           unsigned VReg;
3580           if (isPPC64)
3581             VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
3582           else
3583             VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
3584           SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
3585           EVT ObjType = ObjSize == 1 ? MVT::i8 : MVT::i16;
3586           SDValue Store = DAG.getTruncStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
3587                                             MachinePointerInfo(FuncArg),
3588                                             ObjType, false, false, 0);
3589           MemOps.push_back(Store);
3590           ++GPR_idx;
3591         }
3592
3593         ArgOffset += PtrByteSize;
3594
3595         continue;
3596       }
3597       for (unsigned j = 0; j < ArgSize; j += PtrByteSize) {
3598         // Store whatever pieces of the object are in registers
3599         // to memory.  ArgOffset will be the address of the beginning
3600         // of the object.
3601         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3602           unsigned VReg;
3603           if (isPPC64)
3604             VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
3605           else
3606             VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
3607           int FI = MFI->CreateFixedObject(PtrByteSize, ArgOffset, true);
3608           SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
3609           SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
3610           SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
3611                                        MachinePointerInfo(FuncArg, j),
3612                                        false, false, 0);
3613           MemOps.push_back(Store);
3614           ++GPR_idx;
3615           ArgOffset += PtrByteSize;
3616         } else {
3617           ArgOffset += ArgSize - (ArgOffset-CurArgOffset);
3618           break;
3619         }
3620       }
3621       continue;
3622     }
3623
3624     switch (ObjectVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
3625     default: llvm_unreachable("Unhandled argument type!");
3626     case MVT::i1:
3627     case MVT::i32:
3628       if (!isPPC64) {
3629         if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3630           unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
3631           ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
3632
3633           if (ObjectVT == MVT::i1)
3634             ArgVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, ArgVal);
3635
3636           ++GPR_idx;
3637         } else {
3638           needsLoad = true;
3639           ArgSize = PtrByteSize;
3640         }
3641         // All int arguments reserve stack space in the Darwin ABI.
3642         ArgOffset += PtrByteSize;
3643         break;
3644       }
3645       // FALLTHROUGH
3646     case MVT::i64:  // PPC64
3647       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3648         unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
3649         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
3650
3651         if (ObjectVT == MVT::i32 || ObjectVT == MVT::i1)
3652           // PPC64 passes i8, i16, and i32 values in i64 registers. Promote
3653           // value to MVT::i64 and then truncate to the correct register size.
3654           ArgVal = extendArgForPPC64(Flags, ObjectVT, DAG, ArgVal, dl);
3655
3656         ++GPR_idx;
3657       } else {
3658         needsLoad = true;
3659         ArgSize = PtrByteSize;
3660       }
3661       // All int arguments reserve stack space in the Darwin ABI.
3662       ArgOffset += 8;
3663       break;
3664
3665     case MVT::f32:
3666     case MVT::f64:
3667       // Every 4 bytes of argument space consumes one of the GPRs available for
3668       // argument passing.
3669       if (GPR_idx != Num_GPR_Regs) {
3670         ++GPR_idx;
3671         if (ObjSize == 8 && GPR_idx != Num_GPR_Regs && !isPPC64)
3672           ++GPR_idx;
3673       }
3674       if (FPR_idx != Num_FPR_Regs) {
3675         unsigned VReg;
3676
3677         if (ObjectVT == MVT::f32)
3678           VReg = MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx], &PPC::F4RCRegClass);
3679         else
3680           VReg = MF.addLiveIn(FPR[FPR_idx], &PPC::F8RCRegClass);
3681
3682         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
3683         ++FPR_idx;
3684       } else {
3685         needsLoad = true;
3686       }
3687
3688       // All FP arguments reserve stack space in the Darwin ABI.
3689       ArgOffset += isPPC64 ? 8 : ObjSize;
3690       break;
3691     case MVT::v4f32:
3692     case MVT::v4i32:
3693     case MVT::v8i16:
3694     case MVT::v16i8:
3695       // Note that vector arguments in registers don't reserve stack space,
3696       // except in varargs functions.
3697       if (VR_idx != Num_VR_Regs) {
3698         unsigned VReg = MF.addLiveIn(VR[VR_idx], &PPC::VRRCRegClass);
3699         ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
3700         if (isVarArg) {
3701           while ((ArgOffset % 16) != 0) {
3702             ArgOffset += PtrByteSize;
3703             if (GPR_idx != Num_GPR_Regs)
3704               GPR_idx++;
3705           }
3706           ArgOffset += 16;
3707           GPR_idx = std::min(GPR_idx+4, Num_GPR_Regs); // FIXME correct for ppc64?
3708         }
3709         ++VR_idx;
3710       } else {
3711         if (!isVarArg && !isPPC64) {
3712           // Vectors go after all the nonvectors.
3713           CurArgOffset = VecArgOffset;
3714           VecArgOffset += 16;
3715         } else {
3716           // Vectors are aligned.
3717           ArgOffset = ((ArgOffset+15)/16)*16;
3718           CurArgOffset = ArgOffset;
3719           ArgOffset += 16;
3720         }
3721         needsLoad = true;
3722       }
3723       break;
3724     }
3725
3726     // We need to load the argument to a virtual register if we determined above
3727     // that we ran out of physical registers of the appropriate type.
3728     if (needsLoad) {
3729       int FI = MFI->CreateFixedObject(ObjSize,
3730                                       CurArgOffset + (ArgSize - ObjSize),
3731                                       isImmutable);
3732       SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrVT);
3733       ArgVal = DAG.getLoad(ObjectVT, dl, Chain, FIN, MachinePointerInfo(),
3734                            false, false, false, 0);
3735     }
3736
3737     InVals.push_back(ArgVal);
3738   }
3739
3740   // Allow for Altivec parameters at the end, if needed.
3741   if (nAltivecParamsAtEnd) {
3742     MinReservedArea = ((MinReservedArea+15)/16)*16;
3743     MinReservedArea += 16*nAltivecParamsAtEnd;
3744   }
3745
3746   // Area that is at least reserved in the caller of this function.
3747   MinReservedArea = std::max(MinReservedArea, LinkageSize + 8 * PtrByteSize);
3748
3749   // Set the size that is at least reserved in caller of this function.  Tail
3750   // call optimized functions' reserved stack space needs to be aligned so that
3751   // taking the difference between two stack areas will result in an aligned
3752   // stack.
3753   MinReservedArea =
3754       EnsureStackAlignment(Subtarget.getFrameLowering(), MinReservedArea);
3755   FuncInfo->setMinReservedArea(MinReservedArea);
3756
3757   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
3758   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
3759   if (isVarArg) {
3760     int Depth = ArgOffset;
3761
3762     FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(
3763       MFI->CreateFixedObject(PtrVT.getSizeInBits()/8,
3764                              Depth, true));
3765     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(), PtrVT);
3766
3767     // If this function is vararg, store any remaining integer argument regs
3768     // to their spots on the stack so that they may be loaded by deferencing the
3769     // result of va_next.
3770     for (; GPR_idx != Num_GPR_Regs; ++GPR_idx) {
3771       unsigned VReg;
3772
3773       if (isPPC64)
3774         VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::G8RCRegClass);
3775       else
3776         VReg = MF.addLiveIn(GPR[GPR_idx], &PPC::GPRCRegClass);
3777
3778       SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
3779       SDValue Store = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
3780                                    MachinePointerInfo(), false, false, 0);
3781       MemOps.push_back(Store);
3782       // Increment the address by four for the next argument to store
3783       SDValue PtrOff = DAG.getConstant(PtrVT.getSizeInBits()/8, dl, PtrVT);
3784       FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrOff.getValueType(), FIN, PtrOff);
3785     }
3786   }
3787
3788   if (!MemOps.empty())
3789     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOps);
3790
3791   return Chain;
3792 }
3793
3794 /// CalculateTailCallSPDiff - Get the amount the stack pointer has to be
3795 /// adjusted to accommodate the arguments for the tailcall.
3796 static int CalculateTailCallSPDiff(SelectionDAG& DAG, bool isTailCall,
3797                                    unsigned ParamSize) {
3798
3799   if (!isTailCall) return 0;
3800
3801   PPCFunctionInfo *FI = DAG.getMachineFunction().getInfo<PPCFunctionInfo>();
3802   unsigned CallerMinReservedArea = FI->getMinReservedArea();
3803   int SPDiff = (int)CallerMinReservedArea - (int)ParamSize;
3804   // Remember only if the new adjustement is bigger.
3805   if (SPDiff < FI->getTailCallSPDelta())
3806     FI->setTailCallSPDelta(SPDiff);
3807
3808   return SPDiff;
3809 }
3810
3811 /// IsEligibleForTailCallOptimization - Check whether the call is eligible
3812 /// for tail call optimization. Targets which want to do tail call
3813 /// optimization should implement this function.
3814 bool
3815 PPCTargetLowering::IsEligibleForTailCallOptimization(SDValue Callee,
3816                                                      CallingConv::ID CalleeCC,
3817                                                      bool isVarArg,
3818                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
3819                                                      SelectionDAG& DAG) const {
3820   if (!getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt)
3821     return false;
3822
3823   // Variable argument functions are not supported.
3824   if (isVarArg)
3825     return false;
3826
3827   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3828   CallingConv::ID CallerCC = MF.getFunction()->getCallingConv();
3829   if (CalleeCC == CallingConv::Fast && CallerCC == CalleeCC) {
3830     // Functions containing by val parameters are not supported.
3831     for (unsigned i = 0; i != Ins.size(); i++) {
3832        ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[i].Flags;
3833        if (Flags.isByVal()) return false;
3834     }
3835
3836     // Non-PIC/GOT tail calls are supported.
3837     if (getTargetMachine().getRelocationModel() != Reloc::PIC_)
3838       return true;
3839
3840     // At the moment we can only do local tail calls (in same module, hidden
3841     // or protected) if we are generating PIC.
3842     if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
3843       return G->getGlobal()->hasHiddenVisibility()
3844           || G->getGlobal()->hasProtectedVisibility();
3845   }
3846
3847   return false;
3848 }
3849
3850 /// isCallCompatibleAddress - Return the immediate to use if the specified
3851 /// 32-bit value is representable in the immediate field of a BxA instruction.
3852 static SDNode *isBLACompatibleAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
3853   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op);
3854   if (!C) return nullptr;
3855
3856   int Addr = C->getZExtValue();
3857   if ((Addr & 3) != 0 ||  // Low 2 bits are implicitly zero.
3858       SignExtend32<26>(Addr) != Addr)
3859     return nullptr;  // Top 6 bits have to be sext of immediate.
3860
3861   return DAG.getConstant((int)C->getZExtValue() >> 2, SDLoc(Op),
3862                          DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(
3863                              DAG.getDataLayout())).getNode();
3864 }
3865
3866 namespace {
3867
3868 struct TailCallArgumentInfo {
3869   SDValue Arg;
3870   SDValue FrameIdxOp;
3871   int       FrameIdx;
3872
3873   TailCallArgumentInfo() : FrameIdx(0) {}
3874 };
3875
3876 }
3877
3878 /// StoreTailCallArgumentsToStackSlot - Stores arguments to their stack slot.
3879 static void
3880 StoreTailCallArgumentsToStackSlot(SelectionDAG &DAG,
3881                                            SDValue Chain,
3882                    const SmallVectorImpl<TailCallArgumentInfo> &TailCallArgs,
3883                    SmallVectorImpl<SDValue> &MemOpChains,
3884                    SDLoc dl) {
3885   for (unsigned i = 0, e = TailCallArgs.size(); i != e; ++i) {
3886     SDValue Arg = TailCallArgs[i].Arg;
3887     SDValue FIN = TailCallArgs[i].FrameIdxOp;
3888     int FI = TailCallArgs[i].FrameIdx;
3889     // Store relative to framepointer.
3890     MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, FIN,
3891                                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
3892                                        false, false, 0));
3893   }
3894 }
3895
3896 /// EmitTailCallStoreFPAndRetAddr - Move the frame pointer and return address to
3897 /// the appropriate stack slot for the tail call optimized function call.
3898 static SDValue EmitTailCallStoreFPAndRetAddr(SelectionDAG &DAG,
3899                                                MachineFunction &MF,
3900                                                SDValue Chain,
3901                                                SDValue OldRetAddr,
3902                                                SDValue OldFP,
3903                                                int SPDiff,
3904                                                bool isPPC64,
3905                                                bool isDarwinABI,
3906                                                SDLoc dl) {
3907   if (SPDiff) {
3908     // Calculate the new stack slot for the return address.
3909     int SlotSize = isPPC64 ? 8 : 4;
3910     const PPCFrameLowering *FL =
3911         MF.getSubtarget<PPCSubtarget>().getFrameLowering();
3912     int NewRetAddrLoc = SPDiff + FL->getReturnSaveOffset();
3913     int NewRetAddr = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize,
3914                                                           NewRetAddrLoc, true);
3915     EVT VT = isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32;
3916     SDValue NewRetAddrFrIdx = DAG.getFrameIndex(NewRetAddr, VT);
3917     Chain = DAG.getStore(Chain, dl, OldRetAddr, NewRetAddrFrIdx,
3918                          MachinePointerInfo::getFixedStack(NewRetAddr),
3919                          false, false, 0);
3920
3921     // When using the 32/64-bit SVR4 ABI there is no need to move the FP stack
3922     // slot as the FP is never overwritten.
3923     if (isDarwinABI) {
3924       int NewFPLoc = SPDiff + FL->getFramePointerSaveOffset();
3925       int NewFPIdx = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize, NewFPLoc,
3926                                                           true);
3927       SDValue NewFramePtrIdx = DAG.getFrameIndex(NewFPIdx, VT);
3928       Chain = DAG.getStore(Chain, dl, OldFP, NewFramePtrIdx,
3929                            MachinePointerInfo::getFixedStack(NewFPIdx),
3930                            false, false, 0);
3931     }
3932   }
3933   return Chain;
3934 }
3935
3936 /// CalculateTailCallArgDest - Remember Argument for later processing. Calculate
3937 /// the position of the argument.
3938 static void
3939 CalculateTailCallArgDest(SelectionDAG &DAG, MachineFunction &MF, bool isPPC64,
3940                          SDValue Arg, int SPDiff, unsigned ArgOffset,
3941                      SmallVectorImpl<TailCallArgumentInfo>& TailCallArguments) {
3942   int Offset = ArgOffset + SPDiff;
3943   uint32_t OpSize = (Arg.getValueType().getSizeInBits()+7)/8;
3944   int FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(OpSize, Offset, true);
3945   EVT VT = isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32;
3946   SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, VT);
3947   TailCallArgumentInfo Info;
3948   Info.Arg = Arg;
3949   Info.FrameIdxOp = FIN;
3950   Info.FrameIdx = FI;
3951   TailCallArguments.push_back(Info);
3952 }
3953
3954 /// EmitTCFPAndRetAddrLoad - Emit load from frame pointer and return address
3955 /// stack slot. Returns the chain as result and the loaded frame pointers in
3956 /// LROpOut/FPOpout. Used when tail calling.
3957 SDValue PPCTargetLowering::EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(SelectionDAG & DAG,
3958                                                         int SPDiff,
3959                                                         SDValue Chain,
3960                                                         SDValue &LROpOut,
3961                                                         SDValue &FPOpOut,
3962                                                         bool isDarwinABI,
3963                                                         SDLoc dl) const {
3964   if (SPDiff) {
3965     // Load the LR and FP stack slot for later adjusting.
3966     EVT VT = Subtarget.isPPC64() ? MVT::i64 : MVT::i32;
3967     LROpOut = getReturnAddrFrameIndex(DAG);
3968     LROpOut = DAG.getLoad(VT, dl, Chain, LROpOut, MachinePointerInfo(),
3969                           false, false, false, 0);
3970     Chain = SDValue(LROpOut.getNode(), 1);
3971
3972     // When using the 32/64-bit SVR4 ABI there is no need to load the FP stack
3973     // slot as the FP is never overwritten.
3974     if (isDarwinABI) {
3975       FPOpOut = getFramePointerFrameIndex(DAG);
3976       FPOpOut = DAG.getLoad(VT, dl, Chain, FPOpOut, MachinePointerInfo(),
3977                             false, false, false, 0);
3978       Chain = SDValue(FPOpOut.getNode(), 1);
3979     }
3980   }
3981   return Chain;
3982 }
3983
3984 /// CreateCopyOfByValArgument - Make a copy of an aggregate at address specified
3985 /// by "Src" to address "Dst" of size "Size".  Alignment information is
3986 /// specified by the specific parameter attribute. The copy will be passed as
3987 /// a byval function parameter.
3988 /// Sometimes what we are copying is the end of a larger object, the part that
3989 /// does not fit in registers.
3990 static SDValue
3991 CreateCopyOfByValArgument(SDValue Src, SDValue Dst, SDValue Chain,
3992                           ISD::ArgFlagsTy Flags, SelectionDAG &DAG,
3993                           SDLoc dl) {
3994   SDValue SizeNode = DAG.getConstant(Flags.getByValSize(), dl, MVT::i32);
3995   return DAG.getMemcpy(Chain, dl, Dst, Src, SizeNode, Flags.getByValAlign(),
3996                        false, false, false, MachinePointerInfo(),
3997                        MachinePointerInfo());
3998 }
3999
4000 /// LowerMemOpCallTo - Store the argument to the stack or remember it in case of
4001 /// tail calls.
4002 static void
4003 LowerMemOpCallTo(SelectionDAG &DAG, MachineFunction &MF, SDValue Chain,
4004                  SDValue Arg, SDValue PtrOff, int SPDiff,
4005                  unsigned ArgOffset, bool isPPC64, bool isTailCall,
4006                  bool isVector, SmallVectorImpl<SDValue> &MemOpChains,
4007                  SmallVectorImpl<TailCallArgumentInfo> &TailCallArguments,
4008                  SDLoc dl) {
4009   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
4010   if (!isTailCall) {
4011     if (isVector) {
4012       SDValue StackPtr;
4013       if (isPPC64)
4014         StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, MVT::i64);
4015       else
4016         StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
4017       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr,
4018                            DAG.getConstant(ArgOffset, dl, PtrVT));
4019     }
4020     MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
4021                                        MachinePointerInfo(), false, false, 0));
4022   // Calculate and remember argument location.
4023   } else CalculateTailCallArgDest(DAG, MF, isPPC64, Arg, SPDiff, ArgOffset,
4024                                   TailCallArguments);
4025 }
4026
4027 static
4028 void PrepareTailCall(SelectionDAG &DAG, SDValue &InFlag, SDValue &Chain,
4029                      SDLoc dl, bool isPPC64, int SPDiff, unsigned NumBytes,
4030                      SDValue LROp, SDValue FPOp, bool isDarwinABI,
4031                      SmallVectorImpl<TailCallArgumentInfo> &TailCallArguments) {
4032   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4033
4034   // Emit a sequence of copyto/copyfrom virtual registers for arguments that
4035   // might overwrite each other in case of tail call optimization.
4036   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains2;
4037   // Do not flag preceding copytoreg stuff together with the following stuff.
4038   InFlag = SDValue();
4039   StoreTailCallArgumentsToStackSlot(DAG, Chain, TailCallArguments,
4040                                     MemOpChains2, dl);
4041   if (!MemOpChains2.empty())
4042     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOpChains2);
4043
4044   // Store the return address to the appropriate stack slot.
4045   Chain = EmitTailCallStoreFPAndRetAddr(DAG, MF, Chain, LROp, FPOp, SPDiff,
4046                                         isPPC64, isDarwinABI, dl);
4047
4048   // Emit callseq_end just before tailcall node.
4049   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, dl, true),
4050                              DAG.getIntPtrConstant(0, dl, true), InFlag, dl);
4051   InFlag = Chain.getValue(1);
4052 }
4053
4054 // Is this global address that of a function that can be called by name? (as
4055 // opposed to something that must hold a descriptor for an indirect call).
4056 static bool isFunctionGlobalAddress(SDValue Callee) {
4057   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee)) {
4058     if (Callee.getOpcode() == ISD::GlobalTLSAddress ||
4059         Callee.getOpcode() == ISD::TargetGlobalTLSAddress)
4060       return false;
4061
4062     return G->getGlobal()->getType()->getElementType()->isFunctionTy();
4063   }
4064
4065   return false;
4066 }
4067
4068 static
4069 unsigned PrepareCall(SelectionDAG &DAG, SDValue &Callee, SDValue &InFlag,
4070                      SDValue &Chain, SDValue CallSeqStart, SDLoc dl, int SPDiff,
4071                      bool isTailCall, bool IsPatchPoint, bool hasNest,
4072                      SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, SDValue> > &RegsToPass,
4073                      SmallVectorImpl<SDValue> &Ops, std::vector<EVT> &NodeTys,
4074                      ImmutableCallSite *CS, const PPCSubtarget &Subtarget) {
4075
4076   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
4077   bool isSVR4ABI = Subtarget.isSVR4ABI();
4078   bool isELFv2ABI = Subtarget.isELFv2ABI();
4079
4080   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
4081   NodeTys.push_back(MVT::Other);   // Returns a chain
4082   NodeTys.push_back(MVT::Glue);    // Returns a flag for retval copy to use.
4083
4084   unsigned CallOpc = PPCISD::CALL;
4085
4086   bool needIndirectCall = true;
4087   if (!isSVR4ABI || !isPPC64)
4088     if (SDNode *Dest = isBLACompatibleAddress(Callee, DAG)) {
4089       // If this is an absolute destination address, use the munged value.
4090       Callee = SDValue(Dest, 0);
4091       needIndirectCall = false;
4092     }
4093
4094   if (isFunctionGlobalAddress(Callee)) {
4095     GlobalAddressSDNode *G = cast<GlobalAddressSDNode>(Callee);
4096     // A call to a TLS address is actually an indirect call to a
4097     // thread-specific pointer.
4098     unsigned OpFlags = 0;
4099     if ((DAG.getTarget().getRelocationModel() != Reloc::Static &&
4100          (Subtarget.getTargetTriple().isMacOSX() &&
4101           Subtarget.getTargetTriple().isMacOSXVersionLT(10, 5)) &&
4102          !G->getGlobal()->isStrongDefinitionForLinker()) ||
4103         (Subtarget.isTargetELF() && !isPPC64 &&
4104          !G->getGlobal()->hasLocalLinkage() &&
4105          DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_)) {
4106       // PC-relative references to external symbols should go through $stub,
4107       // unless we're building with the leopard linker or later, which
4108       // automatically synthesizes these stubs.
4109       OpFlags = PPCII::MO_PLT_OR_STUB;
4110     }
4111
4112     // If the callee is a GlobalAddress/ExternalSymbol node (quite common,
4113     // every direct call is) turn it into a TargetGlobalAddress /
4114     // TargetExternalSymbol node so that legalize doesn't hack it.
4115     Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(G->getGlobal(), dl,
4116                                         Callee.getValueType(), 0, OpFlags);
4117     needIndirectCall = false;
4118   }
4119
4120   if (ExternalSymbolSDNode *S = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
4121     unsigned char OpFlags = 0;
4122
4123     if ((DAG.getTarget().getRelocationModel() != Reloc::Static &&
4124          (Subtarget.getTargetTriple().isMacOSX() &&
4125           Subtarget.getTargetTriple().isMacOSXVersionLT(10, 5))) ||
4126         (Subtarget.isTargetELF() && !isPPC64 &&
4127          DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_)) {
4128       // PC-relative references to external symbols should go through $stub,
4129       // unless we're building with the leopard linker or later, which
4130       // automatically synthesizes these stubs.
4131       OpFlags = PPCII::MO_PLT_OR_STUB;
4132     }
4133
4134     Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(S->getSymbol(), Callee.getValueType(),
4135                                          OpFlags);
4136     needIndirectCall = false;
4137   }
4138
4139   if (IsPatchPoint) {
4140     // We'll form an invalid direct call when lowering a patchpoint; the full
4141     // sequence for an indirect call is complicated, and many of the
4142     // instructions introduced might have side effects (and, thus, can't be
4143     // removed later). The call itself will be removed as soon as the
4144     // argument/return lowering is complete, so the fact that it has the wrong
4145     // kind of operands should not really matter.
4146     needIndirectCall = false;
4147   }
4148
4149   if (needIndirectCall) {
4150     // Otherwise, this is an indirect call.  We have to use a MTCTR/BCTRL pair
4151     // to do the call, we can't use PPCISD::CALL.
4152     SDValue MTCTROps[] = {Chain, Callee, InFlag};
4153
4154     if (isSVR4ABI && isPPC64 && !isELFv2ABI) {
4155       // Function pointers in the 64-bit SVR4 ABI do not point to the function
4156       // entry point, but to the function descriptor (the function entry point
4157       // address is part of the function descriptor though).
4158       // The function descriptor is a three doubleword structure with the
4159       // following fields: function entry point, TOC base address and
4160       // environment pointer.
4161       // Thus for a call through a function pointer, the following actions need
4162       // to be performed:
4163       //   1. Save the TOC of the caller in the TOC save area of its stack
4164       //      frame (this is done in LowerCall_Darwin() or LowerCall_64SVR4()).
4165       //   2. Load the address of the function entry point from the function
4166       //      descriptor.
4167       //   3. Load the TOC of the callee from the function descriptor into r2.
4168       //   4. Load the environment pointer from the function descriptor into
4169       //      r11.
4170       //   5. Branch to the function entry point address.
4171       //   6. On return of the callee, the TOC of the caller needs to be
4172       //      restored (this is done in FinishCall()).
4173       //
4174       // The loads are scheduled at the beginning of the call sequence, and the
4175       // register copies are flagged together to ensure that no other
4176       // operations can be scheduled in between. E.g. without flagging the
4177       // copies together, a TOC access in the caller could be scheduled between
4178       // the assignment of the callee TOC and the branch to the callee, which
4179       // results in the TOC access going through the TOC of the callee instead
4180       // of going through the TOC of the caller, which leads to incorrect code.
4181
4182       // Load the address of the function entry point from the function
4183       // descriptor.
4184       SDValue LDChain = CallSeqStart.getValue(CallSeqStart->getNumValues()-1);
4185       if (LDChain.getValueType() == MVT::Glue)
4186         LDChain = CallSeqStart.getValue(CallSeqStart->getNumValues()-2);
4187
4188       bool LoadsInv = Subtarget.hasInvariantFunctionDescriptors();
4189
4190       MachinePointerInfo MPI(CS ? CS->getCalledValue() : nullptr);
4191       SDValue LoadFuncPtr = DAG.getLoad(MVT::i64, dl, LDChain, Callee, MPI,
4192                                         false, false, LoadsInv, 8);
4193
4194       // Load environment pointer into r11.
4195       SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(16, dl);
4196       SDValue AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Callee, PtrOff);
4197       SDValue LoadEnvPtr = DAG.getLoad(MVT::i64, dl, LDChain, AddPtr,
4198                                        MPI.getWithOffset(16), false, false,
4199                                        LoadsInv, 8);
4200
4201       SDValue TOCOff = DAG.getIntPtrConstant(8, dl);
4202       SDValue AddTOC = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Callee, TOCOff);
4203       SDValue TOCPtr = DAG.getLoad(MVT::i64, dl, LDChain, AddTOC,
4204                                    MPI.getWithOffset(8), false, false,
4205                                    LoadsInv, 8);
4206
4207       setUsesTOCBasePtr(DAG);
4208       SDValue TOCVal = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, PPC::X2, TOCPtr,
4209                                         InFlag);
4210       Chain = TOCVal.getValue(0);
4211       InFlag = TOCVal.getValue(1);
4212
4213       // If the function call has an explicit 'nest' parameter, it takes the
4214       // place of the environment pointer.
4215       if (!hasNest) {
4216         SDValue EnvVal = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, PPC::X11, LoadEnvPtr,
4217                                           InFlag);
4218
4219         Chain = EnvVal.getValue(0);
4220         InFlag = EnvVal.getValue(1);
4221       }
4222
4223       MTCTROps[0] = Chain;
4224       MTCTROps[1] = LoadFuncPtr;
4225       MTCTROps[2] = InFlag;
4226     }
4227
4228     Chain = DAG.getNode(PPCISD::MTCTR, dl, NodeTys,
4229                         makeArrayRef(MTCTROps, InFlag.getNode() ? 3 : 2));
4230     InFlag = Chain.getValue(1);
4231
4232     NodeTys.clear();
4233     NodeTys.push_back(MVT::Other);
4234     NodeTys.push_back(MVT::Glue);
4235     Ops.push_back(Chain);
4236     CallOpc = PPCISD::BCTRL;
4237     Callee.setNode(nullptr);
4238     // Add use of X11 (holding environment pointer)
4239     if (isSVR4ABI && isPPC64 && !isELFv2ABI && !hasNest)
4240       Ops.push_back(DAG.getRegister(PPC::X11, PtrVT));
4241     // Add CTR register as callee so a bctr can be emitted later.
4242     if (isTailCall)
4243       Ops.push_back(DAG.getRegister(isPPC64 ? PPC::CTR8 : PPC::CTR, PtrVT));
4244   }
4245
4246   // If this is a direct call, pass the chain and the callee.
4247   if (Callee.getNode()) {
4248     Ops.push_back(Chain);
4249     Ops.push_back(Callee);
4250   }
4251   // If this is a tail call add stack pointer delta.
4252   if (isTailCall)
4253     Ops.push_back(DAG.getConstant(SPDiff, dl, MVT::i32));
4254
4255   // Add argument registers to the end of the list so that they are known live
4256   // into the call.
4257   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
4258     Ops.push_back(DAG.getRegister(RegsToPass[i].first,
4259                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
4260
4261   // All calls, in both the ELF V1 and V2 ABIs, need the TOC register live
4262   // into the call.
4263   if (isSVR4ABI && isPPC64 && !IsPatchPoint) {
4264     setUsesTOCBasePtr(DAG);
4265     Ops.push_back(DAG.getRegister(PPC::X2, PtrVT));
4266   }
4267
4268   return CallOpc;
4269 }
4270
4271 static
4272 bool isLocalCall(const SDValue &Callee)
4273 {
4274   if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
4275     return G->getGlobal()->isStrongDefinitionForLinker();
4276   return false;
4277 }
4278
4279 SDValue
4280 PPCTargetLowering::LowerCallResult(SDValue Chain, SDValue InFlag,
4281                                    CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
4282                                    const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
4283                                    SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
4284                                    SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
4285
4286   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
4287   CCState CCRetInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(), RVLocs,
4288                     *DAG.getContext());
4289   CCRetInfo.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_PPC);
4290
4291   // Copy all of the result registers out of their specified physreg.
4292   for (unsigned i = 0, e = RVLocs.size(); i != e; ++i) {
4293     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
4294     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
4295
4296     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl,
4297                                      VA.getLocReg(), VA.getLocVT(), InFlag);
4298     Chain = Val.getValue(1);
4299     InFlag = Val.getValue(2);
4300
4301     switch (VA.getLocInfo()) {
4302     default: llvm_unreachable("Unknown loc info!");
4303     case CCValAssign::Full: break;
4304     case CCValAssign::AExt:
4305       Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), Val);
4306       break;
4307     case CCValAssign::ZExt:
4308       Val = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, VA.getLocVT(), Val,
4309                         DAG.getValueType(VA.getValVT()));
4310       Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), Val);
4311       break;
4312     case CCValAssign::SExt:
4313       Val = DAG.getNode(ISD::AssertSext, dl, VA.getLocVT(), Val,
4314                         DAG.getValueType(VA.getValVT()));
4315       Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), Val);
4316       break;
4317     }
4318
4319     InVals.push_back(Val);
4320   }
4321
4322   return Chain;
4323 }
4324
4325 SDValue
4326 PPCTargetLowering::FinishCall(CallingConv::ID CallConv, SDLoc dl,
4327                               bool isTailCall, bool isVarArg, bool IsPatchPoint,
4328                               bool hasNest, SelectionDAG &DAG,
4329                               SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8>
4330                                 &RegsToPass,
4331                               SDValue InFlag, SDValue Chain,
4332                               SDValue CallSeqStart, SDValue &Callee,
4333                               int SPDiff, unsigned NumBytes,
4334                               const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
4335                               SmallVectorImpl<SDValue> &InVals,
4336                               ImmutableCallSite *CS) const {
4337
4338   std::vector<EVT> NodeTys;
4339   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
4340   unsigned CallOpc = PrepareCall(DAG, Callee, InFlag, Chain, CallSeqStart, dl,
4341                                  SPDiff, isTailCall, IsPatchPoint, hasNest,
4342                                  RegsToPass, Ops, NodeTys, CS, Subtarget);
4343
4344   // Add implicit use of CR bit 6 for 32-bit SVR4 vararg calls
4345   if (isVarArg && Subtarget.isSVR4ABI() && !Subtarget.isPPC64())
4346     Ops.push_back(DAG.getRegister(PPC::CR1EQ, MVT::i32));
4347
4348   // When performing tail call optimization the callee pops its arguments off
4349   // the stack. Account for this here so these bytes can be pushed back on in
4350   // PPCFrameLowering::eliminateCallFramePseudoInstr.
4351   int BytesCalleePops =
4352     (CallConv == CallingConv::Fast &&
4353      getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt) ? NumBytes : 0;
4354
4355   // Add a register mask operand representing the call-preserved registers.
4356   const TargetRegisterInfo *TRI = Subtarget.getRegisterInfo();
4357   const uint32_t *Mask =
4358       TRI->getCallPreservedMask(DAG.getMachineFunction(), CallConv);
4359   assert(Mask && "Missing call preserved mask for calling convention");
4360   Ops.push_back(DAG.getRegisterMask(Mask));
4361
4362   if (InFlag.getNode())
4363     Ops.push_back(InFlag);
4364
4365   // Emit tail call.
4366   if (isTailCall) {
4367     assert(((Callee.getOpcode() == ISD::Register &&
4368              cast<RegisterSDNode>(Callee)->getReg() == PPC::CTR) ||
4369             Callee.getOpcode() == ISD::TargetExternalSymbol ||
4370             Callee.getOpcode() == ISD::TargetGlobalAddress ||
4371             isa<ConstantSDNode>(Callee)) &&
4372     "Expecting an global address, external symbol, absolute value or register");
4373
4374     DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->setHasTailCall();
4375     return DAG.getNode(PPCISD::TC_RETURN, dl, MVT::Other, Ops);
4376   }
4377
4378   // Add a NOP immediately after the branch instruction when using the 64-bit
4379   // SVR4 ABI. At link time, if caller and callee are in a different module and
4380   // thus have a different TOC, the call will be replaced with a call to a stub
4381   // function which saves the current TOC, loads the TOC of the callee and
4382   // branches to the callee. The NOP will be replaced with a load instruction
4383   // which restores the TOC of the caller from the TOC save slot of the current
4384   // stack frame. If caller and callee belong to the same module (and have the
4385   // same TOC), the NOP will remain unchanged.
4386
4387   if (!isTailCall && Subtarget.isSVR4ABI()&& Subtarget.isPPC64() &&
4388       !IsPatchPoint) {
4389     if (CallOpc == PPCISD::BCTRL) {
4390       // This is a call through a function pointer.
4391       // Restore the caller TOC from the save area into R2.
4392       // See PrepareCall() for more information about calls through function
4393       // pointers in the 64-bit SVR4 ABI.
4394       // We are using a target-specific load with r2 hard coded, because the
4395       // result of a target-independent load would never go directly into r2,
4396       // since r2 is a reserved register (which prevents the register allocator
4397       // from allocating it), resulting in an additional register being
4398       // allocated and an unnecessary move instruction being generated.
4399       CallOpc = PPCISD::BCTRL_LOAD_TOC;
4400
4401       EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
4402       SDValue StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, PtrVT);
4403       unsigned TOCSaveOffset = Subtarget.getFrameLowering()->getTOCSaveOffset();
4404       SDValue TOCOff = DAG.getIntPtrConstant(TOCSaveOffset, dl);
4405       SDValue AddTOC = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, StackPtr, TOCOff);
4406
4407       // The address needs to go after the chain input but before the flag (or
4408       // any other variadic arguments).
4409       Ops.insert(std::next(Ops.begin()), AddTOC);
4410     } else if ((CallOpc == PPCISD::CALL) &&
4411                (!isLocalCall(Callee) ||
4412                 DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_))
4413       // Otherwise insert NOP for non-local calls.
4414       CallOpc = PPCISD::CALL_NOP;
4415   }
4416
4417   Chain = DAG.getNode(CallOpc, dl, NodeTys, Ops);
4418   InFlag = Chain.getValue(1);
4419
4420   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, dl, true),
4421                              DAG.getIntPtrConstant(BytesCalleePops, dl, true),
4422                              InFlag, dl);
4423   if (!Ins.empty())
4424     InFlag = Chain.getValue(1);
4425
4426   return LowerCallResult(Chain, InFlag, CallConv, isVarArg,
4427                          Ins, dl, DAG, InVals);
4428 }
4429
4430 SDValue
4431 PPCTargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
4432                              SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
4433   SelectionDAG &DAG                     = CLI.DAG;
4434   SDLoc &dl                             = CLI.DL;
4435   SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs = CLI.Outs;
4436   SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals     = CLI.OutVals;
4437   SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins   = CLI.Ins;
4438   SDValue Chain                         = CLI.Chain;
4439   SDValue Callee                        = CLI.Callee;
4440   bool &isTailCall                      = CLI.IsTailCall;
4441   CallingConv::ID CallConv              = CLI.CallConv;
4442   bool isVarArg                         = CLI.IsVarArg;
4443   bool IsPatchPoint                     = CLI.IsPatchPoint;
4444   ImmutableCallSite *CS                 = CLI.CS;
4445
4446   if (isTailCall)
4447     isTailCall = IsEligibleForTailCallOptimization(Callee, CallConv, isVarArg,
4448                                                    Ins, DAG);
4449
4450   if (!isTailCall && CS && CS->isMustTailCall())
4451     report_fatal_error("failed to perform tail call elimination on a call "
4452                        "site marked musttail");
4453
4454   if (Subtarget.isSVR4ABI()) {
4455     if (Subtarget.isPPC64())
4456       return LowerCall_64SVR4(Chain, Callee, CallConv, isVarArg,
4457                               isTailCall, IsPatchPoint, Outs, OutVals, Ins,
4458                               dl, DAG, InVals, CS);
4459     else
4460       return LowerCall_32SVR4(Chain, Callee, CallConv, isVarArg,
4461                               isTailCall, IsPatchPoint, Outs, OutVals, Ins,
4462                               dl, DAG, InVals, CS);
4463   }
4464
4465   return LowerCall_Darwin(Chain, Callee, CallConv, isVarArg,
4466                           isTailCall, IsPatchPoint, Outs, OutVals, Ins,
4467                           dl, DAG, InVals, CS);
4468 }
4469
4470 SDValue
4471 PPCTargetLowering::LowerCall_32SVR4(SDValue Chain, SDValue Callee,
4472                                     CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
4473                                     bool isTailCall, bool IsPatchPoint,
4474                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
4475                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
4476                                     const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
4477                                     SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
4478                                     SmallVectorImpl<SDValue> &InVals,
4479                                     ImmutableCallSite *CS) const {
4480   // See PPCTargetLowering::LowerFormalArguments_32SVR4() for a description
4481   // of the 32-bit SVR4 ABI stack frame layout.
4482
4483   assert((CallConv == CallingConv::C ||
4484           CallConv == CallingConv::Fast) && "Unknown calling convention!");
4485
4486   unsigned PtrByteSize = 4;
4487
4488   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4489
4490   // Mark this function as potentially containing a function that contains a
4491   // tail call. As a consequence the frame pointer will be used for dynamicalloc
4492   // and restoring the callers stack pointer in this functions epilog. This is
4493   // done because by tail calling the called function might overwrite the value
4494   // in this function's (MF) stack pointer stack slot 0(SP).
4495   if (getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
4496       CallConv == CallingConv::Fast)
4497     MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->setHasFastCall();
4498
4499   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
4500   // area, parameter list area and the part of the local variable space which
4501   // contains copies of aggregates which are passed by value.
4502
4503   // Assign locations to all of the outgoing arguments.
4504   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
4505   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(), ArgLocs,
4506                  *DAG.getContext());
4507
4508   // Reserve space for the linkage area on the stack.
4509   CCInfo.AllocateStack(Subtarget.getFrameLowering()->getLinkageSize(),
4510                        PtrByteSize);
4511
4512   if (isVarArg) {
4513     // Handle fixed and variable vector arguments differently.
4514     // Fixed vector arguments go into registers as long as registers are
4515     // available. Variable vector arguments always go into memory.
4516     unsigned NumArgs = Outs.size();
4517
4518     for (unsigned i = 0; i != NumArgs; ++i) {
4519       MVT ArgVT = Outs[i].VT;
4520       ISD::ArgFlagsTy ArgFlags = Outs[i].Flags;
4521       bool Result;
4522
4523       if (Outs[i].IsFixed) {
4524         Result = CC_PPC32_SVR4(i, ArgVT, ArgVT, CCValAssign::Full, ArgFlags,
4525                                CCInfo);
4526       } else {
4527         Result = CC_PPC32_SVR4_VarArg(i, ArgVT, ArgVT, CCValAssign::Full,
4528                                       ArgFlags, CCInfo);
4529       }
4530
4531       if (Result) {
4532 #ifndef NDEBUG
4533         errs() << "Call operand #" << i << " has unhandled type "
4534              << EVT(ArgVT).getEVTString() << "\n";
4535 #endif
4536         llvm_unreachable(nullptr);
4537       }
4538     }
4539   } else {
4540     // All arguments are treated the same.
4541     CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_PPC32_SVR4);
4542   }
4543
4544   // Assign locations to all of the outgoing aggregate by value arguments.
4545   SmallVector<CCValAssign, 16> ByValArgLocs;
4546   CCState CCByValInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
4547                       ByValArgLocs, *DAG.getContext());
4548
4549   // Reserve stack space for the allocations in CCInfo.
4550   CCByValInfo.AllocateStack(CCInfo.getNextStackOffset(), PtrByteSize);
4551
4552   CCByValInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_PPC32_SVR4_ByVal);
4553
4554   // Size of the linkage area, parameter list area and the part of the local
4555   // space variable where copies of aggregates which are passed by value are
4556   // stored.
4557   unsigned NumBytes = CCByValInfo.getNextStackOffset();
4558
4559   // Calculate by how many bytes the stack has to be adjusted in case of tail
4560   // call optimization.
4561   int SPDiff = CalculateTailCallSPDiff(DAG, isTailCall, NumBytes);
4562
4563   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
4564   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
4565   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, dl, true),
4566                                dl);
4567   SDValue CallSeqStart = Chain;
4568
4569   // Load the return address and frame pointer so it can be moved somewhere else
4570   // later.
4571   SDValue LROp, FPOp;
4572   Chain = EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(DAG, SPDiff, Chain, LROp, FPOp, false,
4573                                        dl);
4574
4575   // Set up a copy of the stack pointer for use loading and storing any
4576   // arguments that may not fit in the registers available for argument
4577   // passing.
4578   SDValue StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
4579
4580   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
4581   SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> TailCallArguments;
4582   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
4583
4584   bool seenFloatArg = false;
4585   // Walk the register/memloc assignments, inserting copies/loads.
4586   for (unsigned i = 0, j = 0, e = ArgLocs.size();
4587        i != e;
4588        ++i) {
4589     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
4590     SDValue Arg = OutVals[i];
4591     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
4592
4593     if (Flags.isByVal()) {
4594       // Argument is an aggregate which is passed by value, thus we need to
4595       // create a copy of it in the local variable space of the current stack
4596       // frame (which is the stack frame of the caller) and pass the address of
4597       // this copy to the callee.
4598       assert((j < ByValArgLocs.size()) && "Index out of bounds!");
4599       CCValAssign &ByValVA = ByValArgLocs[j++];
4600       assert((VA.getValNo() == ByValVA.getValNo()) && "ValNo mismatch!");
4601
4602       // Memory reserved in the local variable space of the callers stack frame.
4603       unsigned LocMemOffset = ByValVA.getLocMemOffset();
4604
4605       SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset, dl);
4606       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(MF.getDataLayout()),
4607                            StackPtr, PtrOff);
4608
4609       // Create a copy of the argument in the local area of the current
4610       // stack frame.
4611       SDValue MemcpyCall =
4612         CreateCopyOfByValArgument(Arg, PtrOff,
4613                                   CallSeqStart.getNode()->getOperand(0),
4614                                   Flags, DAG, dl);
4615
4616       // This must go outside the CALLSEQ_START..END.
4617       SDValue NewCallSeqStart = DAG.getCALLSEQ_START(MemcpyCall,
4618                            CallSeqStart.getNode()->getOperand(1),
4619                            SDLoc(MemcpyCall));
4620       DAG.ReplaceAllUsesWith(CallSeqStart.getNode(),
4621                              NewCallSeqStart.getNode());
4622       Chain = CallSeqStart = NewCallSeqStart;
4623
4624       // Pass the address of the aggregate copy on the stack either in a
4625       // physical register or in the parameter list area of the current stack
4626       // frame to the callee.
4627       Arg = PtrOff;
4628     }
4629
4630     if (VA.isRegLoc()) {
4631       if (Arg.getValueType() == MVT::i1)
4632         Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Arg);
4633
4634       seenFloatArg |= VA.getLocVT().isFloatingPoint();
4635       // Put argument in a physical register.
4636       RegsToPass.push_back(std::make_pair(VA.getLocReg(), Arg));
4637     } else {
4638       // Put argument in the parameter list area of the current stack frame.
4639       assert(VA.isMemLoc());
4640       unsigned LocMemOffset = VA.getLocMemOffset();
4641
4642       if (!isTailCall) {
4643         SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset, dl);
4644         PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(MF.getDataLayout()),
4645                              StackPtr, PtrOff);
4646
4647         MemOpChains.push_back(DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
4648                                            MachinePointerInfo(),
4649                                            false, false, 0));
4650       } else {
4651         // Calculate and remember argument location.
4652         CalculateTailCallArgDest(DAG, MF, false, Arg, SPDiff, LocMemOffset,
4653                                  TailCallArguments);
4654       }
4655     }
4656   }
4657
4658   if (!MemOpChains.empty())
4659     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOpChains);
4660
4661   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
4662   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
4663   SDValue InFlag;
4664   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
4665     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RegsToPass[i].first,
4666                              RegsToPass[i].second, InFlag);
4667     InFlag = Chain.getValue(1);
4668   }
4669
4670   // Set CR bit 6 to true if this is a vararg call with floating args passed in
4671   // registers.
4672   if (isVarArg) {
4673     SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
4674     SDValue Ops[] = { Chain, InFlag };
4675
4676     Chain = DAG.getNode(seenFloatArg ? PPCISD::CR6SET : PPCISD::CR6UNSET,
4677                         dl, VTs, makeArrayRef(Ops, InFlag.getNode() ? 2 : 1));
4678
4679     InFlag = Chain.getValue(1);
4680   }
4681
4682   if (isTailCall)
4683     PrepareTailCall(DAG, InFlag, Chain, dl, false, SPDiff, NumBytes, LROp, FPOp,
4684                     false, TailCallArguments);
4685
4686   return FinishCall(CallConv, dl, isTailCall, isVarArg, IsPatchPoint,
4687                     /* unused except on PPC64 ELFv1 */ false, DAG,
4688                     RegsToPass, InFlag, Chain, CallSeqStart, Callee, SPDiff,
4689                     NumBytes, Ins, InVals, CS);
4690 }
4691
4692 // Copy an argument into memory, being careful to do this outside the
4693 // call sequence for the call to which the argument belongs.
4694 SDValue
4695 PPCTargetLowering::createMemcpyOutsideCallSeq(SDValue Arg, SDValue PtrOff,
4696                                               SDValue CallSeqStart,
4697                                               ISD::ArgFlagsTy Flags,
4698                                               SelectionDAG &DAG,
4699                                               SDLoc dl) const {
4700   SDValue MemcpyCall = CreateCopyOfByValArgument(Arg, PtrOff,
4701                         CallSeqStart.getNode()->getOperand(0),
4702                         Flags, DAG, dl);
4703   // The MEMCPY must go outside the CALLSEQ_START..END.
4704   SDValue NewCallSeqStart = DAG.getCALLSEQ_START(MemcpyCall,
4705                              CallSeqStart.getNode()->getOperand(1),
4706                              SDLoc(MemcpyCall));
4707   DAG.ReplaceAllUsesWith(CallSeqStart.getNode(),
4708                          NewCallSeqStart.getNode());
4709   return NewCallSeqStart;
4710 }
4711
4712 SDValue
4713 PPCTargetLowering::LowerCall_64SVR4(SDValue Chain, SDValue Callee,
4714                                     CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
4715                                     bool isTailCall, bool IsPatchPoint,
4716                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
4717                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
4718                                     const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
4719                                     SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
4720                                     SmallVectorImpl<SDValue> &InVals,
4721                                     ImmutableCallSite *CS) const {
4722
4723   bool isELFv2ABI = Subtarget.isELFv2ABI();
4724   bool isLittleEndian = Subtarget.isLittleEndian();
4725   unsigned NumOps = Outs.size();
4726   bool hasNest = false;
4727
4728   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
4729   unsigned PtrByteSize = 8;
4730
4731   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4732
4733   // Mark this function as potentially containing a function that contains a
4734   // tail call. As a consequence the frame pointer will be used for dynamicalloc
4735   // and restoring the callers stack pointer in this functions epilog. This is
4736   // done because by tail calling the called function might overwrite the value
4737   // in this function's (MF) stack pointer stack slot 0(SP).
4738   if (getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
4739       CallConv == CallingConv::Fast)
4740     MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->setHasFastCall();
4741
4742   assert(!(CallConv == CallingConv::Fast && isVarArg) &&
4743          "fastcc not supported on varargs functions");
4744
4745   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
4746   // area, and parameter passing area.  On ELFv1, the linkage area is 48 bytes
4747   // reserved space for [SP][CR][LR][2 x unused][TOC]; on ELFv2, the linkage
4748   // area is 32 bytes reserved space for [SP][CR][LR][TOC].
4749   unsigned LinkageSize = Subtarget.getFrameLowering()->getLinkageSize();
4750   unsigned NumBytes = LinkageSize;
4751   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
4752   unsigned &QFPR_idx = FPR_idx;
4753
4754   static const MCPhysReg GPR[] = {
4755     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
4756     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
4757   };
4758   static const MCPhysReg VR[] = {
4759     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
4760     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
4761   };
4762   static const MCPhysReg VSRH[] = {
4763     PPC::VSH2, PPC::VSH3, PPC::VSH4, PPC::VSH5, PPC::VSH6, PPC::VSH7, PPC::VSH8,
4764     PPC::VSH9, PPC::VSH10, PPC::VSH11, PPC::VSH12, PPC::VSH13
4765   };
4766
4767   const unsigned NumGPRs = array_lengthof(GPR);
4768   const unsigned NumFPRs = 13;
4769   const unsigned NumVRs  = array_lengthof(VR);
4770   const unsigned NumQFPRs = NumFPRs;
4771
4772   // When using the fast calling convention, we don't provide backing for
4773   // arguments that will be in registers.
4774   unsigned NumGPRsUsed = 0, NumFPRsUsed = 0, NumVRsUsed = 0;
4775
4776   // Add up all the space actually used.
4777   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4778     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
4779     EVT ArgVT = Outs[i].VT;
4780     EVT OrigVT = Outs[i].ArgVT;
4781
4782     if (Flags.isNest())
4783       continue;
4784
4785     if (CallConv == CallingConv::Fast) {
4786       if (Flags.isByVal())
4787         NumGPRsUsed += (Flags.getByValSize()+7)/8;
4788       else
4789         switch (ArgVT.getSimpleVT().SimpleTy) {
4790         default: llvm_unreachable("Unexpected ValueType for argument!");
4791         case MVT::i1:
4792         case MVT::i32:
4793         case MVT::i64:
4794           if (++NumGPRsUsed <= NumGPRs)
4795             continue;
4796           break;
4797         case MVT::v4i32:
4798         case MVT::v8i16:
4799         case MVT::v16i8:
4800         case MVT::v2f64:
4801         case MVT::v2i64:
4802         case MVT::v1i128:
4803           if (++NumVRsUsed <= NumVRs)
4804             continue;
4805           break;
4806         case MVT::v4f32:
4807           // When using QPX, this is handled like a FP register, otherwise, it
4808           // is an Altivec register.
4809           if (Subtarget.hasQPX()) {
4810             if (++NumFPRsUsed <= NumFPRs)
4811               continue;
4812           } else {
4813             if (++NumVRsUsed <= NumVRs)
4814               continue;
4815           }
4816           break;
4817         case MVT::f32:
4818         case MVT::f64:
4819         case MVT::v4f64: // QPX
4820         case MVT::v4i1:  // QPX
4821           if (++NumFPRsUsed <= NumFPRs)
4822             continue;
4823           break;
4824         }
4825     }
4826
4827     /* Respect alignment of argument on the stack.  */
4828     unsigned Align =
4829       CalculateStackSlotAlignment(ArgVT, OrigVT, Flags, PtrByteSize);
4830     NumBytes = ((NumBytes + Align - 1) / Align) * Align;
4831
4832     NumBytes += CalculateStackSlotSize(ArgVT, Flags, PtrByteSize);
4833     if (Flags.isInConsecutiveRegsLast())
4834       NumBytes = ((NumBytes + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
4835   }
4836
4837   unsigned NumBytesActuallyUsed = NumBytes;
4838
4839   // The prolog code of the callee may store up to 8 GPR argument registers to
4840   // the stack, allowing va_start to index over them in memory if its varargs.
4841   // Because we cannot tell if this is needed on the caller side, we have to
4842   // conservatively assume that it is needed.  As such, make sure we have at
4843   // least enough stack space for the caller to store the 8 GPRs.
4844   // FIXME: On ELFv2, it may be unnecessary to allocate the parameter area.
4845   NumBytes = std::max(NumBytes, LinkageSize + 8 * PtrByteSize);
4846
4847   // Tail call needs the stack to be aligned.
4848   if (getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
4849       CallConv == CallingConv::Fast)
4850     NumBytes = EnsureStackAlignment(Subtarget.getFrameLowering(), NumBytes);
4851
4852   // Calculate by how many bytes the stack has to be adjusted in case of tail
4853   // call optimization.
4854   int SPDiff = CalculateTailCallSPDiff(DAG, isTailCall, NumBytes);
4855
4856   // To protect arguments on the stack from being clobbered in a tail call,
4857   // force all the loads to happen before doing any other lowering.
4858   if (isTailCall)
4859     Chain = DAG.getStackArgumentTokenFactor(Chain);
4860
4861   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
4862   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
4863   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, dl, true),
4864                                dl);
4865   SDValue CallSeqStart = Chain;
4866
4867   // Load the return address and frame pointer so it can be move somewhere else
4868   // later.
4869   SDValue LROp, FPOp;
4870   Chain = EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(DAG, SPDiff, Chain, LROp, FPOp, true,
4871                                        dl);
4872
4873   // Set up a copy of the stack pointer for use loading and storing any
4874   // arguments that may not fit in the registers available for argument
4875   // passing.
4876   SDValue StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, MVT::i64);
4877
4878   // Figure out which arguments are going to go in registers, and which in
4879   // memory.  Also, if this is a vararg function, floating point operations
4880   // must be stored to our stack, and loaded into integer regs as well, if
4881   // any integer regs are available for argument passing.
4882   unsigned ArgOffset = LinkageSize;
4883
4884   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
4885   SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> TailCallArguments;
4886
4887   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
4888   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
4889     SDValue Arg = OutVals[i];
4890     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
4891     EVT ArgVT = Outs[i].VT;
4892     EVT OrigVT = Outs[i].ArgVT;
4893
4894     // PtrOff will be used to store the current argument to the stack if a
4895     // register cannot be found for it.
4896     SDValue PtrOff;
4897
4898     // We re-align the argument offset for each argument, except when using the
4899     // fast calling convention, when we need to make sure we do that only when
4900     // we'll actually use a stack slot.
4901     auto ComputePtrOff = [&]() {
4902       /* Respect alignment of argument on the stack.  */
4903       unsigned Align =
4904         CalculateStackSlotAlignment(ArgVT, OrigVT, Flags, PtrByteSize);
4905       ArgOffset = ((ArgOffset + Align - 1) / Align) * Align;
4906
4907       PtrOff = DAG.getConstant(ArgOffset, dl, StackPtr.getValueType());
4908
4909       PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr, PtrOff);
4910     };
4911
4912     if (CallConv != CallingConv::Fast) {
4913       ComputePtrOff();
4914
4915       /* Compute GPR index associated with argument offset.  */
4916       GPR_idx = (ArgOffset - LinkageSize) / PtrByteSize;
4917       GPR_idx = std::min(GPR_idx, NumGPRs);
4918     }
4919
4920     // Promote integers to 64-bit values.
4921     if (Arg.getValueType() == MVT::i32 || Arg.getValueType() == MVT::i1) {
4922       // FIXME: Should this use ANY_EXTEND if neither sext nor zext?
4923       unsigned ExtOp = Flags.isSExt() ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND;
4924       Arg = DAG.getNode(ExtOp, dl, MVT::i64, Arg);
4925     }
4926
4927     // FIXME memcpy is used way more than necessary.  Correctness first.
4928     // Note: "by value" is code for passing a structure by value, not
4929     // basic types.
4930     if (Flags.isByVal()) {
4931       // Note: Size includes alignment padding, so
4932       //   struct x { short a; char b; }
4933       // will have Size = 4.  With #pragma pack(1), it will have Size = 3.
4934       // These are the proper values we need for right-justifying the
4935       // aggregate in a parameter register.
4936       unsigned Size = Flags.getByValSize();
4937
4938       // An empty aggregate parameter takes up no storage and no
4939       // registers.
4940       if (Size == 0)
4941         continue;
4942
4943       if (CallConv == CallingConv::Fast)
4944         ComputePtrOff();
4945
4946       // All aggregates smaller than 8 bytes must be passed right-justified.
4947       if (Size==1 || Size==2 || Size==4) {
4948         EVT VT = (Size==1) ? MVT::i8 : ((Size==2) ? MVT::i16 : MVT::i32);
4949         if (GPR_idx != NumGPRs) {
4950           SDValue Load = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, PtrVT, Chain, Arg,
4951                                         MachinePointerInfo(), VT,
4952                                         false, false, false, 0);
4953           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
4954           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
4955
4956           ArgOffset += PtrByteSize;
4957           continue;
4958         }
4959       }
4960
4961       if (GPR_idx == NumGPRs && Size < 8) {
4962         SDValue AddPtr = PtrOff;
4963         if (!isLittleEndian) {
4964           SDValue Const = DAG.getConstant(PtrByteSize - Size, dl,
4965                                           PtrOff.getValueType());
4966           AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, Const);
4967         }
4968         Chain = CallSeqStart = createMemcpyOutsideCallSeq(Arg, AddPtr,
4969                                                           CallSeqStart,
4970                                                           Flags, DAG, dl);
4971         ArgOffset += PtrByteSize;
4972         continue;
4973       }
4974       // Copy entire object into memory.  There are cases where gcc-generated
4975       // code assumes it is there, even if it could be put entirely into
4976       // registers.  (This is not what the doc says.)
4977
4978       // FIXME: The above statement is likely due to a misunderstanding of the
4979       // documents.  All arguments must be copied into the parameter area BY
4980       // THE CALLEE in the event that the callee takes the address of any
4981       // formal argument.  That has not yet been implemented.  However, it is
4982       // reasonable to use the stack area as a staging area for the register
4983       // load.
4984
4985       // Skip this for small aggregates, as we will use the same slot for a
4986       // right-justified copy, below.
4987       if (Size >= 8)
4988         Chain = CallSeqStart = createMemcpyOutsideCallSeq(Arg, PtrOff,
4989                                                           CallSeqStart,
4990                                                           Flags, DAG, dl);
4991
4992       // When a register is available, pass a small aggregate right-justified.
4993       if (Size < 8 && GPR_idx != NumGPRs) {
4994         // The easiest way to get this right-justified in a register
4995         // is to copy the structure into the rightmost portion of a
4996         // local variable slot, then load the whole slot into the
4997         // register.
4998         // FIXME: The memcpy seems to produce pretty awful code for
4999         // small aggregates, particularly for packed ones.
5000         // FIXME: It would be preferable to use the slot in the
5001         // parameter save area instead of a new local variable.
5002         SDValue AddPtr = PtrOff;
5003         if (!isLittleEndian) {
5004           SDValue Const = DAG.getConstant(8 - Size, dl, PtrOff.getValueType());
5005           AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, Const);
5006         }
5007         Chain = CallSeqStart = createMemcpyOutsideCallSeq(Arg, AddPtr,
5008                                                           CallSeqStart,
5009                                                           Flags, DAG, dl);
5010
5011         // Load the slot into the register.
5012         SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Chain, PtrOff,
5013                                    MachinePointerInfo(),
5014                                    false, false, false, 0);
5015         MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5016         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5017
5018         // Done with this argument.
5019         ArgOffset += PtrByteSize;
5020         continue;
5021       }
5022
5023       // For aggregates larger than PtrByteSize, copy the pieces of the
5024       // object that fit into registers from the parameter save area.
5025       for (unsigned j=0; j<Size; j+=PtrByteSize) {
5026         SDValue Const = DAG.getConstant(j, dl, PtrOff.getValueType());
5027         SDValue AddArg = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Arg, Const);
5028         if (GPR_idx != NumGPRs) {
5029           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Chain, AddArg,
5030                                      MachinePointerInfo(),
5031                                      false, false, false, 0);
5032           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5033           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5034           ArgOffset += PtrByteSize;
5035         } else {
5036           ArgOffset += ((Size - j + PtrByteSize-1)/PtrByteSize)*PtrByteSize;
5037           break;
5038         }
5039       }
5040       continue;
5041     }
5042
5043     switch (Arg.getSimpleValueType().SimpleTy) {
5044     default: llvm_unreachable("Unexpected ValueType for argument!");
5045     case MVT::i1:
5046     case MVT::i32:
5047     case MVT::i64:
5048       if (Flags.isNest()) {
5049         // The 'nest' parameter, if any, is passed in R11.
5050         RegsToPass.push_back(std::make_pair(PPC::X11, Arg));
5051         hasNest = true;
5052         break;
5053       }
5054
5055       // These can be scalar arguments or elements of an integer array type
5056       // passed directly.  Clang may use those instead of "byval" aggregate
5057       // types to avoid forcing arguments to memory unnecessarily.
5058       if (GPR_idx != NumGPRs) {
5059         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Arg));
5060       } else {
5061         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5062           ComputePtrOff();
5063
5064         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5065                          true, isTailCall, false, MemOpChains,
5066                          TailCallArguments, dl);
5067         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5068           ArgOffset += PtrByteSize;
5069       }
5070       if (CallConv != CallingConv::Fast)
5071         ArgOffset += PtrByteSize;
5072       break;
5073     case MVT::f32:
5074     case MVT::f64: {
5075       // These can be scalar arguments or elements of a float array type
5076       // passed directly.  The latter are used to implement ELFv2 homogenous
5077       // float aggregates.
5078
5079       // Named arguments go into FPRs first, and once they overflow, the
5080       // remaining arguments go into GPRs and then the parameter save area.
5081       // Unnamed arguments for vararg functions always go to GPRs and
5082       // then the parameter save area.  For now, put all arguments to vararg
5083       // routines always in both locations (FPR *and* GPR or stack slot).
5084       bool NeedGPROrStack = isVarArg || FPR_idx == NumFPRs;
5085       bool NeededLoad = false;
5086
5087       // First load the argument into the next available FPR.
5088       if (FPR_idx != NumFPRs)
5089         RegsToPass.push_back(std::make_pair(FPR[FPR_idx++], Arg));
5090
5091       // Next, load the argument into GPR or stack slot if needed.
5092       if (!NeedGPROrStack)
5093         ;
5094       else if (GPR_idx != NumGPRs && CallConv != CallingConv::Fast) {
5095         // FIXME: We may want to re-enable this for CallingConv::Fast on the P8
5096         // once we support fp <-> gpr moves.
5097
5098         // In the non-vararg case, this can only ever happen in the
5099         // presence of f32 array types, since otherwise we never run
5100         // out of FPRs before running out of GPRs.
5101         SDValue ArgVal;
5102
5103         // Double values are always passed in a single GPR.
5104         if (Arg.getValueType() != MVT::f32) {
5105           ArgVal = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i64, Arg);
5106
5107         // Non-array float values are extended and passed in a GPR.
5108         } else if (!Flags.isInConsecutiveRegs()) {
5109           ArgVal = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Arg);
5110           ArgVal = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i64, ArgVal);
5111
5112         // If we have an array of floats, we collect every odd element
5113         // together with its predecessor into one GPR.
5114         } else if (ArgOffset % PtrByteSize != 0) {
5115           SDValue Lo, Hi;
5116           Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, OutVals[i - 1]);
5117           Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Arg);
5118           if (!isLittleEndian)
5119             std::swap(Lo, Hi);
5120           ArgVal = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, MVT::i64, Lo, Hi);
5121
5122         // The final element, if even, goes into the first half of a GPR.
5123         } else if (Flags.isInConsecutiveRegsLast()) {
5124           ArgVal = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Arg);
5125           ArgVal = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i64, ArgVal);
5126           if (!isLittleEndian)
5127             ArgVal = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i64, ArgVal,
5128                                  DAG.getConstant(32, dl, MVT::i32));
5129
5130         // Non-final even elements are skipped; they will be handled
5131         // together the with subsequent argument on the next go-around.
5132         } else
5133           ArgVal = SDValue();
5134
5135         if (ArgVal.getNode())
5136           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], ArgVal));
5137       } else {
5138         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5139           ComputePtrOff();
5140
5141         // Single-precision floating-point values are mapped to the
5142         // second (rightmost) word of the stack doubleword.
5143         if (Arg.getValueType() == MVT::f32 &&
5144             !isLittleEndian && !Flags.isInConsecutiveRegs()) {
5145           SDValue ConstFour = DAG.getConstant(4, dl, PtrOff.getValueType());
5146           PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, ConstFour);
5147         }
5148
5149         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5150                          true, isTailCall, false, MemOpChains,
5151                          TailCallArguments, dl);
5152
5153         NeededLoad = true;
5154       }
5155       // When passing an array of floats, the array occupies consecutive
5156       // space in the argument area; only round up to the next doubleword
5157       // at the end of the array.  Otherwise, each float takes 8 bytes.
5158       if (CallConv != CallingConv::Fast || NeededLoad) {
5159         ArgOffset += (Arg.getValueType() == MVT::f32 &&
5160                       Flags.isInConsecutiveRegs()) ? 4 : 8;
5161         if (Flags.isInConsecutiveRegsLast())
5162           ArgOffset = ((ArgOffset + PtrByteSize - 1)/PtrByteSize) * PtrByteSize;
5163       }
5164       break;
5165     }
5166     case MVT::v4f32:
5167     case MVT::v4i32:
5168     case MVT::v8i16:
5169     case MVT::v16i8:
5170     case MVT::v2f64:
5171     case MVT::v2i64:
5172     case MVT::v1i128:
5173       if (!Subtarget.hasQPX()) {
5174       // These can be scalar arguments or elements of a vector array type
5175       // passed directly.  The latter are used to implement ELFv2 homogenous
5176       // vector aggregates.
5177
5178       // For a varargs call, named arguments go into VRs or on the stack as
5179       // usual; unnamed arguments always go to the stack or the corresponding
5180       // GPRs when within range.  For now, we always put the value in both
5181       // locations (or even all three).
5182       if (isVarArg) {
5183         // We could elide this store in the case where the object fits
5184         // entirely in R registers.  Maybe later.
5185         SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
5186                                      MachinePointerInfo(), false, false, 0);
5187         MemOpChains.push_back(Store);
5188         if (VR_idx != NumVRs) {
5189           SDValue Load = DAG.getLoad(MVT::v4f32, dl, Store, PtrOff,
5190                                      MachinePointerInfo(),
5191                                      false, false, false, 0);
5192           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5193
5194           unsigned VReg = (Arg.getSimpleValueType() == MVT::v2f64 ||
5195                            Arg.getSimpleValueType() == MVT::v2i64) ?
5196                           VSRH[VR_idx] : VR[VR_idx];
5197           ++VR_idx;
5198
5199           RegsToPass.push_back(std::make_pair(VReg, Load));
5200         }
5201         ArgOffset += 16;
5202         for (unsigned i=0; i<16; i+=PtrByteSize) {
5203           if (GPR_idx == NumGPRs)
5204             break;
5205           SDValue Ix = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff,
5206                                    DAG.getConstant(i, dl, PtrVT));
5207           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, Ix, MachinePointerInfo(),
5208                                      false, false, false, 0);
5209           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5210           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5211         }
5212         break;
5213       }
5214
5215       // Non-varargs Altivec params go into VRs or on the stack.
5216       if (VR_idx != NumVRs) {
5217         unsigned VReg = (Arg.getSimpleValueType() == MVT::v2f64 ||
5218                          Arg.getSimpleValueType() == MVT::v2i64) ?
5219                         VSRH[VR_idx] : VR[VR_idx];
5220         ++VR_idx;
5221
5222         RegsToPass.push_back(std::make_pair(VReg, Arg));
5223       } else {
5224         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5225           ComputePtrOff();
5226
5227         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5228                          true, isTailCall, true, MemOpChains,
5229                          TailCallArguments, dl);
5230         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5231           ArgOffset += 16;
5232       }
5233
5234       if (CallConv != CallingConv::Fast)
5235         ArgOffset += 16;
5236       break;
5237       } // not QPX
5238
5239       assert(Arg.getValueType().getSimpleVT().SimpleTy == MVT::v4f32 &&
5240              "Invalid QPX parameter type");
5241
5242       /* fall through */
5243     case MVT::v4f64:
5244     case MVT::v4i1: {
5245       bool IsF32 = Arg.getValueType().getSimpleVT().SimpleTy == MVT::v4f32;
5246       if (isVarArg) {
5247         // We could elide this store in the case where the object fits
5248         // entirely in R registers.  Maybe later.
5249         SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
5250                                      MachinePointerInfo(), false, false, 0);
5251         MemOpChains.push_back(Store);
5252         if (QFPR_idx != NumQFPRs) {
5253           SDValue Load = DAG.getLoad(IsF32 ? MVT::v4f32 : MVT::v4f64, dl,
5254                                      Store, PtrOff, MachinePointerInfo(),
5255                                      false, false, false, 0);
5256           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5257           RegsToPass.push_back(std::make_pair(QFPR[QFPR_idx++], Load));
5258         }
5259         ArgOffset += (IsF32 ? 16 : 32);
5260         for (unsigned i = 0; i < (IsF32 ? 16U : 32U); i += PtrByteSize) {
5261           if (GPR_idx == NumGPRs)
5262             break;
5263           SDValue Ix = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff,
5264                                    DAG.getConstant(i, dl, PtrVT));
5265           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, Ix, MachinePointerInfo(),
5266                                      false, false, false, 0);
5267           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5268           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5269         }
5270         break;
5271       }
5272
5273       // Non-varargs QPX params go into registers or on the stack.
5274       if (QFPR_idx != NumQFPRs) {
5275         RegsToPass.push_back(std::make_pair(QFPR[QFPR_idx++], Arg));
5276       } else {
5277         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5278           ComputePtrOff();
5279
5280         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5281                          true, isTailCall, true, MemOpChains,
5282                          TailCallArguments, dl);
5283         if (CallConv == CallingConv::Fast)
5284           ArgOffset += (IsF32 ? 16 : 32);
5285       }
5286
5287       if (CallConv != CallingConv::Fast)
5288         ArgOffset += (IsF32 ? 16 : 32);
5289       break;
5290       }
5291     }
5292   }
5293
5294   assert(NumBytesActuallyUsed == ArgOffset);
5295   (void)NumBytesActuallyUsed;
5296
5297   if (!MemOpChains.empty())
5298     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOpChains);
5299
5300   // Check if this is an indirect call (MTCTR/BCTRL).
5301   // See PrepareCall() for more information about calls through function
5302   // pointers in the 64-bit SVR4 ABI.
5303   if (!isTailCall && !IsPatchPoint &&
5304       !isFunctionGlobalAddress(Callee) &&
5305       !isa<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
5306     // Load r2 into a virtual register and store it to the TOC save area.
5307     setUsesTOCBasePtr(DAG);
5308     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, PPC::X2, MVT::i64);
5309     // TOC save area offset.
5310     unsigned TOCSaveOffset = Subtarget.getFrameLowering()->getTOCSaveOffset();
5311     SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(TOCSaveOffset, dl);
5312     SDValue AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr, PtrOff);
5313     Chain = DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, AddPtr,
5314                          MachinePointerInfo::getStack(TOCSaveOffset),
5315                          false, false, 0);
5316     // In the ELFv2 ABI, R12 must contain the address of an indirect callee.
5317     // This does not mean the MTCTR instruction must use R12; it's easier
5318     // to model this as an extra parameter, so do that.
5319     if (isELFv2ABI && !IsPatchPoint)
5320       RegsToPass.push_back(std::make_pair((unsigned)PPC::X12, Callee));
5321   }
5322
5323   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
5324   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
5325   SDValue InFlag;
5326   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
5327     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RegsToPass[i].first,
5328                              RegsToPass[i].second, InFlag);
5329     InFlag = Chain.getValue(1);
5330   }
5331
5332   if (isTailCall)
5333     PrepareTailCall(DAG, InFlag, Chain, dl, true, SPDiff, NumBytes, LROp,
5334                     FPOp, true, TailCallArguments);
5335
5336   return FinishCall(CallConv, dl, isTailCall, isVarArg, IsPatchPoint,
5337                     hasNest, DAG, RegsToPass, InFlag, Chain, CallSeqStart,
5338                     Callee, SPDiff, NumBytes, Ins, InVals, CS);
5339 }
5340
5341 SDValue
5342 PPCTargetLowering::LowerCall_Darwin(SDValue Chain, SDValue Callee,
5343                                     CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
5344                                     bool isTailCall, bool IsPatchPoint,
5345                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
5346                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
5347                                     const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
5348                                     SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
5349                                     SmallVectorImpl<SDValue> &InVals,
5350                                     ImmutableCallSite *CS) const {
5351
5352   unsigned NumOps = Outs.size();
5353
5354   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
5355   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
5356   unsigned PtrByteSize = isPPC64 ? 8 : 4;
5357
5358   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5359
5360   // Mark this function as potentially containing a function that contains a
5361   // tail call. As a consequence the frame pointer will be used for dynamicalloc
5362   // and restoring the callers stack pointer in this functions epilog. This is
5363   // done because by tail calling the called function might overwrite the value
5364   // in this function's (MF) stack pointer stack slot 0(SP).
5365   if (getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
5366       CallConv == CallingConv::Fast)
5367     MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->setHasFastCall();
5368
5369   // Count how many bytes are to be pushed on the stack, including the linkage
5370   // area, and parameter passing area.  We start with 24/48 bytes, which is
5371   // prereserved space for [SP][CR][LR][3 x unused].
5372   unsigned LinkageSize = Subtarget.getFrameLowering()->getLinkageSize();
5373   unsigned NumBytes = LinkageSize;
5374
5375   // Add up all the space actually used.
5376   // In 32-bit non-varargs calls, Altivec parameters all go at the end; usually
5377   // they all go in registers, but we must reserve stack space for them for
5378   // possible use by the caller.  In varargs or 64-bit calls, parameters are
5379   // assigned stack space in order, with padding so Altivec parameters are
5380   // 16-byte aligned.
5381   unsigned nAltivecParamsAtEnd = 0;
5382   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
5383     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
5384     EVT ArgVT = Outs[i].VT;
5385     // Varargs Altivec parameters are padded to a 16 byte boundary.
5386     if (ArgVT == MVT::v4f32 || ArgVT == MVT::v4i32 ||
5387         ArgVT == MVT::v8i16 || ArgVT == MVT::v16i8 ||
5388         ArgVT == MVT::v2f64 || ArgVT == MVT::v2i64) {
5389       if (!isVarArg && !isPPC64) {
5390         // Non-varargs Altivec parameters go after all the non-Altivec
5391         // parameters; handle those later so we know how much padding we need.
5392         nAltivecParamsAtEnd++;
5393         continue;
5394       }
5395       // Varargs and 64-bit Altivec parameters are padded to 16 byte boundary.
5396       NumBytes = ((NumBytes+15)/16)*16;
5397     }
5398     NumBytes += CalculateStackSlotSize(ArgVT, Flags, PtrByteSize);
5399   }
5400
5401   // Allow for Altivec parameters at the end, if needed.
5402   if (nAltivecParamsAtEnd) {
5403     NumBytes = ((NumBytes+15)/16)*16;
5404     NumBytes += 16*nAltivecParamsAtEnd;
5405   }
5406
5407   // The prolog code of the callee may store up to 8 GPR argument registers to
5408   // the stack, allowing va_start to index over them in memory if its varargs.
5409   // Because we cannot tell if this is needed on the caller side, we have to
5410   // conservatively assume that it is needed.  As such, make sure we have at
5411   // least enough stack space for the caller to store the 8 GPRs.
5412   NumBytes = std::max(NumBytes, LinkageSize + 8 * PtrByteSize);
5413
5414   // Tail call needs the stack to be aligned.
5415   if (getTargetMachine().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
5416       CallConv == CallingConv::Fast)
5417     NumBytes = EnsureStackAlignment(Subtarget.getFrameLowering(), NumBytes);
5418
5419   // Calculate by how many bytes the stack has to be adjusted in case of tail
5420   // call optimization.
5421   int SPDiff = CalculateTailCallSPDiff(DAG, isTailCall, NumBytes);
5422
5423   // To protect arguments on the stack from being clobbered in a tail call,
5424   // force all the loads to happen before doing any other lowering.
5425   if (isTailCall)
5426     Chain = DAG.getStackArgumentTokenFactor(Chain);
5427
5428   // Adjust the stack pointer for the new arguments...
5429   // These operations are automatically eliminated by the prolog/epilog pass
5430   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytes, dl, true),
5431                                dl);
5432   SDValue CallSeqStart = Chain;
5433
5434   // Load the return address and frame pointer so it can be move somewhere else
5435   // later.
5436   SDValue LROp, FPOp;
5437   Chain = EmitTailCallLoadFPAndRetAddr(DAG, SPDiff, Chain, LROp, FPOp, true,
5438                                        dl);
5439
5440   // Set up a copy of the stack pointer for use loading and storing any
5441   // arguments that may not fit in the registers available for argument
5442   // passing.
5443   SDValue StackPtr;
5444   if (isPPC64)
5445     StackPtr = DAG.getRegister(PPC::X1, MVT::i64);
5446   else
5447     StackPtr = DAG.getRegister(PPC::R1, MVT::i32);
5448
5449   // Figure out which arguments are going to go in registers, and which in
5450   // memory.  Also, if this is a vararg function, floating point operations
5451   // must be stored to our stack, and loaded into integer regs as well, if
5452   // any integer regs are available for argument passing.
5453   unsigned ArgOffset = LinkageSize;
5454   unsigned GPR_idx = 0, FPR_idx = 0, VR_idx = 0;
5455
5456   static const MCPhysReg GPR_32[] = {           // 32-bit registers.
5457     PPC::R3, PPC::R4, PPC::R5, PPC::R6,
5458     PPC::R7, PPC::R8, PPC::R9, PPC::R10,
5459   };
5460   static const MCPhysReg GPR_64[] = {           // 64-bit registers.
5461     PPC::X3, PPC::X4, PPC::X5, PPC::X6,
5462     PPC::X7, PPC::X8, PPC::X9, PPC::X10,
5463   };
5464   static const MCPhysReg VR[] = {
5465     PPC::V2, PPC::V3, PPC::V4, PPC::V5, PPC::V6, PPC::V7, PPC::V8,
5466     PPC::V9, PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13
5467   };
5468   const unsigned NumGPRs = array_lengthof(GPR_32);
5469   const unsigned NumFPRs = 13;
5470   const unsigned NumVRs  = array_lengthof(VR);
5471
5472   const MCPhysReg *GPR = isPPC64 ? GPR_64 : GPR_32;
5473
5474   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
5475   SmallVector<TailCallArgumentInfo, 8> TailCallArguments;
5476
5477   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
5478   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
5479     SDValue Arg = OutVals[i];
5480     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
5481
5482     // PtrOff will be used to store the current argument to the stack if a
5483     // register cannot be found for it.
5484     SDValue PtrOff;
5485
5486     PtrOff = DAG.getConstant(ArgOffset, dl, StackPtr.getValueType());
5487
5488     PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr, PtrOff);
5489
5490     // On PPC64, promote integers to 64-bit values.
5491     if (isPPC64 && Arg.getValueType() == MVT::i32) {
5492       // FIXME: Should this use ANY_EXTEND if neither sext nor zext?
5493       unsigned ExtOp = Flags.isSExt() ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND;
5494       Arg = DAG.getNode(ExtOp, dl, MVT::i64, Arg);
5495     }
5496
5497     // FIXME memcpy is used way more than necessary.  Correctness first.
5498     // Note: "by value" is code for passing a structure by value, not
5499     // basic types.
5500     if (Flags.isByVal()) {
5501       unsigned Size = Flags.getByValSize();
5502       // Very small objects are passed right-justified.  Everything else is
5503       // passed left-justified.
5504       if (Size==1 || Size==2) {
5505         EVT VT = (Size==1) ? MVT::i8 : MVT::i16;
5506         if (GPR_idx != NumGPRs) {
5507           SDValue Load = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, PtrVT, Chain, Arg,
5508                                         MachinePointerInfo(), VT,
5509                                         false, false, false, 0);
5510           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5511           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5512
5513           ArgOffset += PtrByteSize;
5514         } else {
5515           SDValue Const = DAG.getConstant(PtrByteSize - Size, dl,
5516                                           PtrOff.getValueType());
5517           SDValue AddPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, Const);
5518           Chain = CallSeqStart = createMemcpyOutsideCallSeq(Arg, AddPtr,
5519                                                             CallSeqStart,
5520                                                             Flags, DAG, dl);
5521           ArgOffset += PtrByteSize;
5522         }
5523         continue;
5524       }
5525       // Copy entire object into memory.  There are cases where gcc-generated
5526       // code assumes it is there, even if it could be put entirely into
5527       // registers.  (This is not what the doc says.)
5528       Chain = CallSeqStart = createMemcpyOutsideCallSeq(Arg, PtrOff,
5529                                                         CallSeqStart,
5530                                                         Flags, DAG, dl);
5531
5532       // For small aggregates (Darwin only) and aggregates >= PtrByteSize,
5533       // copy the pieces of the object that fit into registers from the
5534       // parameter save area.
5535       for (unsigned j=0; j<Size; j+=PtrByteSize) {
5536         SDValue Const = DAG.getConstant(j, dl, PtrOff.getValueType());
5537         SDValue AddArg = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Arg, Const);
5538         if (GPR_idx != NumGPRs) {
5539           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Chain, AddArg,
5540                                      MachinePointerInfo(),
5541                                      false, false, false, 0);
5542           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5543           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5544           ArgOffset += PtrByteSize;
5545         } else {
5546           ArgOffset += ((Size - j + PtrByteSize-1)/PtrByteSize)*PtrByteSize;
5547           break;
5548         }
5549       }
5550       continue;
5551     }
5552
5553     switch (Arg.getSimpleValueType().SimpleTy) {
5554     default: llvm_unreachable("Unexpected ValueType for argument!");
5555     case MVT::i1:
5556     case MVT::i32:
5557     case MVT::i64:
5558       if (GPR_idx != NumGPRs) {
5559         if (Arg.getValueType() == MVT::i1)
5560           Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, PtrVT, Arg);
5561
5562         RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Arg));
5563       } else {
5564         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5565                          isPPC64, isTailCall, false, MemOpChains,
5566                          TailCallArguments, dl);
5567       }
5568       ArgOffset += PtrByteSize;
5569       break;
5570     case MVT::f32:
5571     case MVT::f64:
5572       if (FPR_idx != NumFPRs) {
5573         RegsToPass.push_back(std::make_pair(FPR[FPR_idx++], Arg));
5574
5575         if (isVarArg) {
5576           SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
5577                                        MachinePointerInfo(), false, false, 0);
5578           MemOpChains.push_back(Store);
5579
5580           // Float varargs are always shadowed in available integer registers
5581           if (GPR_idx != NumGPRs) {
5582             SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, PtrOff,
5583                                        MachinePointerInfo(), false, false,
5584                                        false, 0);
5585             MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5586             RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5587           }
5588           if (GPR_idx != NumGPRs && Arg.getValueType() == MVT::f64 && !isPPC64){
5589             SDValue ConstFour = DAG.getConstant(4, dl, PtrOff.getValueType());
5590             PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff, ConstFour);
5591             SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, PtrOff,
5592                                        MachinePointerInfo(),
5593                                        false, false, false, 0);
5594             MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5595             RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5596           }
5597         } else {
5598           // If we have any FPRs remaining, we may also have GPRs remaining.
5599           // Args passed in FPRs consume either 1 (f32) or 2 (f64) available
5600           // GPRs.
5601           if (GPR_idx != NumGPRs)
5602             ++GPR_idx;
5603           if (GPR_idx != NumGPRs && Arg.getValueType() == MVT::f64 &&
5604               !isPPC64)  // PPC64 has 64-bit GPR's obviously :)
5605             ++GPR_idx;
5606         }
5607       } else
5608         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5609                          isPPC64, isTailCall, false, MemOpChains,
5610                          TailCallArguments, dl);
5611       if (isPPC64)
5612         ArgOffset += 8;
5613       else
5614         ArgOffset += Arg.getValueType() == MVT::f32 ? 4 : 8;
5615       break;
5616     case MVT::v4f32:
5617     case MVT::v4i32:
5618     case MVT::v8i16:
5619     case MVT::v16i8:
5620       if (isVarArg) {
5621         // These go aligned on the stack, or in the corresponding R registers
5622         // when within range.  The Darwin PPC ABI doc claims they also go in
5623         // V registers; in fact gcc does this only for arguments that are
5624         // prototyped, not for those that match the ...  We do it for all
5625         // arguments, seems to work.
5626         while (ArgOffset % 16 !=0) {
5627           ArgOffset += PtrByteSize;
5628           if (GPR_idx != NumGPRs)
5629             GPR_idx++;
5630         }
5631         // We could elide this store in the case where the object fits
5632         // entirely in R registers.  Maybe later.
5633         PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackPtr,
5634                              DAG.getConstant(ArgOffset, dl, PtrVT));
5635         SDValue Store = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
5636                                      MachinePointerInfo(), false, false, 0);
5637         MemOpChains.push_back(Store);
5638         if (VR_idx != NumVRs) {
5639           SDValue Load = DAG.getLoad(MVT::v4f32, dl, Store, PtrOff,
5640                                      MachinePointerInfo(),
5641                                      false, false, false, 0);
5642           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5643           RegsToPass.push_back(std::make_pair(VR[VR_idx++], Load));
5644         }
5645         ArgOffset += 16;
5646         for (unsigned i=0; i<16; i+=PtrByteSize) {
5647           if (GPR_idx == NumGPRs)
5648             break;
5649           SDValue Ix = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, PtrOff,
5650                                    DAG.getConstant(i, dl, PtrVT));
5651           SDValue Load = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Store, Ix, MachinePointerInfo(),
5652                                      false, false, false, 0);
5653           MemOpChains.push_back(Load.getValue(1));
5654           RegsToPass.push_back(std::make_pair(GPR[GPR_idx++], Load));
5655         }
5656         break;
5657       }
5658
5659       // Non-varargs Altivec params generally go in registers, but have
5660       // stack space allocated at the end.
5661       if (VR_idx != NumVRs) {
5662         // Doesn't have GPR space allocated.
5663         RegsToPass.push_back(std::make_pair(VR[VR_idx++], Arg));
5664       } else if (nAltivecParamsAtEnd==0) {
5665         // We are emitting Altivec params in order.
5666         LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5667                          isPPC64, isTailCall, true, MemOpChains,
5668                          TailCallArguments, dl);
5669         ArgOffset += 16;
5670       }
5671       break;
5672     }
5673   }
5674   // If all Altivec parameters fit in registers, as they usually do,
5675   // they get stack space following the non-Altivec parameters.  We
5676   // don't track this here because nobody below needs it.
5677   // If there are more Altivec parameters than fit in registers emit
5678   // the stores here.
5679   if (!isVarArg && nAltivecParamsAtEnd > NumVRs) {
5680     unsigned j = 0;
5681     // Offset is aligned; skip 1st 12 params which go in V registers.
5682     ArgOffset = ((ArgOffset+15)/16)*16;
5683     ArgOffset += 12*16;
5684     for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
5685       SDValue Arg = OutVals[i];
5686       EVT ArgType = Outs[i].VT;
5687       if (ArgType==MVT::v4f32 || ArgType==MVT::v4i32 ||
5688           ArgType==MVT::v8i16 || ArgType==MVT::v16i8) {
5689         if (++j > NumVRs) {
5690           SDValue PtrOff;
5691           // We are emitting Altivec params in order.
5692           LowerMemOpCallTo(DAG, MF, Chain, Arg, PtrOff, SPDiff, ArgOffset,
5693                            isPPC64, isTailCall, true, MemOpChains,
5694                            TailCallArguments, dl);
5695           ArgOffset += 16;
5696         }
5697       }
5698     }
5699   }
5700
5701   if (!MemOpChains.empty())
5702     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOpChains);
5703
5704   // On Darwin, R12 must contain the address of an indirect callee.  This does
5705   // not mean the MTCTR instruction must use R12; it's easier to model this as
5706   // an extra parameter, so do that.
5707   if (!isTailCall &&
5708       !isFunctionGlobalAddress(Callee) &&
5709       !isa<ExternalSymbolSDNode>(Callee) &&
5710       !isBLACompatibleAddress(Callee, DAG))
5711     RegsToPass.push_back(std::make_pair((unsigned)(isPPC64 ? PPC::X12 :
5712                                                    PPC::R12), Callee));
5713
5714   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
5715   // and flag operands which copy the outgoing args into the appropriate regs.
5716   SDValue InFlag;
5717   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
5718     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RegsToPass[i].first,
5719                              RegsToPass[i].second, InFlag);
5720     InFlag = Chain.getValue(1);
5721   }
5722
5723   if (isTailCall)
5724     PrepareTailCall(DAG, InFlag, Chain, dl, isPPC64, SPDiff, NumBytes, LROp,
5725                     FPOp, true, TailCallArguments);
5726
5727   return FinishCall(CallConv, dl, isTailCall, isVarArg, IsPatchPoint,
5728                     /* unused except on PPC64 ELFv1 */ false, DAG,
5729                     RegsToPass, InFlag, Chain, CallSeqStart, Callee, SPDiff,
5730                     NumBytes, Ins, InVals, CS);
5731 }
5732
5733 bool
5734 PPCTargetLowering::CanLowerReturn(CallingConv::ID CallConv,
5735                                   MachineFunction &MF, bool isVarArg,
5736                                   const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
5737                                   LLVMContext &Context) const {
5738   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
5739   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, MF, RVLocs, Context);
5740   return CCInfo.CheckReturn(Outs, RetCC_PPC);
5741 }
5742
5743 SDValue
5744 PPCTargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
5745                                CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
5746                                const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
5747                                const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
5748                                SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) const {
5749
5750   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
5751   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(), RVLocs,
5752                  *DAG.getContext());
5753   CCInfo.AnalyzeReturn(Outs, RetCC_PPC);
5754
5755   SDValue Flag;
5756   SmallVector<SDValue, 4> RetOps(1, Chain);
5757
5758   // Copy the result values into the output registers.
5759   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
5760     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
5761     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
5762
5763     SDValue Arg = OutVals[i];
5764
5765     switch (VA.getLocInfo()) {
5766     default: llvm_unreachable("Unknown loc info!");
5767     case CCValAssign::Full: break;
5768     case CCValAssign::AExt:
5769       Arg = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), Arg);
5770       break;
5771     case CCValAssign::ZExt:
5772       Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), Arg);
5773       break;
5774     case CCValAssign::SExt:
5775       Arg = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), Arg);
5776       break;
5777     }
5778
5779     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, VA.getLocReg(), Arg, Flag);
5780     Flag = Chain.getValue(1);
5781     RetOps.push_back(DAG.getRegister(VA.getLocReg(), VA.getLocVT()));
5782   }
5783
5784   RetOps[0] = Chain;  // Update chain.
5785
5786   // Add the flag if we have it.
5787   if (Flag.getNode())
5788     RetOps.push_back(Flag);
5789
5790   return DAG.getNode(PPCISD::RET_FLAG, dl, MVT::Other, RetOps);
5791 }
5792
5793 SDValue PPCTargetLowering::LowerSTACKRESTORE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
5794                                    const PPCSubtarget &Subtarget) const {
5795   // When we pop the dynamic allocation we need to restore the SP link.
5796   SDLoc dl(Op);
5797
5798   // Get the corect type for pointers.
5799   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
5800
5801   // Construct the stack pointer operand.
5802   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
5803   unsigned SP = isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1;
5804   SDValue StackPtr = DAG.getRegister(SP, PtrVT);
5805
5806   // Get the operands for the STACKRESTORE.
5807   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
5808   SDValue SaveSP = Op.getOperand(1);
5809
5810   // Load the old link SP.
5811   SDValue LoadLinkSP = DAG.getLoad(PtrVT, dl, Chain, StackPtr,
5812                                    MachinePointerInfo(),
5813                                    false, false, false, 0);
5814
5815   // Restore the stack pointer.
5816   Chain = DAG.getCopyToReg(LoadLinkSP.getValue(1), dl, SP, SaveSP);
5817
5818   // Store the old link SP.
5819   return DAG.getStore(Chain, dl, LoadLinkSP, StackPtr, MachinePointerInfo(),
5820                       false, false, 0);
5821 }
5822
5823
5824
5825 SDValue
5826 PPCTargetLowering::getReturnAddrFrameIndex(SelectionDAG & DAG) const {
5827   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5828   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
5829   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
5830
5831   // Get current frame pointer save index.  The users of this index will be
5832   // primarily DYNALLOC instructions.
5833   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
5834   int RASI = FI->getReturnAddrSaveIndex();
5835
5836   // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
5837   if (!RASI) {
5838     // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
5839     int LROffset = Subtarget.getFrameLowering()->getReturnSaveOffset();
5840     // Allocate the frame index for frame pointer save area.
5841     RASI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, LROffset, false);
5842     // Save the result.
5843     FI->setReturnAddrSaveIndex(RASI);
5844   }
5845   return DAG.getFrameIndex(RASI, PtrVT);
5846 }
5847
5848 SDValue
5849 PPCTargetLowering::getFramePointerFrameIndex(SelectionDAG & DAG) const {
5850   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5851   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
5852   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
5853
5854   // Get current frame pointer save index.  The users of this index will be
5855   // primarily DYNALLOC instructions.
5856   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
5857   int FPSI = FI->getFramePointerSaveIndex();
5858
5859   // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
5860   if (!FPSI) {
5861     // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
5862     int FPOffset = Subtarget.getFrameLowering()->getFramePointerSaveOffset();
5863     // Allocate the frame index for frame pointer save area.
5864     FPSI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, FPOffset, true);
5865     // Save the result.
5866     FI->setFramePointerSaveIndex(FPSI);
5867   }
5868   return DAG.getFrameIndex(FPSI, PtrVT);
5869 }
5870
5871 SDValue PPCTargetLowering::LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op,
5872                                          SelectionDAG &DAG,
5873                                          const PPCSubtarget &Subtarget) const {
5874   // Get the inputs.
5875   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
5876   SDValue Size  = Op.getOperand(1);
5877   SDLoc dl(Op);
5878
5879   // Get the corect type for pointers.
5880   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
5881   // Negate the size.
5882   SDValue NegSize = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, PtrVT,
5883                                 DAG.getConstant(0, dl, PtrVT), Size);
5884   // Construct a node for the frame pointer save index.
5885   SDValue FPSIdx = getFramePointerFrameIndex(DAG);
5886   // Build a DYNALLOC node.
5887   SDValue Ops[3] = { Chain, NegSize, FPSIdx };
5888   SDVTList VTs = DAG.getVTList(PtrVT, MVT::Other);
5889   return DAG.getNode(PPCISD::DYNALLOC, dl, VTs, Ops);
5890 }
5891
5892 SDValue PPCTargetLowering::lowerEH_SJLJ_SETJMP(SDValue Op,
5893                                                SelectionDAG &DAG) const {
5894   SDLoc DL(Op);
5895   return DAG.getNode(PPCISD::EH_SJLJ_SETJMP, DL,
5896                      DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other),
5897                      Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
5898 }
5899
5900 SDValue PPCTargetLowering::lowerEH_SJLJ_LONGJMP(SDValue Op,
5901                                                 SelectionDAG &DAG) const {
5902   SDLoc DL(Op);
5903   return DAG.getNode(PPCISD::EH_SJLJ_LONGJMP, DL, MVT::Other,
5904                      Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
5905 }
5906
5907 SDValue PPCTargetLowering::LowerLOAD(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
5908   if (Op.getValueType().isVector())
5909     return LowerVectorLoad(Op, DAG);
5910
5911   assert(Op.getValueType() == MVT::i1 &&
5912          "Custom lowering only for i1 loads");
5913
5914   // First, load 8 bits into 32 bits, then truncate to 1 bit.
5915
5916   SDLoc dl(Op);
5917   LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
5918
5919   SDValue Chain = LD->getChain();
5920   SDValue BasePtr = LD->getBasePtr();
5921   MachineMemOperand *MMO = LD->getMemOperand();
5922
5923   SDValue NewLD =
5924       DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, getPointerTy(DAG.getDataLayout()), Chain,
5925                      BasePtr, MVT::i8, MMO);
5926   SDValue Result = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, NewLD);
5927
5928   SDValue Ops[] = { Result, SDValue(NewLD.getNode(), 1) };
5929   return DAG.getMergeValues(Ops, dl);
5930 }
5931
5932 SDValue PPCTargetLowering::LowerSTORE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
5933   if (Op.getOperand(1).getValueType().isVector())
5934     return LowerVectorStore(Op, DAG);
5935
5936   assert(Op.getOperand(1).getValueType() == MVT::i1 &&
5937          "Custom lowering only for i1 stores");
5938
5939   // First, zero extend to 32 bits, then use a truncating store to 8 bits.
5940
5941   SDLoc dl(Op);
5942   StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(Op);
5943
5944   SDValue Chain = ST->getChain();
5945   SDValue BasePtr = ST->getBasePtr();
5946   SDValue Value = ST->getValue();
5947   MachineMemOperand *MMO = ST->getMemOperand();
5948
5949   Value = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
5950                       Value);
5951   return DAG.getTruncStore(Chain, dl, Value, BasePtr, MVT::i8, MMO);
5952 }
5953
5954 // FIXME: Remove this once the ANDI glue bug is fixed:
5955 SDValue PPCTargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
5956   assert(Op.getValueType() == MVT::i1 &&
5957          "Custom lowering only for i1 results");
5958
5959   SDLoc DL(Op);
5960   return DAG.getNode(PPCISD::ANDIo_1_GT_BIT, DL, MVT::i1,
5961                      Op.getOperand(0));
5962 }
5963
5964 /// LowerSELECT_CC - Lower floating point select_cc's into fsel instruction when
5965 /// possible.
5966 SDValue PPCTargetLowering::LowerSELECT_CC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
5967   // Not FP? Not a fsel.
5968   if (!Op.getOperand(0).getValueType().isFloatingPoint() ||
5969       !Op.getOperand(2).getValueType().isFloatingPoint())
5970     return Op;
5971
5972   // We might be able to do better than this under some circumstances, but in
5973   // general, fsel-based lowering of select is a finite-math-only optimization.
5974   // For more information, see section F.3 of the 2.06 ISA specification.
5975   if (!DAG.getTarget().Options.NoInfsFPMath ||
5976       !DAG.getTarget().Options.NoNaNsFPMath)
5977     return Op;
5978
5979   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
5980
5981   EVT ResVT = Op.getValueType();
5982   EVT CmpVT = Op.getOperand(0).getValueType();
5983   SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
5984   SDValue TV  = Op.getOperand(2), FV  = Op.getOperand(3);
5985   SDLoc dl(Op);
5986
5987   // If the RHS of the comparison is a 0.0, we don't need to do the
5988   // subtraction at all.
5989   SDValue Sel1;
5990   if (isFloatingPointZero(RHS))
5991     switch (CC) {
5992     default: break;       // SETUO etc aren't handled by fsel.
5993     case ISD::SETNE:
5994       std::swap(TV, FV);
5995     case ISD::SETEQ:
5996       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
5997         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, LHS);
5998       Sel1 = DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, LHS, TV, FV);
5999       if (Sel1.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6000         Sel1 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Sel1);
6001       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT,
6002                          DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, MVT::f64, LHS), Sel1, FV);
6003     case ISD::SETULT:
6004     case ISD::SETLT:
6005       std::swap(TV, FV);  // fsel is natively setge, swap operands for setlt
6006     case ISD::SETOGE:
6007     case ISD::SETGE:
6008       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6009         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, LHS);
6010       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, LHS, TV, FV);
6011     case ISD::SETUGT:
6012     case ISD::SETGT:
6013       std::swap(TV, FV);  // fsel is natively setge, swap operands for setlt
6014     case ISD::SETOLE:
6015     case ISD::SETLE:
6016       if (LHS.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6017         LHS = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, LHS);
6018       return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT,
6019                          DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, MVT::f64, LHS), TV, FV);
6020     }
6021
6022   SDValue Cmp;
6023   switch (CC) {
6024   default: break;       // SETUO etc aren't handled by fsel.
6025   case ISD::SETNE:
6026     std::swap(TV, FV);
6027   case ISD::SETEQ:
6028     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, LHS, RHS);
6029     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6030       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
6031     Sel1 = DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, TV, FV);
6032     if (Sel1.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6033       Sel1 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Sel1);
6034     return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT,
6035                        DAG.getNode(ISD::FNEG, dl, MVT::f64, Cmp), Sel1, FV);
6036   case ISD::SETULT:
6037   case ISD::SETLT:
6038     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, LHS, RHS);
6039     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6040       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
6041     return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, FV, TV);
6042   case ISD::SETOGE:
6043   case ISD::SETGE:
6044     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, LHS, RHS);
6045     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6046       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
6047     return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, TV, FV);
6048   case ISD::SETUGT:
6049   case ISD::SETGT:
6050     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, RHS, LHS);
6051     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6052       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
6053     return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, FV, TV);
6054   case ISD::SETOLE:
6055   case ISD::SETLE:
6056     Cmp = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, CmpVT, RHS, LHS);
6057     if (Cmp.getValueType() == MVT::f32)   // Comparison is always 64-bits
6058       Cmp = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Cmp);
6059     return DAG.getNode(PPCISD::FSEL, dl, ResVT, Cmp, TV, FV);
6060   }
6061   return Op;
6062 }
6063
6064 void PPCTargetLowering::LowerFP_TO_INTForReuse(SDValue Op, ReuseLoadInfo &RLI,
6065                                                SelectionDAG &DAG,
6066                                                SDLoc dl) const {
6067   assert(Op.getOperand(0).getValueType().isFloatingPoint());
6068   SDValue Src = Op.getOperand(0);
6069   if (Src.getValueType() == MVT::f32)
6070     Src = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Src);
6071
6072   SDValue Tmp;
6073   switch (Op.getSimpleValueType().SimpleTy) {
6074   default: llvm_unreachable("Unhandled FP_TO_INT type in custom expander!");
6075   case MVT::i32:
6076     Tmp = DAG.getNode(
6077         Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT
6078             ? PPCISD::FCTIWZ
6079             : (Subtarget.hasFPCVT() ? PPCISD::FCTIWUZ : PPCISD::FCTIDZ),
6080         dl, MVT::f64, Src);
6081     break;
6082   case MVT::i64:
6083     assert((Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT || Subtarget.hasFPCVT()) &&
6084            "i64 FP_TO_UINT is supported only with FPCVT");
6085     Tmp = DAG.getNode(Op.getOpcode()==ISD::FP_TO_SINT ? PPCISD::FCTIDZ :
6086                                                         PPCISD::FCTIDUZ,
6087                       dl, MVT::f64, Src);
6088     break;
6089   }
6090
6091   // Convert the FP value to an int value through memory.
6092   bool i32Stack = Op.getValueType() == MVT::i32 && Subtarget.hasSTFIWX() &&
6093     (Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT || Subtarget.hasFPCVT());
6094   SDValue FIPtr = DAG.CreateStackTemporary(i32Stack ? MVT::i32 : MVT::f64);
6095   int FI = cast<FrameIndexSDNode>(FIPtr)->getIndex();
6096   MachinePointerInfo MPI = MachinePointerInfo::getFixedStack(FI);
6097
6098   // Emit a store to the stack slot.
6099   SDValue Chain;
6100   if (i32Stack) {
6101     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6102     MachineMemOperand *MMO =
6103       MF.getMachineMemOperand(MPI, MachineMemOperand::MOStore, 4, 4);
6104     SDValue Ops[] = { DAG.getEntryNode(), Tmp, FIPtr };
6105     Chain = DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::STFIWX, dl,
6106               DAG.getVTList(MVT::Other), Ops, MVT::i32, MMO);
6107   } else
6108     Chain = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Tmp, FIPtr,
6109                          MPI, false, false, 0);
6110
6111   // Result is a load from the stack slot.  If loading 4 bytes, make sure to
6112   // add in a bias.
6113   if (Op.getValueType() == MVT::i32 && !i32Stack) {
6114     FIPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, FIPtr.getValueType(), FIPtr,
6115                         DAG.getConstant(4, dl, FIPtr.getValueType()));
6116     MPI = MPI.getWithOffset(4);
6117   }
6118
6119   RLI.Chain = Chain;
6120   RLI.Ptr = FIPtr;
6121   RLI.MPI = MPI;
6122 }
6123
6124 /// \brief Custom lowers floating point to integer conversions to use
6125 /// the direct move instructions available in ISA 2.07 to avoid the
6126 /// need for load/store combinations.
6127 SDValue PPCTargetLowering::LowerFP_TO_INTDirectMove(SDValue Op,
6128                                                     SelectionDAG &DAG,
6129                                                     SDLoc dl) const {
6130   assert(Op.getOperand(0).getValueType().isFloatingPoint());
6131   SDValue Src = Op.getOperand(0);
6132
6133   if (Src.getValueType() == MVT::f32)
6134     Src = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Src);
6135
6136   SDValue Tmp;
6137   switch (Op.getSimpleValueType().SimpleTy) {
6138   default: llvm_unreachable("Unhandled FP_TO_INT type in custom expander!");
6139   case MVT::i32:
6140     Tmp = DAG.getNode(
6141         Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT
6142             ? PPCISD::FCTIWZ
6143             : (Subtarget.hasFPCVT() ? PPCISD::FCTIWUZ : PPCISD::FCTIDZ),
6144         dl, MVT::f64, Src);
6145     Tmp = DAG.getNode(PPCISD::MFVSR, dl, MVT::i32, Tmp);
6146     break;
6147   case MVT::i64:
6148     assert((Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT || Subtarget.hasFPCVT()) &&
6149            "i64 FP_TO_UINT is supported only with FPCVT");
6150     Tmp = DAG.getNode(Op.getOpcode()==ISD::FP_TO_SINT ? PPCISD::FCTIDZ :
6151                                                         PPCISD::FCTIDUZ,
6152                       dl, MVT::f64, Src);
6153     Tmp = DAG.getNode(PPCISD::MFVSR, dl, MVT::i64, Tmp);
6154     break;
6155   }
6156   return Tmp;
6157 }
6158
6159 SDValue PPCTargetLowering::LowerFP_TO_INT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
6160                                           SDLoc dl) const {
6161   if (Subtarget.hasDirectMove() && Subtarget.isPPC64())
6162     return LowerFP_TO_INTDirectMove(Op, DAG, dl);
6163
6164   ReuseLoadInfo RLI;
6165   LowerFP_TO_INTForReuse(Op, RLI, DAG, dl);
6166
6167   return DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, RLI.Chain, RLI.Ptr, RLI.MPI, false,
6168                      false, RLI.IsInvariant, RLI.Alignment, RLI.AAInfo,
6169                      RLI.Ranges);
6170 }
6171
6172 // We're trying to insert a regular store, S, and then a load, L. If the
6173 // incoming value, O, is a load, we might just be able to have our load use the
6174 // address used by O. However, we don't know if anything else will store to
6175 // that address before we can load from it. To prevent this situation, we need
6176 // to insert our load, L, into the chain as a peer of O. To do this, we give L
6177 // the same chain operand as O, we create a token factor from the chain results
6178 // of O and L, and we replace all uses of O's chain result with that token
6179 // factor (see spliceIntoChain below for this last part).
6180 bool PPCTargetLowering::canReuseLoadAddress(SDValue Op, EVT MemVT,
6181                                             ReuseLoadInfo &RLI,
6182                                             SelectionDAG &DAG,
6183                                             ISD::LoadExtType ET) const {
6184   SDLoc dl(Op);
6185   if (ET == ISD::NON_EXTLOAD &&
6186       (Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_UINT ||
6187        Op.getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT) &&
6188       isOperationLegalOrCustom(Op.getOpcode(),
6189                                Op.getOperand(0).getValueType())) {
6190
6191     LowerFP_TO_INTForReuse(Op, RLI, DAG, dl);
6192     return true;
6193   }
6194
6195   LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(Op);
6196   if (!LD || LD->getExtensionType() != ET || LD->isVolatile() ||
6197       LD->isNonTemporal())
6198     return false;
6199   if (LD->getMemoryVT() != MemVT)
6200     return false;
6201
6202   RLI.Ptr = LD->getBasePtr();
6203   if (LD->isIndexed() && LD->getOffset().getOpcode() != ISD::UNDEF) {
6204     assert(LD->getAddressingMode() == ISD::PRE_INC &&
6205            "Non-pre-inc AM on PPC?");
6206     RLI.Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, RLI.Ptr.getValueType(), RLI.Ptr,
6207                           LD->getOffset());
6208   }
6209
6210   RLI.Chain = LD->getChain();
6211   RLI.MPI = LD->getPointerInfo();
6212   RLI.IsInvariant = LD->isInvariant();
6213   RLI.Alignment = LD->getAlignment();
6214   RLI.AAInfo = LD->getAAInfo();
6215   RLI.Ranges = LD->getRanges();
6216
6217   RLI.ResChain = SDValue(LD, LD->isIndexed() ? 2 : 1);
6218   return true;
6219 }
6220
6221 // Given the head of the old chain, ResChain, insert a token factor containing
6222 // it and NewResChain, and make users of ResChain now be users of that token
6223 // factor.
6224 void PPCTargetLowering::spliceIntoChain(SDValue ResChain,
6225                                         SDValue NewResChain,
6226                                         SelectionDAG &DAG) const {
6227   if (!ResChain)
6228     return;
6229
6230   SDLoc dl(NewResChain);
6231
6232   SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
6233                            NewResChain, DAG.getUNDEF(MVT::Other));
6234   assert(TF.getNode() != NewResChain.getNode() &&
6235          "A new TF really is required here");
6236
6237   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(ResChain, TF);
6238   DAG.UpdateNodeOperands(TF.getNode(), ResChain, NewResChain);
6239 }
6240
6241 /// \brief Custom lowers integer to floating point conversions to use
6242 /// the direct move instructions available in ISA 2.07 to avoid the
6243 /// need for load/store combinations.
6244 SDValue PPCTargetLowering::LowerINT_TO_FPDirectMove(SDValue Op,
6245                                                     SelectionDAG &DAG,
6246                                                     SDLoc dl) const {
6247   assert((Op.getValueType() == MVT::f32 ||
6248           Op.getValueType() == MVT::f64) &&
6249          "Invalid floating point type as target of conversion");
6250   assert(Subtarget.hasFPCVT() &&
6251          "Int to FP conversions with direct moves require FPCVT");
6252   SDValue FP;
6253   SDValue Src = Op.getOperand(0);
6254   bool SinglePrec = Op.getValueType() == MVT::f32;
6255   bool WordInt = Src.getSimpleValueType().SimpleTy == MVT::i32;
6256   bool Signed = Op.getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP;
6257   unsigned ConvOp = Signed ? (SinglePrec ? PPCISD::FCFIDS : PPCISD::FCFID) :
6258                              (SinglePrec ? PPCISD::FCFIDUS : PPCISD::FCFIDU);
6259
6260   if (WordInt) {
6261     FP = DAG.getNode(Signed ? PPCISD::MTVSRA : PPCISD::MTVSRZ,
6262                      dl, MVT::f64, Src);
6263     FP = DAG.getNode(ConvOp, dl, SinglePrec ? MVT::f32 : MVT::f64, FP);
6264   }
6265   else {
6266     FP = DAG.getNode(PPCISD::MTVSRA, dl, MVT::f64, Src);
6267     FP = DAG.getNode(ConvOp, dl, SinglePrec ? MVT::f32 : MVT::f64, FP);
6268   }
6269
6270   return FP;
6271 }
6272
6273 SDValue PPCTargetLowering::LowerINT_TO_FP(SDValue Op,
6274                                           SelectionDAG &DAG) const {
6275   SDLoc dl(Op);
6276
6277   if (Subtarget.hasQPX() && Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::v4i1) {
6278     if (Op.getValueType() != MVT::v4f32 && Op.getValueType() != MVT::v4f64)
6279       return SDValue();
6280
6281     SDValue Value = Op.getOperand(0);
6282     // The values are now known to be -1 (false) or 1 (true). To convert this
6283     // into 0 (false) and 1 (true), add 1 and then divide by 2 (multiply by 0.5).
6284     // This can be done with an fma and the 0.5 constant: (V+1.0)*0.5 = 0.5*V+0.5
6285     Value = DAG.getNode(PPCISD::QBFLT, dl, MVT::v4f64, Value);
6286   
6287     SDValue FPHalfs = DAG.getConstantFP(0.5, dl, MVT::f64);
6288     FPHalfs = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4f64,
6289                           FPHalfs, FPHalfs, FPHalfs, FPHalfs);
6290   
6291     Value = DAG.getNode(ISD::FMA, dl, MVT::v4f64, Value, FPHalfs, FPHalfs);
6292
6293     if (Op.getValueType() != MVT::v4f64)
6294       Value = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl,
6295                           Op.getValueType(), Value,
6296                           DAG.getIntPtrConstant(1, dl));
6297     return Value;
6298   }
6299
6300   // Don't handle ppc_fp128 here; let it be lowered to a libcall.
6301   if (Op.getValueType() != MVT::f32 && Op.getValueType() != MVT::f64)
6302     return SDValue();
6303
6304   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i1)
6305     return DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, Op.getValueType(), Op.getOperand(0),
6306                        DAG.getConstantFP(1.0, dl, Op.getValueType()),
6307                        DAG.getConstantFP(0.0, dl, Op.getValueType()));
6308
6309   // If we have direct moves, we can do all the conversion, skip the store/load
6310   // however, without FPCVT we can't do most conversions.
6311   if (Subtarget.hasDirectMove() && Subtarget.isPPC64() && Subtarget.hasFPCVT())
6312     return LowerINT_TO_FPDirectMove(Op, DAG, dl);
6313
6314   assert((Op.getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP || Subtarget.hasFPCVT()) &&
6315          "UINT_TO_FP is supported only with FPCVT");
6316
6317   // If we have FCFIDS, then use it when converting to single-precision.
6318   // Otherwise, convert to double-precision and then round.
6319   unsigned FCFOp = (Subtarget.hasFPCVT() && Op.getValueType() == MVT::f32)
6320                        ? (Op.getOpcode() == ISD::UINT_TO_FP ? PPCISD::FCFIDUS
6321                                                             : PPCISD::FCFIDS)
6322                        : (Op.getOpcode() == ISD::UINT_TO_FP ? PPCISD::FCFIDU
6323                                                             : PPCISD::FCFID);
6324   MVT FCFTy = (Subtarget.hasFPCVT() && Op.getValueType() == MVT::f32)
6325                   ? MVT::f32
6326                   : MVT::f64;
6327
6328   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i64) {
6329     SDValue SINT = Op.getOperand(0);
6330     // When converting to single-precision, we actually need to convert
6331     // to double-precision first and then round to single-precision.
6332     // To avoid double-rounding effects during that operation, we have
6333     // to prepare the input operand.  Bits that might be truncated when
6334     // converting to double-precision are replaced by a bit that won't
6335     // be lost at this stage, but is below the single-precision rounding
6336     // position.
6337     //
6338     // However, if -enable-unsafe-fp-math is in effect, accept double
6339     // rounding to avoid the extra overhead.
6340     if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
6341         !Subtarget.hasFPCVT() &&
6342         !DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath) {
6343
6344       // Twiddle input to make sure the low 11 bits are zero.  (If this
6345       // is the case, we are guaranteed the value will fit into the 53 bit
6346       // mantissa of an IEEE double-precision value without rounding.)
6347       // If any of those low 11 bits were not zero originally, make sure
6348       // bit 12 (value 2048) is set instead, so that the final rounding
6349       // to single-precision gets the correct result.
6350       SDValue Round = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i64,
6351                                   SINT, DAG.getConstant(2047, dl, MVT::i64));
6352       Round = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64,
6353                           Round, DAG.getConstant(2047, dl, MVT::i64));
6354       Round = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i64, Round, SINT);
6355       Round = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i64,
6356                           Round, DAG.getConstant(-2048, dl, MVT::i64));
6357
6358       // However, we cannot use that value unconditionally: if the magnitude
6359       // of the input value is small, the bit-twiddling we did above might
6360       // end up visibly changing the output.  Fortunately, in that case, we
6361       // don't need to twiddle bits since the original input will convert
6362       // exactly to double-precision floating-point already.  Therefore,
6363       // construct a conditional to use the original value if the top 11
6364       // bits are all sign-bit copies, and use the rounded value computed
6365       // above otherwise.
6366       SDValue Cond = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, MVT::i64,
6367                                  SINT, DAG.getConstant(53, dl, MVT::i32));
6368       Cond = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64,
6369                          Cond, DAG.getConstant(1, dl, MVT::i64));
6370       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32,
6371                           Cond, DAG.getConstant(1, dl, MVT::i64), ISD::SETUGT);
6372
6373       SINT = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, MVT::i64, Cond, Round, SINT);
6374     }
6375
6376     ReuseLoadInfo RLI;
6377     SDValue Bits;
6378
6379     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6380     if (canReuseLoadAddress(SINT, MVT::i64, RLI, DAG)) {
6381       Bits = DAG.getLoad(MVT::f64, dl, RLI.Chain, RLI.Ptr, RLI.MPI, false,
6382                          false, RLI.IsInvariant, RLI.Alignment, RLI.AAInfo,
6383                          RLI.Ranges);
6384       spliceIntoChain(RLI.ResChain, Bits.getValue(1), DAG);
6385     } else if (Subtarget.hasLFIWAX() &&
6386                canReuseLoadAddress(SINT, MVT::i32, RLI, DAG, ISD::SEXTLOAD)) {
6387       MachineMemOperand *MMO =
6388         MF.getMachineMemOperand(RLI.MPI, MachineMemOperand::MOLoad, 4,
6389                                 RLI.Alignment, RLI.AAInfo, RLI.Ranges);
6390       SDValue Ops[] = { RLI.Chain, RLI.Ptr };
6391       Bits = DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::LFIWAX, dl,
6392                                      DAG.getVTList(MVT::f64, MVT::Other),
6393                                      Ops, MVT::i32, MMO);
6394       spliceIntoChain(RLI.ResChain, Bits.getValue(1), DAG);
6395     } else if (Subtarget.hasFPCVT() &&
6396                canReuseLoadAddress(SINT, MVT::i32, RLI, DAG, ISD::ZEXTLOAD)) {
6397       MachineMemOperand *MMO =
6398         MF.getMachineMemOperand(RLI.MPI, MachineMemOperand::MOLoad, 4,
6399                                 RLI.Alignment, RLI.AAInfo, RLI.Ranges);
6400       SDValue Ops[] = { RLI.Chain, RLI.Ptr };
6401       Bits = DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::LFIWZX, dl,
6402                                      DAG.getVTList(MVT::f64, MVT::Other),
6403                                      Ops, MVT::i32, MMO);
6404       spliceIntoChain(RLI.ResChain, Bits.getValue(1), DAG);
6405     } else if (((Subtarget.hasLFIWAX() &&
6406                  SINT.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND) ||
6407                 (Subtarget.hasFPCVT() &&
6408                  SINT.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND)) &&
6409                SINT.getOperand(0).getValueType() == MVT::i32) {
6410       MachineFrameInfo *FrameInfo = MF.getFrameInfo();
6411       EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
6412
6413       int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(4, 4, false);
6414       SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
6415
6416       SDValue Store =
6417         DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, SINT.getOperand(0), FIdx,
6418                      MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx),
6419                      false, false, 0);
6420
6421       assert(cast<StoreSDNode>(Store)->getMemoryVT() == MVT::i32 &&
6422              "Expected an i32 store");
6423
6424       RLI.Ptr = FIdx;
6425       RLI.Chain = Store;
6426       RLI.MPI = MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx);
6427       RLI.Alignment = 4;
6428
6429       MachineMemOperand *MMO =
6430         MF.getMachineMemOperand(RLI.MPI, MachineMemOperand::MOLoad, 4,
6431                                 RLI.Alignment, RLI.AAInfo, RLI.Ranges);
6432       SDValue Ops[] = { RLI.Chain, RLI.Ptr };
6433       Bits = DAG.getMemIntrinsicNode(SINT.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ?
6434                                      PPCISD::LFIWZX : PPCISD::LFIWAX,
6435                                      dl, DAG.getVTList(MVT::f64, MVT::Other),
6436                                      Ops, MVT::i32, MMO);
6437     } else
6438       Bits = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f64, SINT);
6439
6440     SDValue FP = DAG.getNode(FCFOp, dl, FCFTy, Bits);
6441
6442     if (Op.getValueType() == MVT::f32 && !Subtarget.hasFPCVT())
6443       FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl,
6444                        MVT::f32, FP, DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
6445     return FP;
6446   }
6447
6448   assert(Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i32 &&
6449          "Unhandled INT_TO_FP type in custom expander!");
6450   // Since we only generate this in 64-bit mode, we can take advantage of
6451   // 64-bit registers.  In particular, sign extend the input value into the
6452   // 64-bit register with extsw, store the WHOLE 64-bit value into the stack
6453   // then lfd it and fcfid it.
6454   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6455   MachineFrameInfo *FrameInfo = MF.getFrameInfo();
6456   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
6457
6458   SDValue Ld;
6459   if (Subtarget.hasLFIWAX() || Subtarget.hasFPCVT()) {
6460     ReuseLoadInfo RLI;
6461     bool ReusingLoad;
6462     if (!(ReusingLoad = canReuseLoadAddress(Op.getOperand(0), MVT::i32, RLI,
6463                                             DAG))) {
6464       int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(4, 4, false);
6465       SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
6466
6467       SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Op.getOperand(0), FIdx,
6468                                    MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx),
6469                                    false, false, 0);
6470
6471       assert(cast<StoreSDNode>(Store)->getMemoryVT() == MVT::i32 &&
6472              "Expected an i32 store");
6473
6474       RLI.Ptr = FIdx;
6475       RLI.Chain = Store;
6476       RLI.MPI = MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx);
6477       RLI.Alignment = 4;
6478     }
6479
6480     MachineMemOperand *MMO =
6481       MF.getMachineMemOperand(RLI.MPI, MachineMemOperand::MOLoad, 4,
6482                               RLI.Alignment, RLI.AAInfo, RLI.Ranges);
6483     SDValue Ops[] = { RLI.Chain, RLI.Ptr };
6484     Ld = DAG.getMemIntrinsicNode(Op.getOpcode() == ISD::UINT_TO_FP ?
6485                                    PPCISD::LFIWZX : PPCISD::LFIWAX,
6486                                  dl, DAG.getVTList(MVT::f64, MVT::Other),
6487                                  Ops, MVT::i32, MMO);
6488     if (ReusingLoad)
6489       spliceIntoChain(RLI.ResChain, Ld.getValue(1), DAG);
6490   } else {
6491     assert(Subtarget.isPPC64() &&
6492            "i32->FP without LFIWAX supported only on PPC64");
6493
6494     int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(8, 8, false);
6495     SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
6496
6497     SDValue Ext64 = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, MVT::i64,
6498                                 Op.getOperand(0));
6499
6500     // STD the extended value into the stack slot.
6501     SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Ext64, FIdx,
6502                                  MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx),
6503                                  false, false, 0);
6504
6505     // Load the value as a double.
6506     Ld = DAG.getLoad(MVT::f64, dl, Store, FIdx,
6507                      MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx),
6508                      false, false, false, 0);
6509   }
6510
6511   // FCFID it and return it.
6512   SDValue FP = DAG.getNode(FCFOp, dl, FCFTy, Ld);
6513   if (Op.getValueType() == MVT::f32 && !Subtarget.hasFPCVT())
6514     FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, MVT::f32, FP,
6515                      DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
6516   return FP;
6517 }
6518
6519 SDValue PPCTargetLowering::LowerFLT_ROUNDS_(SDValue Op,
6520                                             SelectionDAG &DAG) const {
6521   SDLoc dl(Op);
6522   /*
6523    The rounding mode is in bits 30:31 of FPSR, and has the following
6524    settings:
6525      00 Round to nearest
6526      01 Round to 0
6527      10 Round to +inf
6528      11 Round to -inf
6529
6530   FLT_ROUNDS, on the other hand, expects the following:
6531     -1 Undefined
6532      0 Round to 0
6533      1 Round to nearest
6534      2 Round to +inf
6535      3 Round to -inf
6536
6537   To perform the conversion, we do:
6538     ((FPSCR & 0x3) ^ ((~FPSCR & 0x3) >> 1))
6539   */
6540
6541   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6542   EVT VT = Op.getValueType();
6543   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
6544
6545   // Save FP Control Word to register
6546   EVT NodeTys[] = {
6547     MVT::f64,    // return register
6548     MVT::Glue    // unused in this context
6549   };
6550   SDValue Chain = DAG.getNode(PPCISD::MFFS, dl, NodeTys, None);
6551
6552   // Save FP register to stack slot
6553   int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(8, 8, false);
6554   SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, PtrVT);
6555   SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Chain,
6556                                StackSlot, MachinePointerInfo(), false, false,0);
6557
6558   // Load FP Control Word from low 32 bits of stack slot.
6559   SDValue Four = DAG.getConstant(4, dl, PtrVT);
6560   SDValue Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StackSlot, Four);
6561   SDValue CWD = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, Store, Addr, MachinePointerInfo(),
6562                             false, false, false, 0);
6563
6564   // Transform as necessary
6565   SDValue CWD1 =
6566     DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32,
6567                 CWD, DAG.getConstant(3, dl, MVT::i32));
6568   SDValue CWD2 =
6569     DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32,
6570                 DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32,
6571                             DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32,
6572                                         CWD, DAG.getConstant(3, dl, MVT::i32)),
6573                             DAG.getConstant(3, dl, MVT::i32)),
6574                 DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
6575
6576   SDValue RetVal =
6577     DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32, CWD1, CWD2);
6578
6579   return DAG.getNode((VT.getSizeInBits() < 16 ?
6580                       ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND), dl, VT, RetVal);
6581 }
6582
6583 SDValue PPCTargetLowering::LowerSHL_PARTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
6584   EVT VT = Op.getValueType();
6585   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
6586   SDLoc dl(Op);
6587   assert(Op.getNumOperands() == 3 &&
6588          VT == Op.getOperand(1).getValueType() &&
6589          "Unexpected SHL!");
6590
6591   // Expand into a bunch of logical ops.  Note that these ops
6592   // depend on the PPC behavior for oversized shift amounts.
6593   SDValue Lo = Op.getOperand(0);
6594   SDValue Hi = Op.getOperand(1);
6595   SDValue Amt = Op.getOperand(2);
6596   EVT AmtVT = Amt.getValueType();
6597
6598   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, AmtVT,
6599                              DAG.getConstant(BitWidth, dl, AmtVT), Amt);
6600   SDValue Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Hi, Amt);
6601   SDValue Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Lo, Tmp1);
6602   SDValue Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR , dl, VT, Tmp2, Tmp3);
6603   SDValue Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, AmtVT, Amt,
6604                              DAG.getConstant(-BitWidth, dl, AmtVT));
6605   SDValue Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Lo, Tmp5);
6606   SDValue OutHi = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp6);
6607   SDValue OutLo = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Lo, Amt);
6608   SDValue OutOps[] = { OutLo, OutHi };
6609   return DAG.getMergeValues(OutOps, dl);
6610 }
6611
6612 SDValue PPCTargetLowering::LowerSRL_PARTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
6613   EVT VT = Op.getValueType();
6614   SDLoc dl(Op);
6615   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
6616   assert(Op.getNumOperands() == 3 &&
6617          VT == Op.getOperand(1).getValueType() &&
6618          "Unexpected SRL!");
6619
6620   // Expand into a bunch of logical ops.  Note that these ops
6621   // depend on the PPC behavior for oversized shift amounts.
6622   SDValue Lo = Op.getOperand(0);
6623   SDValue Hi = Op.getOperand(1);
6624   SDValue Amt = Op.getOperand(2);
6625   EVT AmtVT = Amt.getValueType();
6626
6627   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, AmtVT,
6628                              DAG.getConstant(BitWidth, dl, AmtVT), Amt);
6629   SDValue Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Lo, Amt);
6630   SDValue Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Hi, Tmp1);
6631   SDValue Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp2, Tmp3);
6632   SDValue Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, AmtVT, Amt,
6633                              DAG.getConstant(-BitWidth, dl, AmtVT));
6634   SDValue Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Hi, Tmp5);
6635   SDValue OutLo = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp4, Tmp6);
6636   SDValue OutHi = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Hi, Amt);
6637   SDValue OutOps[] = { OutLo, OutHi };
6638   return DAG.getMergeValues(OutOps, dl);
6639 }
6640
6641 SDValue PPCTargetLowering::LowerSRA_PARTS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
6642   SDLoc dl(Op);
6643   EVT VT = Op.getValueType();
6644   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
6645   assert(Op.getNumOperands() == 3 &&
6646          VT == Op.getOperand(1).getValueType() &&
6647          "Unexpected SRA!");
6648
6649   // Expand into a bunch of logical ops, followed by a select_cc.
6650   SDValue Lo = Op.getOperand(0);
6651   SDValue Hi = Op.getOperand(1);
6652   SDValue Amt = Op.getOperand(2);
6653   EVT AmtVT = Amt.getValueType();
6654
6655   SDValue Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, AmtVT,
6656                              DAG.getConstant(BitWidth, dl, AmtVT), Amt);
6657   SDValue Tmp2 = DAG.getNode(PPCISD::SRL, dl, VT, Lo, Amt);
6658   SDValue Tmp3 = DAG.getNode(PPCISD::SHL, dl, VT, Hi, Tmp1);
6659   SDValue Tmp4 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Tmp2, Tmp3);
6660   SDValue Tmp5 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, AmtVT, Amt,
6661                              DAG.getConstant(-BitWidth, dl, AmtVT));
6662   SDValue Tmp6 = DAG.getNode(PPCISD::SRA, dl, VT, Hi, Tmp5);
6663   SDValue OutHi = DAG.getNode(PPCISD::SRA, dl, VT, Hi, Amt);
6664   SDValue OutLo = DAG.getSelectCC(dl, Tmp5, DAG.getConstant(0, dl, AmtVT),
6665                                   Tmp4, Tmp6, ISD::SETLE);
6666   SDValue OutOps[] = { OutLo, OutHi };
6667   return DAG.getMergeValues(OutOps, dl);
6668 }
6669
6670 //===----------------------------------------------------------------------===//
6671 // Vector related lowering.
6672 //
6673
6674 /// BuildSplatI - Build a canonical splati of Val with an element size of
6675 /// SplatSize.  Cast the result to VT.
6676 static SDValue BuildSplatI(int Val, unsigned SplatSize, EVT VT,
6677                              SelectionDAG &DAG, SDLoc dl) {
6678   assert(Val >= -16 && Val <= 15 && "vsplti is out of range!");
6679
6680   static const MVT VTys[] = { // canonical VT to use for each size.
6681     MVT::v16i8, MVT::v8i16, MVT::Other, MVT::v4i32
6682   };
6683
6684   EVT ReqVT = VT != MVT::Other ? VT : VTys[SplatSize-1];
6685
6686   // Force vspltis[hw] -1 to vspltisb -1 to canonicalize.
6687   if (Val == -1)
6688     SplatSize = 1;
6689
6690   EVT CanonicalVT = VTys[SplatSize-1];
6691
6692   // Build a canonical splat for this value.
6693   SDValue Elt = DAG.getConstant(Val, dl, MVT::i32);
6694   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
6695   Ops.assign(CanonicalVT.getVectorNumElements(), Elt);
6696   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, CanonicalVT, Ops);
6697   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ReqVT, Res);
6698 }
6699
6700 /// BuildIntrinsicOp - Return a unary operator intrinsic node with the
6701 /// specified intrinsic ID.
6702 static SDValue BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDValue Op,
6703                                 SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
6704                                 EVT DestVT = MVT::Other) {
6705   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = Op.getValueType();
6706   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
6707                      DAG.getConstant(IID, dl, MVT::i32), Op);
6708 }
6709
6710 /// BuildIntrinsicOp - Return a binary operator intrinsic node with the
6711 /// specified intrinsic ID.
6712 static SDValue BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDValue LHS, SDValue RHS,
6713                                 SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
6714                                 EVT DestVT = MVT::Other) {
6715   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = LHS.getValueType();
6716   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
6717                      DAG.getConstant(IID, dl, MVT::i32), LHS, RHS);
6718 }
6719
6720 /// BuildIntrinsicOp - Return a ternary operator intrinsic node with the
6721 /// specified intrinsic ID.
6722 static SDValue BuildIntrinsicOp(unsigned IID, SDValue Op0, SDValue Op1,
6723                                 SDValue Op2, SelectionDAG &DAG,
6724                                 SDLoc dl, EVT DestVT = MVT::Other) {
6725   if (DestVT == MVT::Other) DestVT = Op0.getValueType();
6726   return DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
6727                      DAG.getConstant(IID, dl, MVT::i32), Op0, Op1, Op2);
6728 }
6729
6730
6731 /// BuildVSLDOI - Return a VECTOR_SHUFFLE that is a vsldoi of the specified
6732 /// amount.  The result has the specified value type.
6733 static SDValue BuildVSLDOI(SDValue LHS, SDValue RHS, unsigned Amt,
6734                              EVT VT, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl) {
6735   // Force LHS/RHS to be the right type.
6736   LHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, LHS);
6737   RHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, RHS);
6738
6739   int Ops[16];
6740   for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
6741     Ops[i] = i + Amt;
6742   SDValue T = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, LHS, RHS, Ops);
6743   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, T);
6744 }
6745
6746 // If this is a case we can't handle, return null and let the default
6747 // expansion code take care of it.  If we CAN select this case, and if it
6748 // selects to a single instruction, return Op.  Otherwise, if we can codegen
6749 // this case more efficiently than a constant pool load, lower it to the
6750 // sequence of ops that should be used.
6751 SDValue PPCTargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op,
6752                                              SelectionDAG &DAG) const {
6753   SDLoc dl(Op);
6754   BuildVectorSDNode *BVN = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Op.getNode());
6755   assert(BVN && "Expected a BuildVectorSDNode in LowerBUILD_VECTOR");
6756
6757   if (Subtarget.hasQPX() && Op.getValueType() == MVT::v4i1) {
6758     // We first build an i32 vector, load it into a QPX register,
6759     // then convert it to a floating-point vector and compare it
6760     // to a zero vector to get the boolean result.
6761     MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
6762     int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(16, 16, false);
6763     MachinePointerInfo PtrInfo = MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx);
6764     EVT PtrVT = getPointerTy(DAG.getDataLayout());
6765     SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
6766
6767     assert(BVN->getNumOperands() == 4 &&
6768       "BUILD_VECTOR for v4i1 does not have 4 operands");
6769
6770     bool IsConst = true;
6771     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
6772       if (BVN->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
6773       if (!isa<ConstantSDNode>(BVN->getOperand(i))) {
6774         IsConst = false;
6775         break;
6776       }
6777     }
6778
6779     if (IsConst) {
6780       Constant *One =
6781         ConstantFP::get(Type::getFloatTy(*DAG.getContext()), 1.0);
6782       Constant *NegOne =
6783         ConstantFP::get(Type::getFloatTy(*DAG.getContext()), -1.0);
6784
6785       SmallVector<Constant*, 4> CV(4, NegOne);
6786       for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
6787         if (BVN->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
6788           CV[i] = UndefValue::get(Type::getFloatTy(*DAG.getContext()));
6789         else if (cast<ConstantSDNode>(BVN->getOperand(i))->
6790                    getConstantIntValue()->isZero())
6791           continue;
6792         else
6793           CV[i] = One;
6794       }
6795
6796       Constant *CP = ConstantVector::get(CV);
6797       SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(CP, getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
6798                                           16 /* alignment */);
6799
6800       SmallVector<SDValue, 2> Ops;
6801       Ops.push_back(DAG.getEntryNode());
6802       Ops.push_back(CPIdx);
6803
6804       SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
6805       ValueVTs.push_back(MVT::v4i1);
6806       ValueVTs.push_back(MVT::Other); // chain
6807       SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
6808
6809       return DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::QVLFSb,
6810         dl, VTs, Ops, MVT::v4f32,
6811         MachinePointerInfo::getConstantPool());
6812     }
6813
6814     SmallVector<SDValue, 4> Stores;
6815     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
6816       if (BVN->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
6817
6818       unsigned Offset = 4*i;
6819       SDValue Idx = DAG.getConstant(Offset, dl, FIdx.getValueType());
6820       Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, FIdx.getValueType(), FIdx, Idx);
6821
6822       unsigned StoreSize = BVN->getOperand(i).getValueType().getStoreSize();
6823       if (StoreSize > 4) {
6824         Stores.push_back(DAG.getTruncStore(DAG.getEntryNode(), dl,
6825                                            BVN->getOperand(i), Idx,
6826                                            PtrInfo.getWithOffset(Offset),
6827                                            MVT::i32, false, false, 0));
6828       } else {
6829         SDValue StoreValue = BVN->getOperand(i);
6830         if (StoreSize < 4)
6831           StoreValue = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, StoreValue);
6832
6833         Stores.push_back(DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl,
6834                                       StoreValue, Idx,
6835                                       PtrInfo.getWithOffset(Offset),
6836                                       false, false, 0));
6837       }
6838     }
6839
6840     SDValue StoreChain;
6841     if (!Stores.empty())
6842       StoreChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Stores);
6843     else
6844       StoreChain = DAG.getEntryNode();
6845
6846     // Now load from v4i32 into the QPX register; this will extend it to
6847     // v4i64 but not yet convert it to a floating point. Nevertheless, this
6848     // is typed as v4f64 because the QPX register integer states are not
6849     // explicitly represented.
6850
6851     SmallVector<SDValue, 2> Ops;
6852     Ops.push_back(StoreChain);
6853     Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwz, dl, MVT::i32));
6854     Ops.push_back(FIdx);
6855
6856     SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
6857     ValueVTs.push_back(MVT::v4f64);
6858     ValueVTs.push_back(MVT::Other); // chain
6859     SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
6860
6861     SDValue LoadedVect = DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN,
6862       dl, VTs, Ops, MVT::v4i32, PtrInfo);
6863     LoadedVect = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, MVT::v4f64,
6864       DAG.getConstant(Intrinsic::ppc_qpx_qvfcfidu, dl, MVT::i32),
6865       LoadedVect);
6866
6867     SDValue FPZeros = DAG.getConstantFP(0.0, dl, MVT::f64);
6868     FPZeros = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4f64,
6869                           FPZeros, FPZeros, FPZeros, FPZeros);
6870
6871     return DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i1, LoadedVect, FPZeros, ISD::SETEQ);
6872   }
6873
6874   // All other QPX vectors are handled by generic code.
6875   if (Subtarget.hasQPX())
6876     return SDValue();
6877
6878   // Check if this is a splat of a constant value.
6879   APInt APSplatBits, APSplatUndef;
6880   unsigned SplatBitSize;
6881   bool HasAnyUndefs;
6882   if (! BVN->isConstantSplat(APSplatBits, APSplatUndef, SplatBitSize,
6883                              HasAnyUndefs, 0, !Subtarget.isLittleEndian()) ||
6884       SplatBitSize > 32)
6885     return SDValue();
6886
6887   unsigned SplatBits = APSplatBits.getZExtValue();
6888   unsigned SplatUndef = APSplatUndef.getZExtValue();
6889   unsigned SplatSize = SplatBitSize / 8;
6890
6891   // First, handle single instruction cases.
6892
6893   // All zeros?
6894   if (SplatBits == 0) {
6895     // Canonicalize all zero vectors to be v4i32.
6896     if (Op.getValueType() != MVT::v4i32 || HasAnyUndefs) {
6897       SDValue Z = DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32);
6898       Z = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Z, Z, Z, Z);
6899       Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Z);
6900     }
6901     return Op;
6902   }
6903
6904   // If the sign extended value is in the range [-16,15], use VSPLTI[bhw].
6905   int32_t SextVal= (int32_t(SplatBits << (32-SplatBitSize)) >>
6906                     (32-SplatBitSize));
6907   if (SextVal >= -16 && SextVal <= 15)
6908     return BuildSplatI(SextVal, SplatSize, Op.getValueType(), DAG, dl);
6909
6910
6911   // Two instruction sequences.
6912
6913   // If this value is in the range [-32,30] and is even, use:
6914   //     VSPLTI[bhw](val/2) + VSPLTI[bhw](val/2)
6915   // If this value is in the range [17,31] and is odd, use:
6916   //     VSPLTI[bhw](val-16) - VSPLTI[bhw](-16)
6917   // If this value is in the range [-31,-17] and is odd, use:
6918   //     VSPLTI[bhw](val+16) + VSPLTI[bhw](-16)
6919   // Note the last two are three-instruction sequences.
6920   if (SextVal >= -32 && SextVal <= 31) {
6921     // To avoid having these optimizations undone by constant folding,
6922     // we convert to a pseudo that will be expanded later into one of
6923     // the above forms.
6924     SDValue Elt = DAG.getConstant(SextVal, dl, MVT::i32);
6925     EVT VT = (SplatSize == 1 ? MVT::v16i8 :
6926               (SplatSize == 2 ? MVT::v8i16 : MVT::v4i32));
6927     SDValue EltSize = DAG.getConstant(SplatSize, dl, MVT::i32);
6928     SDValue RetVal = DAG.getNode(PPCISD::VADD_SPLAT, dl, VT, Elt, EltSize);
6929     if (VT == Op.getValueType())
6930       return RetVal;
6931     else
6932       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), RetVal);
6933   }
6934
6935   // If this is 0x8000_0000 x 4, turn into vspltisw + vslw.  If it is
6936   // 0x7FFF_FFFF x 4, turn it into not(0x8000_0000).  This is important
6937   // for fneg/fabs.
6938   if (SplatSize == 4 && SplatBits == (0x7FFFFFFF&~SplatUndef)) {
6939     // Make -1 and vspltisw -1:
6940     SDValue OnesV = BuildSplatI(-1, 4, MVT::v4i32, DAG, dl);
6941
6942     // Make the VSLW intrinsic, computing 0x8000_0000.
6943     SDValue Res = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vslw, OnesV,
6944                                    OnesV, DAG, dl);
6945
6946     // xor by OnesV to invert it.
6947     Res = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::v4i32, Res, OnesV);
6948     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Res);
6949   }
6950
6951   // Check to see if this is a wide variety of vsplti*, binop self cases.
6952   static const signed char SplatCsts[] = {
6953     -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5, -6, 6, -7, 7,
6954     -8, 8, -9, 9, -10, 10, -11, 11, -12, 12, -13, 13, 14, -14, 15, -15, -16
6955   };
6956
6957   for (unsigned idx = 0; idx < array_lengthof(SplatCsts); ++idx) {
6958     // Indirect through the SplatCsts array so that we favor 'vsplti -1' for
6959     // cases which are ambiguous (e.g. formation of 0x8000_0000).  'vsplti -1'
6960     int i = SplatCsts[idx];
6961
6962     // Figure out what shift amount will be used by altivec if shifted by i in
6963     // this splat size.
6964     unsigned TypeShiftAmt = i & (SplatBitSize-1);
6965
6966     // vsplti + shl self.
6967     if (SextVal == (int)((unsigned)i << TypeShiftAmt)) {
6968       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
6969       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
6970         Intrinsic::ppc_altivec_vslb, Intrinsic::ppc_altivec_vslh, 0,
6971         Intrinsic::ppc_altivec_vslw
6972       };
6973       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
6974       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Res);
6975     }
6976
6977     // vsplti + srl self.
6978     if (SextVal == (int)((unsigned)i >> TypeShiftAmt)) {
6979       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
6980       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
6981         Intrinsic::ppc_altivec_vsrb, Intrinsic::ppc_altivec_vsrh, 0,
6982         Intrinsic::ppc_altivec_vsrw
6983       };
6984       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
6985       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Res);
6986     }
6987
6988     // vsplti + sra self.
6989     if (SextVal == (int)((unsigned)i >> TypeShiftAmt)) {
6990       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
6991       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
6992         Intrinsic::ppc_altivec_vsrab, Intrinsic::ppc_altivec_vsrah, 0,
6993         Intrinsic::ppc_altivec_vsraw
6994       };
6995       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
6996       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Res);
6997     }
6998
6999     // vsplti + rol self.
7000     if (SextVal == (int)(((unsigned)i << TypeShiftAmt) |
7001                          ((unsigned)i >> (SplatBitSize-TypeShiftAmt)))) {
7002       SDValue Res = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::Other, DAG, dl);
7003       static const unsigned IIDs[] = { // Intrinsic to use for each size.
7004         Intrinsic::ppc_altivec_vrlb, Intrinsic::ppc_altivec_vrlh, 0,
7005         Intrinsic::ppc_altivec_vrlw
7006       };
7007       Res = BuildIntrinsicOp(IIDs[SplatSize-1], Res, Res, DAG, dl);
7008       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Res);
7009     }
7010
7011     // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 1
7012     if (SextVal == (int)(((unsigned)i << 8) | (i < 0 ? 0xFF : 0))) {
7013       SDValue T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG, dl);
7014       return BuildVSLDOI(T, T, 1, Op.getValueType(), DAG, dl);
7015     }
7016     // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 2
7017     if (SextVal == (int)(((unsigned)i << 16) | (i < 0 ? 0xFFFF : 0))) {
7018       SDValue T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG, dl);
7019       return BuildVSLDOI(T, T, 2, Op.getValueType(), DAG, dl);
7020     }
7021     // t = vsplti c, result = vsldoi t, t, 3
7022     if (SextVal == (int)(((unsigned)i << 24) | (i < 0 ? 0xFFFFFF : 0))) {
7023       SDValue T = BuildSplatI(i, SplatSize, MVT::v16i8, DAG, dl);
7024       return BuildVSLDOI(T, T, 3, Op.getValueType(), DAG, dl);
7025     }
7026   }
7027
7028   return SDValue();
7029 }
7030
7031 /// GeneratePerfectShuffle - Given an entry in the perfect-shuffle table, emit
7032 /// the specified operations to build the shuffle.
7033 static SDValue GeneratePerfectShuffle(unsigned PFEntry, SDValue LHS,
7034                                       SDValue RHS, SelectionDAG &DAG,
7035                                       SDLoc dl) {
7036   unsigned OpNum = (PFEntry >> 26) & 0x0F;
7037   unsigned LHSID = (PFEntry >> 13) & ((1 << 13)-1);
7038   unsigned RHSID = (PFEntry >>  0) & ((1 << 13)-1);
7039
7040   enum {
7041     OP_COPY = 0,  // Copy, used for things like <u,u,u,3> to say it is <0,1,2,3>
7042     OP_VMRGHW,
7043     OP_VMRGLW,
7044     OP_VSPLTISW0,
7045     OP_VSPLTISW1,
7046     OP_VSPLTISW2,
7047     OP_VSPLTISW3,
7048     OP_VSLDOI4,
7049     OP_VSLDOI8,
7050     OP_VSLDOI12
7051   };
7052
7053   if (OpNum == OP_COPY) {
7054     if (LHSID == (1*9+2)*9+3) return LHS;
7055     assert(LHSID == ((4*9+5)*9+6)*9+7 && "Illegal OP_COPY!");
7056     return RHS;
7057   }
7058
7059   SDValue OpLHS, OpRHS;
7060   OpLHS = GeneratePerfectShuffle(PerfectShuffleTable[LHSID], LHS, RHS, DAG, dl);
7061   OpRHS = GeneratePerfectShuffle(PerfectShuffleTable[RHSID], LHS, RHS, DAG, dl);
7062
7063   int ShufIdxs[16];
7064   switch (OpNum) {
7065   default: llvm_unreachable("Unknown i32 permute!");
7066   case OP_VMRGHW:
7067     ShufIdxs[ 0] =  0; ShufIdxs[ 1] =  1; ShufIdxs[ 2] =  2; ShufIdxs[ 3] =  3;
7068     ShufIdxs[ 4] = 16; ShufIdxs[ 5] = 17; ShufIdxs[ 6] = 18; ShufIdxs[ 7] = 19;
7069     ShufIdxs[ 8] =  4; ShufIdxs[ 9] =  5; ShufIdxs[10] =  6; ShufIdxs[11] =  7;
7070     ShufIdxs[12] = 20; ShufIdxs[13] = 21; ShufIdxs[14] = 22; ShufIdxs[15] = 23;
7071     break;
7072   case OP_VMRGLW:
7073     ShufIdxs[ 0] =  8; ShufIdxs[ 1] =  9; ShufIdxs[ 2] = 10; ShufIdxs[ 3] = 11;
7074     ShufIdxs[ 4] = 24; ShufIdxs[ 5] = 25; ShufIdxs[ 6] = 26; ShufIdxs[ 7] = 27;
7075     ShufIdxs[ 8] = 12; ShufIdxs[ 9] = 13; ShufIdxs[10] = 14; ShufIdxs[11] = 15;
7076     ShufIdxs[12] = 28; ShufIdxs[13] = 29; ShufIdxs[14] = 30; ShufIdxs[15] = 31;
7077     break;
7078   case OP_VSPLTISW0:
7079     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
7080       ShufIdxs[i] = (i&3)+0;
7081     break;
7082   case OP_VSPLTISW1:
7083     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
7084       ShufIdxs[i] = (i&3)+4;
7085     break;
7086   case OP_VSPLTISW2:
7087     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
7088       ShufIdxs[i] = (i&3)+8;
7089     break;
7090   case OP_VSPLTISW3:
7091     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i)
7092       ShufIdxs[i] = (i&3)+12;
7093     break;
7094   case OP_VSLDOI4:
7095     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 4, OpLHS.getValueType(), DAG, dl);
7096   case OP_VSLDOI8:
7097     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 8, OpLHS.getValueType(), DAG, dl);
7098   case OP_VSLDOI12:
7099     return BuildVSLDOI(OpLHS, OpRHS, 12, OpLHS.getValueType(), DAG, dl);
7100   }
7101   EVT VT = OpLHS.getValueType();
7102   OpLHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, OpLHS);
7103   OpRHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, OpRHS);
7104   SDValue T = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, OpLHS, OpRHS, ShufIdxs);
7105   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, T);
7106 }
7107
7108 /// LowerVECTOR_SHUFFLE - Return the code we lower for VECTOR_SHUFFLE.  If this
7109 /// is a shuffle we can handle in a single instruction, return it.  Otherwise,
7110 /// return the code it can be lowered into.  Worst case, it can always be
7111 /// lowered into a vperm.
7112 SDValue PPCTargetLowering::LowerVECTOR_SHUFFLE(SDValue Op,
7113                                                SelectionDAG &DAG) const {
7114   SDLoc dl(Op);
7115   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
7116   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
7117   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7118   EVT VT = Op.getValueType();
7119   bool isLittleEndian = Subtarget.isLittleEndian();
7120
7121   if (Subtarget.hasQPX()) {
7122     if (VT.getVectorNumElements() != 4)
7123       return SDValue();
7124
7125     if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) V2 = V1;
7126
7127     int AlignIdx = PPC::isQVALIGNIShuffleMask(SVOp);
7128     if (AlignIdx != -1) {
7129       return DAG.getNode(PPCISD::QVALIGNI, dl, VT, V1, V2,
7130                          DAG.getConstant(AlignIdx, dl, MVT::i32));
7131     } else if (SVOp->isSplat()) {
7132       int SplatIdx = SVOp->getSplatIndex();
7133       if (SplatIdx >= 4) {
7134         std::swap(V1, V2);
7135         SplatIdx -= 4;
7136       }
7137
7138       // FIXME: If SplatIdx == 0 and the input came from a load, then there is
7139       // nothing to do.
7140
7141       return DAG.getNode(PPCISD::QVESPLATI, dl, VT, V1,
7142                          DAG.getConstant(SplatIdx, dl, MVT::i32));
7143     }
7144
7145     // Lower this into a qvgpci/qvfperm pair.
7146
7147     // Compute the qvgpci literal
7148     unsigned idx = 0;
7149     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
7150       int m = SVOp->getMaskElt(i);
7151       unsigned mm = m >= 0 ? (unsigned) m : i;
7152       idx |= mm << (3-i)*3;
7153     }
7154
7155     SDValue V3 = DAG.getNode(PPCISD::QVGPCI, dl, MVT::v4f64,
7156                              DAG.getConstant(idx, dl, MVT::i32));
7157     return DAG.getNode(PPCISD::QVFPERM, dl, VT, V1, V2, V3);
7158   }
7159
7160   // Cases that are handled by instructions that take permute immediates
7161   // (such as vsplt*) should be left as VECTOR_SHUFFLE nodes so they can be
7162   // selected by the instruction selector.
7163   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
7164     if (PPC::isSplatShuffleMask(SVOp, 1) ||
7165         PPC::isSplatShuffleMask(SVOp, 2) ||
7166         PPC::isSplatShuffleMask(SVOp, 4) ||
7167         PPC::isVPKUWUMShuffleMask(SVOp, 1, DAG) ||
7168         PPC::isVPKUHUMShuffleMask(SVOp, 1, DAG) ||
7169         PPC::isVPKUDUMShuffleMask(SVOp, 1, DAG) ||
7170         PPC::isVSLDOIShuffleMask(SVOp, 1, DAG) != -1 ||
7171         PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 1, 1, DAG) ||
7172         PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 2, 1, DAG) ||
7173         PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 4, 1, DAG) ||
7174         PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 1, 1, DAG) ||
7175         PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 2, 1, DAG) ||
7176         PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 4, 1, DAG) ||
7177         PPC::isVMRGEOShuffleMask(SVOp, true, 1, DAG)   ||
7178         PPC::isVMRGEOShuffleMask(SVOp, false, 1, DAG)) {
7179       return Op;
7180     }
7181   }
7182
7183   // Altivec has a variety of "shuffle immediates" that take two vector inputs
7184   // and produce a fixed permutation.  If any of these match, do not lower to
7185   // VPERM.
7186   unsigned int ShuffleKind = isLittleEndian ? 2 : 0;
7187   if (PPC::isVPKUWUMShuffleMask(SVOp, ShuffleKind, DAG) ||
7188       PPC::isVPKUHUMShuffleMask(SVOp, ShuffleKind, DAG) ||
7189       PPC::isVPKUDUMShuffleMask(SVOp, ShuffleKind, DAG) ||
7190       PPC::isVSLDOIShuffleMask(SVOp, ShuffleKind, DAG) != -1 ||
7191       PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 1, ShuffleKind, DAG) ||
7192       PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 2, ShuffleKind, DAG) ||
7193       PPC::isVMRGLShuffleMask(SVOp, 4, ShuffleKind, DAG) ||
7194       PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 1, ShuffleKind, DAG) ||
7195       PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 2, ShuffleKind, DAG) ||
7196       PPC::isVMRGHShuffleMask(SVOp, 4, ShuffleKind, DAG) ||
7197       PPC::isVMRGEOShuffleMask(SVOp, true, ShuffleKind, DAG)             ||
7198       PPC::isVMRGEOShuffleMask(SVOp, false, ShuffleKind, DAG))
7199     return Op;
7200
7201   // Check to see if this is a shuffle of 4-byte values.  If so, we can use our
7202   // perfect shuffle table to emit an optimal matching sequence.
7203   ArrayRef<int> PermMask = SVOp->getMask();
7204
7205   unsigned PFIndexes[4];
7206   bool isFourElementShuffle = true;
7207   for (unsigned i = 0; i != 4 && isFourElementShuffle; ++i) { // Element number
7208     unsigned EltNo = 8;   // Start out undef.
7209     for (unsigned j = 0; j != 4; ++j) {  // Intra-element byte.
7210       if (PermMask[i*4+j] < 0)
7211         continue;   // Undef, ignore it.
7212
7213       unsigned ByteSource = PermMask[i*4+j];
7214       if ((ByteSource & 3) != j) {
7215         isFourElementShuffle = false;
7216         break;
7217       }
7218
7219       if (EltNo == 8) {
7220         EltNo = ByteSource/4;
7221       } else if (EltNo != ByteSource/4) {
7222         isFourElementShuffle = false;
7223         break;
7224       }
7225     }
7226     PFIndexes[i] = EltNo;
7227   }
7228
7229   // If this shuffle can be expressed as a shuffle of 4-byte elements, use the
7230   // perfect shuffle vector to determine if it is cost effective to do this as
7231   // discrete instructions, or whether we should use a vperm.
7232   // For now, we skip this for little endian until such time as we have a
7233   // little-endian perfect shuffle table.
7234   if (isFourElementShuffle && !isLittleEndian) {
7235     // Compute the index in the perfect shuffle table.
7236     unsigned PFTableIndex =
7237       PFIndexes[0]*9*9*9+PFIndexes[1]*9*9+PFIndexes[2]*9+PFIndexes[3];
7238
7239     unsigned PFEntry = PerfectShuffleTable[PFTableIndex];
7240     unsigned Cost  = (PFEntry >> 30);
7241
7242     // Determining when to avoid vperm is tricky.  Many things affect the cost
7243     // of vperm, particularly how many times the perm mask needs to be computed.
7244     // For example, if the perm mask can be hoisted out of a loop or is already
7245     // used (perhaps because there are multiple permutes with the same shuffle
7246     // mask?) the vperm has a cost of 1.  OTOH, hoisting the permute mask out of
7247     // the loop requires an extra register.
7248     //
7249     // As a compromise, we only emit discrete instructions if the shuffle can be
7250     // generated in 3 or fewer operations.  When we have loop information
7251     // available, if this block is within a loop, we should avoid using vperm
7252     // for 3-operation perms and use a constant pool load instead.
7253     if (Cost < 3)
7254       return GeneratePerfectShuffle(PFEntry, V1, V2, DAG, dl);
7255   }
7256
7257   // Lower this to a VPERM(V1, V2, V3) expression, where V3 is a constant
7258   // vector that will get spilled to the constant pool.
7259   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF) V2 = V1;
7260
7261   // The SHUFFLE_VECTOR mask is almost exactly what we want for vperm, except
7262   // that it is in input element units, not in bytes.  Convert now.
7263
7264   // For little endian, the order of the input vectors is reversed, and
7265   // the permutation mask is complemented with respect to 31.  This is
7266   // necessary to produce proper semantics with the big-endian-biased vperm
7267   // instruction.
7268   EVT EltVT = V1.getValueType().getVectorElementType();
7269   unsigned BytesPerElement = EltVT.getSizeInBits()/8;
7270
7271   SmallVector<SDValue, 16> ResultMask;
7272   for (unsigned i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
7273     unsigned SrcElt = PermMask[i] < 0 ? 0 : PermMask[i];
7274
7275     for (unsigned j = 0; j != BytesPerElement; ++j)
7276       if (isLittleEndian)
7277         ResultMask.push_back(DAG.getConstant(31 - (SrcElt*BytesPerElement + j),
7278                                              dl, MVT::i32));
7279       else
7280         ResultMask.push_back(DAG.getConstant(SrcElt*BytesPerElement + j, dl,
7281                                              MVT::i32));
7282   }
7283
7284   SDValue VPermMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v16i8,
7285                                   ResultMask);
7286   if (isLittleEndian)
7287     return DAG.getNode(PPCISD::VPERM, dl, V1.getValueType(),
7288                        V2, V1, VPermMask);
7289   else
7290     return DAG.getNode(PPCISD::VPERM, dl, V1.getValueType(),
7291                        V1, V2, VPermMask);
7292 }
7293
7294 /// getAltivecCompareInfo - Given an intrinsic, return false if it is not an
7295 /// altivec comparison.  If it is, return true and fill in Opc/isDot with
7296 /// information about the intrinsic.
7297 static bool getAltivecCompareInfo(SDValue Intrin, int &CompareOpc,
7298                                   bool &isDot, const PPCSubtarget &Subtarget) {
7299   unsigned IntrinsicID =
7300     cast<ConstantSDNode>(Intrin.getOperand(0))->getZExtValue();
7301   CompareOpc = -1;
7302   isDot = false;
7303   switch (IntrinsicID) {
7304   default: return false;
7305     // Comparison predicates.
7306   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp_p:  CompareOpc = 966; isDot = 1; break;
7307   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp_p: CompareOpc = 198; isDot = 1; break;
7308   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb_p: CompareOpc =   6; isDot = 1; break;
7309   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh_p: CompareOpc =  70; isDot = 1; break;
7310   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw_p: CompareOpc = 134; isDot = 1; break;
7311   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequd_p: 
7312     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
7313       CompareOpc = 199; 
7314       isDot = 1; 
7315     }
7316     else 
7317       return false;
7318
7319     break;
7320   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp_p: CompareOpc = 454; isDot = 1; break;
7321   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp_p: CompareOpc = 710; isDot = 1; break;
7322   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb_p: CompareOpc = 774; isDot = 1; break;
7323   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh_p: CompareOpc = 838; isDot = 1; break;
7324   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw_p: CompareOpc = 902; isDot = 1; break;
7325   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsd_p: 
7326     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
7327       CompareOpc = 967; 
7328       isDot = 1; 
7329     }
7330     else 
7331       return false;
7332
7333     break;
7334   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub_p: CompareOpc = 518; isDot = 1; break;
7335   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh_p: CompareOpc = 582; isDot = 1; break;
7336   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw_p: CompareOpc = 646; isDot = 1; break;
7337   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtud_p: 
7338     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
7339       CompareOpc = 711; 
7340       isDot = 1; 
7341     }
7342     else 
7343       return false;
7344
7345     break;
7346       
7347     // Normal Comparisons.
7348   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp:    CompareOpc = 966; isDot = 0; break;
7349   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp:   CompareOpc = 198; isDot = 0; break;
7350   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb:   CompareOpc =   6; isDot = 0; break;
7351   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh:   CompareOpc =  70; isDot = 0; break;
7352   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw:   CompareOpc = 134; isDot = 0; break;
7353   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequd:
7354     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
7355       CompareOpc = 199; 
7356       isDot = 0; 
7357     }
7358     else
7359       return false;
7360
7361     break;
7362   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp:   CompareOpc = 454; isDot = 0; break;
7363   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp:   CompareOpc = 710; isDot = 0; break;
7364   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb:   CompareOpc = 774; isDot = 0; break;
7365   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh:   CompareOpc = 838; isDot = 0; break;
7366   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw:   CompareOpc = 902; isDot = 0; break;
7367   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsd:   
7368     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
7369       CompareOpc = 967; 
7370       isDot = 0; 
7371     }
7372     else
7373       return false;
7374
7375     break;
7376   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub:   CompareOpc = 518; isDot = 0; break;
7377   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh:   CompareOpc = 582; isDot = 0; break;
7378   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw:   CompareOpc = 646; isDot = 0; break;
7379   case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtud:   
7380     if (Subtarget.hasP8Altivec()) {
7381       CompareOpc = 711; 
7382       isDot = 0; 
7383     }
7384     else
7385       return false;
7386
7387     break;
7388   }
7389   return true;
7390 }
7391
7392 /// LowerINTRINSIC_WO_CHAIN - If this is an intrinsic that we want to custom
7393 /// lower, do it, otherwise return null.
7394 SDValue PPCTargetLowering::LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op,
7395                                                    SelectionDAG &DAG) const {
7396   // If this is a lowered altivec predicate compare, CompareOpc is set to the
7397   // opcode number of the comparison.
7398   SDLoc dl(Op);
7399   int CompareOpc;
7400   bool isDot;
7401   if (!getAltivecCompareInfo(Op, CompareOpc, isDot, Subtarget))
7402     return SDValue();    // Don't custom lower most intrinsics.
7403
7404   // If this is a non-dot comparison, make the VCMP node and we are done.
7405   if (!isDot) {
7406     SDValue Tmp = DAG.getNode(PPCISD::VCMP, dl, Op.getOperand(2).getValueType(),
7407                               Op.getOperand(1), Op.getOperand(2),
7408                               DAG.getConstant(CompareOpc, dl, MVT::i32));
7409     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Tmp);
7410   }
7411
7412   // Create the PPCISD altivec 'dot' comparison node.
7413   SDValue Ops[] = {
7414     Op.getOperand(2),  // LHS
7415     Op.getOperand(3),  // RHS
7416     DAG.getConstant(CompareOpc, dl, MVT::i32)
7417   };
7418   EVT VTs[] = { Op.getOperand(2).getValueType(), MVT::Glue };
7419   SDValue CompNode = DAG.getNode(PPCISD::VCMPo, dl, VTs, Ops);
7420
7421   // Now that we have the comparison, emit a copy from the CR to a GPR.
7422   // This is flagged to the above dot comparison.
7423   SDValue Flags = DAG.getNode(PPCISD::MFOCRF, dl, MVT::i32,
7424                                 DAG.getRegister(PPC::CR6, MVT::i32),
7425                                 CompNode.getValue(1));
7426
7427   // Unpack the result based on how the target uses it.
7428   unsigned BitNo;   // Bit # of CR6.
7429   bool InvertBit;   // Invert result?
7430   switch (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue()) {
7431   default:  // Can't happen, don't crash on invalid number though.
7432   case 0:   // Return the value of the EQ bit of CR6.
7433     BitNo = 0; InvertBit = false;
7434     break;
7435   case 1:   // Return the inverted value of the EQ bit of CR6.
7436     BitNo = 0; InvertBit = true;
7437     break;
7438   case 2:   // Return the value of the LT bit of CR6.
7439     BitNo = 2; InvertBit = false;
7440     break;
7441   case 3:   // Return the inverted value of the LT bit of CR6.
7442     BitNo = 2; InvertBit = true;
7443     break;
7444   }
7445
7446   // Shift the bit into the low position.
7447   Flags = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32, Flags,
7448                       DAG.getConstant(8 - (3 - BitNo), dl, MVT::i32));
7449   // Isolate the bit.
7450   Flags = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Flags,
7451                       DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
7452
7453   // If we are supposed to, toggle the bit.
7454   if (InvertBit)
7455     Flags = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::i32, Flags,
7456                         DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
7457   return Flags;
7458 }
7459
7460 SDValue PPCTargetLowering::LowerSIGN_EXTEND_INREG(SDValue Op,
7461                                                   SelectionDAG &DAG) const {
7462   SDLoc dl(Op);
7463   // For v2i64 (VSX), we can pattern patch the v2i32 case (using fp <-> int
7464   // instructions), but for smaller types, we need to first extend up to v2i32
7465   // before doing going farther.
7466   if (Op.getValueType() == MVT::v2i64) {
7467     EVT ExtVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
7468     if (ExtVT != MVT::v2i32) {
7469       Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op.getOperand(0));
7470       Op = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, MVT::v4i32, Op,
7471                        DAG.getValueType(EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
7472                                         ExtVT.getVectorElementType(), 4)));
7473       Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64, Op);
7474       Op = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, MVT::v2i64, Op,
7475                        DAG.getValueType(MVT::v2i32));
7476     }
7477
7478     return Op;
7479   }
7480
7481   return SDValue();
7482 }
7483
7484 SDValue PPCTargetLowering::LowerSCALAR_TO_VECTOR(SDValue Op,
7485                                                    SelectionDAG &DAG) const {
7486   SDLoc dl(Op);
7487   // Create a stack slot that is 16-byte aligned.
7488   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
7489   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(16, 16, false);
7490   EVT PtrVT = getPointerTy(DAG.getDataLayout());
7491   SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
7492
7493   // Store the input value into Value#0 of the stack slot.
7494   SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl,
7495                                Op.getOperand(0), FIdx, MachinePointerInfo(),
7496                                false, false, 0);
7497   // Load it out.
7498   return DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, Store, FIdx, MachinePointerInfo(),
7499                      false, false, false, 0);
7500 }
7501
7502 SDValue PPCTargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
7503                                                    SelectionDAG &DAG) const {
7504   SDLoc dl(Op);
7505   SDNode *N = Op.getNode();
7506
7507   assert(N->getOperand(0).getValueType() == MVT::v4i1 &&
7508          "Unknown extract_vector_elt type");
7509
7510   SDValue Value = N->getOperand(0);
7511
7512   // The first part of this is like the store lowering except that we don't
7513   // need to track the chain.
7514
7515   // The values are now known to be -1 (false) or 1 (true). To convert this
7516   // into 0 (false) and 1 (true), add 1 and then divide by 2 (multiply by 0.5).
7517   // This can be done with an fma and the 0.5 constant: (V+1.0)*0.5 = 0.5*V+0.5
7518   Value = DAG.getNode(PPCISD::QBFLT, dl, MVT::v4f64, Value);
7519
7520   // FIXME: We can make this an f32 vector, but the BUILD_VECTOR code needs to
7521   // understand how to form the extending load.
7522   SDValue FPHalfs = DAG.getConstantFP(0.5, dl, MVT::f64);
7523   FPHalfs = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4f64,
7524                         FPHalfs, FPHalfs, FPHalfs, FPHalfs);
7525
7526   Value = DAG.getNode(ISD::FMA, dl, MVT::v4f64, Value, FPHalfs, FPHalfs); 
7527
7528   // Now convert to an integer and store.
7529   Value = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, MVT::v4f64,
7530     DAG.getConstant(Intrinsic::ppc_qpx_qvfctiwu, dl, MVT::i32),
7531     Value);
7532
7533   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
7534   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(16, 16, false);
7535   MachinePointerInfo PtrInfo = MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx);
7536   EVT PtrVT = getPointerTy(DAG.getDataLayout());
7537   SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
7538
7539   SDValue StoreChain = DAG.getEntryNode();
7540   SmallVector<SDValue, 2> Ops;
7541   Ops.push_back(StoreChain);
7542   Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic::ppc_qpx_qvstfiw, dl, MVT::i32));
7543   Ops.push_back(Value);
7544   Ops.push_back(FIdx);
7545
7546   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
7547   ValueVTs.push_back(MVT::Other); // chain
7548   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
7549
7550   StoreChain = DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::INTRINSIC_VOID,
7551     dl, VTs, Ops, MVT::v4i32, PtrInfo);
7552
7553   // Extract the value requested.
7554   unsigned Offset = 4*cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue();
7555   SDValue Idx = DAG.getConstant(Offset, dl, FIdx.getValueType());
7556   Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, FIdx.getValueType(), FIdx, Idx);
7557
7558   SDValue IntVal = DAG.getLoad(MVT::i32, dl, StoreChain, Idx,
7559                                PtrInfo.getWithOffset(Offset),
7560                                false, false, false, 0);
7561
7562   if (!Subtarget.useCRBits())
7563     return IntVal;
7564
7565   return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, IntVal);
7566 }
7567
7568 /// Lowering for QPX v4i1 loads
7569 SDValue PPCTargetLowering::LowerVectorLoad(SDValue Op,
7570                                            SelectionDAG &DAG) const {
7571   SDLoc dl(Op);
7572   LoadSDNode *LN = cast<LoadSDNode>(Op.getNode());
7573   SDValue LoadChain = LN->getChain();
7574   SDValue BasePtr = LN->getBasePtr();
7575
7576   if (Op.getValueType() == MVT::v4f64 ||
7577       Op.getValueType() == MVT::v4f32) {
7578     EVT MemVT = LN->getMemoryVT();
7579     unsigned Alignment = LN->getAlignment();
7580
7581     // If this load is properly aligned, then it is legal.
7582     if (Alignment >= MemVT.getStoreSize())
7583       return Op;
7584
7585     EVT ScalarVT = Op.getValueType().getScalarType(),
7586         ScalarMemVT = MemVT.getScalarType();
7587     unsigned Stride = ScalarMemVT.getStoreSize();
7588
7589     SmallVector<SDValue, 8> Vals, LoadChains;
7590     for (unsigned Idx = 0; Idx < 4; ++Idx) {
7591       SDValue Load;
7592       if (ScalarVT != ScalarMemVT)
7593         Load =
7594           DAG.getExtLoad(LN->getExtensionType(), dl, ScalarVT, LoadChain,
7595                          BasePtr,
7596                          LN->getPointerInfo().getWithOffset(Idx*Stride),
7597                          ScalarMemVT, LN->isVolatile(), LN->isNonTemporal(),
7598                          LN->isInvariant(), MinAlign(Alignment, Idx*Stride),
7599                          LN->getAAInfo());
7600       else
7601         Load =
7602           DAG.getLoad(ScalarVT, dl, LoadChain, BasePtr,
7603                        LN->getPointerInfo().getWithOffset(Idx*Stride),
7604                        LN->isVolatile(), LN->isNonTemporal(),
7605                        LN->isInvariant(), MinAlign(Alignment, Idx*Stride),
7606                        LN->getAAInfo());
7607
7608       if (Idx == 0 && LN->isIndexed()) {
7609         assert(LN->getAddressingMode() == ISD::PRE_INC &&
7610                "Unknown addressing mode on vector load");
7611         Load = DAG.getIndexedLoad(Load, dl, BasePtr, LN->getOffset(),
7612                                   LN->getAddressingMode());
7613       }
7614
7615       Vals.push_back(Load);
7616       LoadChains.push_back(Load.getValue(1));
7617
7618       BasePtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, BasePtr.getValueType(), BasePtr,
7619                             DAG.getConstant(Stride, dl,
7620                                             BasePtr.getValueType()));
7621     }
7622
7623     SDValue TF =  DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, LoadChains);
7624     SDValue Value = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
7625                                 Op.getValueType(), Vals);
7626
7627     if (LN->isIndexed()) {
7628       SDValue RetOps[] = { Value, Vals[0].getValue(1), TF };
7629       return DAG.getMergeValues(RetOps, dl);
7630     }
7631
7632     SDValue RetOps[] = { Value, TF };
7633     return DAG.getMergeValues(RetOps, dl);
7634   }
7635
7636   assert(Op.getValueType() == MVT::v4i1 && "Unknown load to lower");
7637   assert(LN->isUnindexed() && "Indexed v4i1 loads are not supported");
7638
7639   // To lower v4i1 from a byte array, we load the byte elements of the
7640   // vector and then reuse the BUILD_VECTOR logic.
7641
7642   SmallVector<SDValue, 4> VectElmts, VectElmtChains;
7643   for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
7644     SDValue Idx = DAG.getConstant(i, dl, BasePtr.getValueType());
7645     Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, BasePtr.getValueType(), BasePtr, Idx);
7646
7647     VectElmts.push_back(DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD,
7648                         dl, MVT::i32, LoadChain, Idx,
7649                         LN->getPointerInfo().getWithOffset(i),
7650                         MVT::i8 /* memory type */,
7651                         LN->isVolatile(), LN->isNonTemporal(),
7652                         LN->isInvariant(),
7653                         1 /* alignment */, LN->getAAInfo()));
7654     VectElmtChains.push_back(VectElmts[i].getValue(1));
7655   }
7656
7657   LoadChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, VectElmtChains);
7658   SDValue Value = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i1, VectElmts);
7659
7660   SDValue RVals[] = { Value, LoadChain };
7661   return DAG.getMergeValues(RVals, dl);
7662 }
7663
7664 /// Lowering for QPX v4i1 stores
7665 SDValue PPCTargetLowering::LowerVectorStore(SDValue Op,
7666                                             SelectionDAG &DAG) const {
7667   SDLoc dl(Op);
7668   StoreSDNode *SN = cast<StoreSDNode>(Op.getNode());
7669   SDValue StoreChain = SN->getChain();
7670   SDValue BasePtr = SN->getBasePtr();
7671   SDValue Value = SN->getValue();
7672
7673   if (Value.getValueType() == MVT::v4f64 ||
7674       Value.getValueType() == MVT::v4f32) {
7675     EVT MemVT = SN->getMemoryVT();
7676     unsigned Alignment = SN->getAlignment();
7677
7678     // If this store is properly aligned, then it is legal.
7679     if (Alignment >= MemVT.getStoreSize())
7680       return Op;
7681
7682     EVT ScalarVT = Value.getValueType().getScalarType(),
7683         ScalarMemVT = MemVT.getScalarType();
7684     unsigned Stride = ScalarMemVT.getStoreSize();
7685
7686     SmallVector<SDValue, 8> Stores;
7687     for (unsigned Idx = 0; Idx < 4; ++Idx) {
7688       SDValue Ex = DAG.getNode(
7689           ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, ScalarVT, Value,
7690           DAG.getConstant(Idx, dl, getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
7691       SDValue Store;
7692       if (ScalarVT != ScalarMemVT)
7693         Store =
7694           DAG.getTruncStore(StoreChain, dl, Ex, BasePtr,
7695                             SN->getPointerInfo().getWithOffset(Idx*Stride),
7696                             ScalarMemVT, SN->isVolatile(), SN->isNonTemporal(),
7697                             MinAlign(Alignment, Idx*Stride), SN->getAAInfo());
7698       else
7699         Store =
7700           DAG.getStore(StoreChain, dl, Ex, BasePtr,
7701                        SN->getPointerInfo().getWithOffset(Idx*Stride),
7702                        SN->isVolatile(), SN->isNonTemporal(),
7703                        MinAlign(Alignment, Idx*Stride), SN->getAAInfo());
7704
7705       if (Idx == 0 && SN->isIndexed()) {
7706         assert(SN->getAddressingMode() == ISD::PRE_INC &&
7707                "Unknown addressing mode on vector store");
7708         Store = DAG.getIndexedStore(Store, dl, BasePtr, SN->getOffset(),
7709                                     SN->getAddressingMode());
7710       }
7711
7712       BasePtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, BasePtr.getValueType(), BasePtr,
7713                             DAG.getConstant(Stride, dl,
7714                                             BasePtr.getValueType()));
7715       Stores.push_back(Store);
7716     }
7717
7718     SDValue TF =  DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Stores);
7719
7720     if (SN->isIndexed()) {
7721       SDValue RetOps[] = { TF, Stores[0].getValue(1) };
7722       return DAG.getMergeValues(RetOps, dl);
7723     }
7724
7725     return TF;
7726   }
7727
7728   assert(SN->isUnindexed() && "Indexed v4i1 stores are not supported");
7729   assert(Value.getValueType() == MVT::v4i1 && "Unknown store to lower");
7730
7731   // The values are now known to be -1 (false) or 1 (true). To convert this
7732   // into 0 (false) and 1 (true), add 1 and then divide by 2 (multiply by 0.5).
7733   // This can be done with an fma and the 0.5 constant: (V+1.0)*0.5 = 0.5*V+0.5
7734   Value = DAG.getNode(PPCISD::QBFLT, dl, MVT::v4f64, Value);
7735
7736   // FIXME: We can make this an f32 vector, but the BUILD_VECTOR code needs to
7737   // understand how to form the extending load.
7738   SDValue FPHalfs = DAG.getConstantFP(0.5, dl, MVT::f64);
7739   FPHalfs = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4f64,
7740                         FPHalfs, FPHalfs, FPHalfs, FPHalfs);
7741
7742   Value = DAG.getNode(ISD::FMA, dl, MVT::v4f64, Value, FPHalfs, FPHalfs); 
7743
7744   // Now convert to an integer and store.
7745   Value = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, MVT::v4f64,
7746     DAG.getConstant(Intrinsic::ppc_qpx_qvfctiwu, dl, MVT::i32),
7747     Value);
7748
7749   MachineFrameInfo *FrameInfo = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
7750   int FrameIdx = FrameInfo->CreateStackObject(16, 16, false);
7751   MachinePointerInfo PtrInfo = MachinePointerInfo::getFixedStack(FrameIdx);
7752   EVT PtrVT = getPointerTy(DAG.getDataLayout());
7753   SDValue FIdx = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, PtrVT);
7754
7755   SmallVector<SDValue, 2> Ops;
7756   Ops.push_back(StoreChain);
7757   Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic::ppc_qpx_qvstfiw, dl, MVT::i32));
7758   Ops.push_back(Value);
7759   Ops.push_back(FIdx);
7760
7761   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
7762   ValueVTs.push_back(MVT::Other); // chain
7763   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
7764
7765   StoreChain = DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::INTRINSIC_VOID,
7766     dl, VTs, Ops, MVT::v4i32, PtrInfo);
7767
7768   // Move data into the byte array.
7769   SmallVector<SDValue, 4> Loads, LoadChains;
7770   for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
7771     unsigned Offset = 4*i;
7772     SDValue Idx = DAG.getConstant(Offset, dl, FIdx.getValueType());
7773     Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, FIdx.getValueType(), FIdx, Idx);
7774
7775     Loads.push_back(DAG.getLoad(MVT::i32, dl, StoreChain, Idx,
7776                                    PtrInfo.getWithOffset(Offset),
7777                                    false, false, false, 0));
7778     LoadChains.push_back(Loads[i].getValue(1));
7779   }
7780
7781   StoreChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, LoadChains);
7782
7783   SmallVector<SDValue, 4> Stores;
7784   for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
7785     SDValue Idx = DAG.getConstant(i, dl, BasePtr.getValueType());
7786     Idx = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, BasePtr.getValueType(), BasePtr, Idx);
7787
7788     Stores.push_back(DAG.getTruncStore(StoreChain, dl, Loads[i], Idx,
7789                                        SN->getPointerInfo().getWithOffset(i),
7790                                        MVT::i8 /* memory type */,
7791                                        SN->isNonTemporal(), SN->isVolatile(), 
7792                                        1 /* alignment */, SN->getAAInfo()));
7793   }
7794
7795   StoreChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Stores);
7796
7797   return StoreChain;
7798 }
7799
7800 SDValue PPCTargetLowering::LowerMUL(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
7801   SDLoc dl(Op);
7802   if (Op.getValueType() == MVT::v4i32) {
7803     SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
7804
7805     SDValue Zero  = BuildSplatI(  0, 1, MVT::v4i32, DAG, dl);
7806     SDValue Neg16 = BuildSplatI(-16, 4, MVT::v4i32, DAG, dl);//+16 as shift amt.
7807
7808     SDValue RHSSwap =   // = vrlw RHS, 16
7809       BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vrlw, RHS, Neg16, DAG, dl);
7810
7811     // Shrinkify inputs to v8i16.
7812     LHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, LHS);
7813     RHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, RHS);
7814     RHSSwap = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, RHSSwap);
7815
7816     // Low parts multiplied together, generating 32-bit results (we ignore the
7817     // top parts).
7818     SDValue LoProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmulouh,
7819                                         LHS, RHS, DAG, dl, MVT::v4i32);
7820
7821     SDValue HiProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmsumuhm,
7822                                       LHS, RHSSwap, Zero, DAG, dl, MVT::v4i32);
7823     // Shift the high parts up 16 bits.
7824     HiProd = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vslw, HiProd,
7825                               Neg16, DAG, dl);
7826     return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::v4i32, LoProd, HiProd);
7827   } else if (Op.getValueType() == MVT::v8i16) {
7828     SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
7829
7830     SDValue Zero = BuildSplatI(0, 1, MVT::v8i16, DAG, dl);
7831
7832     return BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmladduhm,
7833                             LHS, RHS, Zero, DAG, dl);
7834   } else if (Op.getValueType() == MVT::v16i8) {
7835     SDValue LHS = Op.getOperand(0), RHS = Op.getOperand(1);
7836     bool isLittleEndian = Subtarget.isLittleEndian();
7837
7838     // Multiply the even 8-bit parts, producing 16-bit sums.
7839     SDValue EvenParts = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmuleub,
7840                                            LHS, RHS, DAG, dl, MVT::v8i16);
7841     EvenParts = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, EvenParts);
7842
7843     // Multiply the odd 8-bit parts, producing 16-bit sums.
7844     SDValue OddParts = BuildIntrinsicOp(Intrinsic::ppc_altivec_vmuloub,
7845                                           LHS, RHS, DAG, dl, MVT::v8i16);
7846     OddParts = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, OddParts);
7847
7848     // Merge the results together.  Because vmuleub and vmuloub are
7849     // instructions with a big-endian bias, we must reverse the
7850     // element numbering and reverse the meaning of "odd" and "even"
7851     // when generating little endian code.
7852     int Ops[16];
7853     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i) {
7854       if (isLittleEndian) {
7855         Ops[i*2  ] = 2*i;
7856         Ops[i*2+1] = 2*i+16;
7857       } else {
7858         Ops[i*2  ] = 2*i+1;
7859         Ops[i*2+1] = 2*i+1+16;
7860       }
7861     }
7862     if (isLittleEndian)
7863       return DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, OddParts, EvenParts, Ops);
7864     else
7865       return DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, dl, EvenParts, OddParts, Ops);
7866   } else {
7867     llvm_unreachable("Unknown mul to lower!");
7868   }
7869 }
7870
7871 /// LowerOperation - Provide custom lowering hooks for some operations.
7872 ///
7873 SDValue PPCTargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
7874   switch (Op.getOpcode()) {
7875   default: llvm_unreachable("Wasn't expecting to be able to lower this!");
7876   case ISD::ConstantPool:       return LowerConstantPool(Op, DAG);
7877   case ISD::BlockAddress:       return LowerBlockAddress(Op, DAG);
7878   case ISD::GlobalAddress:      return LowerGlobalAddress(Op, DAG);
7879   case ISD::GlobalTLSAddress:   return LowerGlobalTLSAddress(Op, DAG);
7880   case ISD::JumpTable:          return LowerJumpTable(Op, DAG);
7881   case ISD::SETCC:              return LowerSETCC(Op, DAG);
7882   case ISD::INIT_TRAMPOLINE:    return LowerINIT_TRAMPOLINE(Op, DAG);
7883   case ISD::ADJUST_TRAMPOLINE:  return LowerADJUST_TRAMPOLINE(Op, DAG);
7884   case ISD::VASTART:
7885     return LowerVASTART(Op, DAG, Subtarget);
7886
7887   case ISD::VAARG:
7888     return LowerVAARG(Op, DAG, Subtarget);
7889
7890   case ISD::VACOPY:
7891     return LowerVACOPY(Op, DAG, Subtarget);
7892
7893   case ISD::STACKRESTORE:       return LowerSTACKRESTORE(Op, DAG, Subtarget);
7894   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC:
7895     return LowerDYNAMIC_STACKALLOC(Op, DAG, Subtarget);
7896
7897   case ISD::EH_SJLJ_SETJMP:     return lowerEH_SJLJ_SETJMP(Op, DAG);
7898   case ISD::EH_SJLJ_LONGJMP:    return lowerEH_SJLJ_LONGJMP(Op, DAG);
7899
7900   case ISD::LOAD:               return LowerLOAD(Op, DAG);
7901   case ISD::STORE:              return LowerSTORE(Op, DAG);
7902   case ISD::TRUNCATE:           return LowerTRUNCATE(Op, DAG);
7903   case ISD::SELECT_CC:          return LowerSELECT_CC(Op, DAG);
7904   case ISD::FP_TO_UINT:
7905   case ISD::FP_TO_SINT:         return LowerFP_TO_INT(Op, DAG,
7906                                                       SDLoc(Op));
7907   case ISD::UINT_TO_FP:
7908   case ISD::SINT_TO_FP:         return LowerINT_TO_FP(Op, DAG);
7909   case ISD::FLT_ROUNDS_:        return LowerFLT_ROUNDS_(Op, DAG);
7910
7911   // Lower 64-bit shifts.
7912   case ISD::SHL_PARTS:          return LowerSHL_PARTS(Op, DAG);
7913   case ISD::SRL_PARTS:          return LowerSRL_PARTS(Op, DAG);
7914   case ISD::SRA_PARTS:          return LowerSRA_PARTS(Op, DAG);
7915
7916   // Vector-related lowering.
7917   case ISD::BUILD_VECTOR:       return LowerBUILD_VECTOR(Op, DAG);
7918   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:     return LowerVECTOR_SHUFFLE(Op, DAG);
7919   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: return LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(Op, DAG);
7920   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:   return LowerSCALAR_TO_VECTOR(Op, DAG);
7921   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:  return LowerSIGN_EXTEND_INREG(Op, DAG);
7922   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT: return LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(Op, DAG);
7923   case ISD::MUL:                return LowerMUL(Op, DAG);
7924
7925   // For counter-based loop handling.
7926   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:  return SDValue();
7927
7928   // Frame & Return address.
7929   case ISD::RETURNADDR:         return LowerRETURNADDR(Op, DAG);
7930   case ISD::FRAMEADDR:          return LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
7931   }
7932 }
7933
7934 void PPCTargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
7935                                            SmallVectorImpl<SDValue>&Results,
7936                                            SelectionDAG &DAG) const {
7937   SDLoc dl(N);
7938   switch (N->getOpcode()) {
7939   default:
7940     llvm_unreachable("Do not know how to custom type legalize this operation!");
7941   case ISD::READCYCLECOUNTER: {
7942     SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::i32, MVT::Other);
7943     SDValue RTB = DAG.getNode(PPCISD::READ_TIME_BASE, dl, VTs, N->getOperand(0));
7944
7945     Results.push_back(RTB);
7946     Results.push_back(RTB.getValue(1));
7947     Results.push_back(RTB.getValue(2));
7948     break;
7949   }
7950   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
7951     if (cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue() !=
7952         Intrinsic::ppc_is_decremented_ctr_nonzero)
7953       break;
7954
7955     assert(N->getValueType(0) == MVT::i1 &&
7956            "Unexpected result type for CTR decrement intrinsic");
7957     EVT SVT = getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(),
7958                                  N->getValueType(0));
7959     SDVTList VTs = DAG.getVTList(SVT, MVT::Other);
7960     SDValue NewInt = DAG.getNode(N->getOpcode(), dl, VTs, N->getOperand(0),
7961                                  N->getOperand(1)); 
7962
7963     Results.push_back(NewInt);
7964     Results.push_back(NewInt.getValue(1));
7965     break;
7966   }
7967   case ISD::VAARG: {
7968     if (!Subtarget.isSVR4ABI() || Subtarget.isPPC64())
7969       return;
7970
7971     EVT VT = N->getValueType(0);
7972
7973     if (VT == MVT::i64) {
7974       SDValue NewNode = LowerVAARG(SDValue(N, 1), DAG, Subtarget);
7975
7976       Results.push_back(NewNode);
7977       Results.push_back(NewNode.getValue(1));
7978     }
7979     return;
7980   }
7981   case ISD::FP_ROUND_INREG: {
7982     assert(N->getValueType(0) == MVT::ppcf128);
7983     assert(N->getOperand(0).getValueType() == MVT::ppcf128);
7984     SDValue Lo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl,
7985                              MVT::f64, N->getOperand(0),
7986                              DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
7987     SDValue Hi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl,
7988                              MVT::f64, N->getOperand(0),
7989                              DAG.getIntPtrConstant(1, dl));
7990
7991     // Add the two halves of the long double in round-to-zero mode.
7992     SDValue FPreg = DAG.getNode(PPCISD::FADDRTZ, dl, MVT::f64, Lo, Hi);
7993
7994     // We know the low half is about to be thrown away, so just use something
7995     // convenient.
7996     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, MVT::ppcf128,
7997                                 FPreg, FPreg));
7998     return;
7999   }
8000   case ISD::FP_TO_SINT:
8001   case ISD::FP_TO_UINT:
8002     // LowerFP_TO_INT() can only handle f32 and f64.
8003     if (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::ppcf128)
8004       return;
8005     Results.push_back(LowerFP_TO_INT(SDValue(N, 0), DAG, dl));
8006     return;
8007   }
8008 }
8009
8010
8011 //===----------------------------------------------------------------------===//
8012 //  Other Lowering Code
8013 //===----------------------------------------------------------------------===//
8014
8015 static Instruction* callIntrinsic(IRBuilder<> &Builder, Intrinsic::ID Id) {
8016   Module *M = Builder.GetInsertBlock()->getParent()->getParent();
8017   Function *Func = Intrinsic::getDeclaration(M, Id);
8018   return Builder.CreateCall(Func, {});
8019 }
8020
8021 // The mappings for emitLeading/TrailingFence is taken from
8022 // http://www.cl.cam.ac.uk/~pes20/cpp/cpp0xmappings.html
8023 Instruction* PPCTargetLowering::emitLeadingFence(IRBuilder<> &Builder,
8024                                          AtomicOrdering Ord, bool IsStore,
8025                                          bool IsLoad) const {
8026   if (Ord == SequentiallyConsistent)
8027     return callIntrinsic(Builder, Intrinsic::ppc_sync);
8028   if (isAtLeastRelease(Ord))
8029     return callIntrinsic(Builder, Intrinsic::ppc_lwsync);
8030   return nullptr;
8031 }
8032
8033 Instruction* PPCTargetLowering::emitTrailingFence(IRBuilder<> &Builder,
8034                                           AtomicOrdering Ord, bool IsStore,
8035                                           bool IsLoad) const {
8036   if (IsLoad && isAtLeastAcquire(Ord))
8037     return callIntrinsic(Builder, Intrinsic::ppc_lwsync);
8038   // FIXME: this is too conservative, a dependent branch + isync is enough.
8039   // See http://www.cl.cam.ac.uk/~pes20/cpp/cpp0xmappings.html and
8040   // http://www.rdrop.com/users/paulmck/scalability/paper/N2745r.2011.03.04a.html
8041   // and http://www.cl.cam.ac.uk/~pes20/cppppc/ for justification.
8042   return nullptr;
8043 }
8044
8045 MachineBasicBlock *
8046 PPCTargetLowering::EmitAtomicBinary(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
8047                                     unsigned AtomicSize,
8048                                     unsigned BinOpcode) const {
8049   // This also handles ATOMIC_SWAP, indicated by BinOpcode==0.
8050   const TargetInstrInfo *TII = Subtarget.getInstrInfo();
8051
8052   auto LoadMnemonic = PPC::LDARX;
8053   auto StoreMnemonic = PPC::STDCX;
8054   switch (AtomicSize) {
8055   default:
8056     llvm_unreachable("Unexpected size of atomic entity");
8057   case 1:
8058     LoadMnemonic = PPC::LBARX;
8059     StoreMnemonic = PPC::STBCX;
8060     assert(Subtarget.hasPartwordAtomics() && "Call this only with size >=4");
8061     break;
8062   case 2:
8063     LoadMnemonic = PPC::LHARX;
8064     StoreMnemonic = PPC::STHCX;
8065     assert(Subtarget.hasPartwordAtomics() && "Call this only with size >=4");
8066     break;
8067   case 4:
8068     LoadMnemonic = PPC::LWARX;
8069     StoreMnemonic = PPC::STWCX;
8070     break;
8071   case 8:
8072     LoadMnemonic = PPC::LDARX;
8073     StoreMnemonic = PPC::STDCX;
8074     break;
8075   }
8076
8077   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
8078   MachineFunction *F = BB->getParent();
8079   MachineFunction::iterator It = BB;
8080   ++It;
8081
8082   unsigned dest = MI->getOperand(0).getReg();
8083   unsigned ptrA = MI->getOperand(1).getReg();
8084   unsigned ptrB = MI->getOperand(2).getReg();
8085   unsigned incr = MI->getOperand(3).getReg();
8086   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
8087
8088   MachineBasicBlock *loopMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8089   MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8090   F->insert(It, loopMBB);
8091   F->insert(It, exitMBB);
8092   exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
8093                   std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
8094   exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
8095
8096   MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
8097   unsigned TmpReg = (!BinOpcode) ? incr :
8098     RegInfo.createVirtualRegister( AtomicSize == 8 ? &PPC::G8RCRegClass
8099                                            : &PPC::GPRCRegClass);
8100
8101   //  thisMBB:
8102   //   ...
8103   //   fallthrough --> loopMBB
8104   BB->addSuccessor(loopMBB);
8105
8106   //  loopMBB:
8107   //   l[wd]arx dest, ptr
8108   //   add r0, dest, incr
8109   //   st[wd]cx. r0, ptr
8110   //   bne- loopMBB
8111   //   fallthrough --> exitMBB
8112   BB = loopMBB;
8113   BuildMI(BB, dl, TII->get(LoadMnemonic), dest)
8114     .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8115   if (BinOpcode)
8116     BuildMI(BB, dl, TII->get(BinOpcode), TmpReg).addReg(incr).addReg(dest);
8117   BuildMI(BB, dl, TII->get(StoreMnemonic))
8118     .addReg(TmpReg).addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8119   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8120     .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loopMBB);
8121   BB->addSuccessor(loopMBB);
8122   BB->addSuccessor(exitMBB);
8123
8124   //  exitMBB:
8125   //   ...
8126   BB = exitMBB;
8127   return BB;
8128 }
8129
8130 MachineBasicBlock *
8131 PPCTargetLowering::EmitPartwordAtomicBinary(MachineInstr *MI,
8132                                             MachineBasicBlock *BB,
8133                                             bool is8bit,    // operation
8134                                             unsigned BinOpcode) const {
8135   // If we support part-word atomic mnemonics, just use them
8136   if (Subtarget.hasPartwordAtomics())
8137     return EmitAtomicBinary(MI, BB, is8bit ? 1 : 2, BinOpcode);
8138
8139   // This also handles ATOMIC_SWAP, indicated by BinOpcode==0.
8140   const TargetInstrInfo *TII = Subtarget.getInstrInfo();
8141   // In 64 bit mode we have to use 64 bits for addresses, even though the
8142   // lwarx/stwcx are 32 bits.  With the 32-bit atomics we can use address
8143   // registers without caring whether they're 32 or 64, but here we're
8144   // doing actual arithmetic on the addresses.
8145   bool is64bit = Subtarget.isPPC64();
8146   unsigned ZeroReg = is64bit ? PPC::ZERO8 : PPC::ZERO;
8147
8148   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
8149   MachineFunction *F = BB->getParent();
8150   MachineFunction::iterator It = BB;
8151   ++It;
8152
8153   unsigned dest = MI->getOperand(0).getReg();
8154   unsigned ptrA = MI->getOperand(1).getReg();
8155   unsigned ptrB = MI->getOperand(2).getReg();
8156   unsigned incr = MI->getOperand(3).getReg();
8157   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
8158
8159   MachineBasicBlock *loopMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8160   MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8161   F->insert(It, loopMBB);
8162   F->insert(It, exitMBB);
8163   exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
8164                   std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
8165   exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
8166
8167   MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
8168   const TargetRegisterClass *RC = is64bit ? &PPC::G8RCRegClass
8169                                           : &PPC::GPRCRegClass;
8170   unsigned PtrReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8171   unsigned Shift1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8172   unsigned ShiftReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8173   unsigned Incr2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8174   unsigned MaskReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8175   unsigned Mask2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8176   unsigned Mask3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8177   unsigned Tmp2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8178   unsigned Tmp3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8179   unsigned Tmp4Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8180   unsigned TmpDestReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8181   unsigned Ptr1Reg;
8182   unsigned TmpReg = (!BinOpcode) ? Incr2Reg : RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8183
8184   //  thisMBB:
8185   //   ...
8186   //   fallthrough --> loopMBB
8187   BB->addSuccessor(loopMBB);
8188
8189   // The 4-byte load must be aligned, while a char or short may be
8190   // anywhere in the word.  Hence all this nasty bookkeeping code.
8191   //   add ptr1, ptrA, ptrB [copy if ptrA==0]
8192   //   rlwinm shift1, ptr1, 3, 27, 28 [3, 27, 27]
8193   //   xori shift, shift1, 24 [16]
8194   //   rlwinm ptr, ptr1, 0, 0, 29
8195   //   slw incr2, incr, shift
8196   //   li mask2, 255 [li mask3, 0; ori mask2, mask3, 65535]
8197   //   slw mask, mask2, shift
8198   //  loopMBB:
8199   //   lwarx tmpDest, ptr
8200   //   add tmp, tmpDest, incr2
8201   //   andc tmp2, tmpDest, mask
8202   //   and tmp3, tmp, mask
8203   //   or tmp4, tmp3, tmp2
8204   //   stwcx. tmp4, ptr
8205   //   bne- loopMBB
8206   //   fallthrough --> exitMBB
8207   //   srw dest, tmpDest, shift
8208   if (ptrA != ZeroReg) {
8209     Ptr1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8210     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4), Ptr1Reg)
8211       .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8212   } else {
8213     Ptr1Reg = ptrB;
8214   }
8215   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), Shift1Reg).addReg(Ptr1Reg)
8216       .addImm(3).addImm(27).addImm(is8bit ? 28 : 27);
8217   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::XORI8 : PPC::XORI), ShiftReg)
8218       .addReg(Shift1Reg).addImm(is8bit ? 24 : 16);
8219   if (is64bit)
8220     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLDICR), PtrReg)
8221       .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(61);
8222   else
8223     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), PtrReg)
8224       .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(0).addImm(29);
8225   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), Incr2Reg)
8226       .addReg(incr).addReg(ShiftReg);
8227   if (is8bit)
8228     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask2Reg).addImm(255);
8229   else {
8230     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask3Reg).addImm(0);
8231     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::ORI),Mask2Reg).addReg(Mask3Reg).addImm(65535);
8232   }
8233   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), MaskReg)
8234       .addReg(Mask2Reg).addReg(ShiftReg);
8235
8236   BB = loopMBB;
8237   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LWARX), TmpDestReg)
8238     .addReg(ZeroReg).addReg(PtrReg);
8239   if (BinOpcode)
8240     BuildMI(BB, dl, TII->get(BinOpcode), TmpReg)
8241       .addReg(Incr2Reg).addReg(TmpDestReg);
8242   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::ANDC8 : PPC::ANDC), Tmp2Reg)
8243     .addReg(TmpDestReg).addReg(MaskReg);
8244   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::AND8 : PPC::AND), Tmp3Reg)
8245     .addReg(TmpReg).addReg(MaskReg);
8246   BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::OR8 : PPC::OR), Tmp4Reg)
8247     .addReg(Tmp3Reg).addReg(Tmp2Reg);
8248   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::STWCX))
8249     .addReg(Tmp4Reg).addReg(ZeroReg).addReg(PtrReg);
8250   BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8251     .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loopMBB);
8252   BB->addSuccessor(loopMBB);
8253   BB->addSuccessor(exitMBB);
8254
8255   //  exitMBB:
8256   //   ...
8257   BB = exitMBB;
8258   BuildMI(*BB, BB->begin(), dl, TII->get(PPC::SRW), dest).addReg(TmpDestReg)
8259     .addReg(ShiftReg);
8260   return BB;
8261 }
8262
8263 llvm::MachineBasicBlock*
8264 PPCTargetLowering::emitEHSjLjSetJmp(MachineInstr *MI,
8265                                     MachineBasicBlock *MBB) const {
8266   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
8267   const TargetInstrInfo *TII = Subtarget.getInstrInfo();
8268
8269   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
8270   MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
8271
8272   const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
8273   MachineFunction::iterator I = MBB;
8274   ++I;
8275
8276   // Memory Reference
8277   MachineInstr::mmo_iterator MMOBegin = MI->memoperands_begin();
8278   MachineInstr::mmo_iterator MMOEnd = MI->memoperands_end();
8279
8280   unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
8281   const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(DstReg);
8282   assert(RC->hasType(MVT::i32) && "Invalid destination!");
8283   unsigned mainDstReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
8284   unsigned restoreDstReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
8285
8286   MVT PVT = getPointerTy(MF->getDataLayout());
8287   assert((PVT == MVT::i64 || PVT == MVT::i32) &&
8288          "Invalid Pointer Size!");
8289   // For v = setjmp(buf), we generate
8290   //
8291   // thisMBB:
8292   //  SjLjSetup mainMBB
8293   //  bl mainMBB
8294   //  v_restore = 1
8295   //  b sinkMBB
8296   //
8297   // mainMBB:
8298   //  buf[LabelOffset] = LR
8299   //  v_main = 0
8300   //
8301   // sinkMBB:
8302   //  v = phi(main, restore)
8303   //
8304
8305   MachineBasicBlock *thisMBB = MBB;
8306   MachineBasicBlock *mainMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
8307   MachineBasicBlock *sinkMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
8308   MF->insert(I, mainMBB);
8309   MF->insert(I, sinkMBB);
8310
8311   MachineInstrBuilder MIB;
8312
8313   // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
8314   sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), MBB,
8315                   std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), MBB->end());
8316   sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(MBB);
8317
8318   // Note that the structure of the jmp_buf used here is not compatible
8319   // with that used by libc, and is not designed to be. Specifically, it
8320   // stores only those 'reserved' registers that LLVM does not otherwise
8321   // understand how to spill. Also, by convention, by the time this
8322   // intrinsic is called, Clang has already stored the frame address in the
8323   // first slot of the buffer and stack address in the third. Following the
8324   // X86 target code, we'll store the jump address in the second slot. We also
8325   // need to save the TOC pointer (R2) to handle jumps between shared
8326   // libraries, and that will be stored in the fourth slot. The thread
8327   // identifier (R13) is not affected.
8328
8329   // thisMBB:
8330   const int64_t LabelOffset = 1 * PVT.getStoreSize();
8331   const int64_t TOCOffset   = 3 * PVT.getStoreSize();
8332   const int64_t BPOffset    = 4 * PVT.getStoreSize();
8333
8334   // Prepare IP either in reg.
8335   const TargetRegisterClass *PtrRC = getRegClassFor(PVT);
8336   unsigned LabelReg = MRI.createVirtualRegister(PtrRC);
8337   unsigned BufReg = MI->getOperand(1).getReg();
8338
8339   if (Subtarget.isPPC64() && Subtarget.isSVR4ABI()) {
8340     setUsesTOCBasePtr(*MBB->getParent());
8341     MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(PPC::STD))
8342             .addReg(PPC::X2)
8343             .addImm(TOCOffset)
8344             .addReg(BufReg);
8345     MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8346   }
8347
8348   // Naked functions never have a base pointer, and so we use r1. For all
8349   // other functions, this decision must be delayed until during PEI.
8350   unsigned BaseReg;
8351   if (MF->getFunction()->hasFnAttribute(Attribute::Naked))
8352     BaseReg = Subtarget.isPPC64() ? PPC::X1 : PPC::R1;
8353   else
8354     BaseReg = Subtarget.isPPC64() ? PPC::BP8 : PPC::BP;
8355
8356   MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL,
8357                 TII->get(Subtarget.isPPC64() ? PPC::STD : PPC::STW))
8358             .addReg(BaseReg)
8359             .addImm(BPOffset)
8360             .addReg(BufReg);
8361   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8362
8363   // Setup
8364   MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(PPC::BCLalways)).addMBB(mainMBB);
8365   const PPCRegisterInfo *TRI = Subtarget.getRegisterInfo();
8366   MIB.addRegMask(TRI->getNoPreservedMask());
8367
8368   BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(PPC::LI), restoreDstReg).addImm(1);
8369
8370   MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(PPC::EH_SjLj_Setup))
8371           .addMBB(mainMBB);
8372   MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(PPC::B)).addMBB(sinkMBB);
8373
8374   thisMBB->addSuccessor(mainMBB, /* weight */ 0);
8375   thisMBB->addSuccessor(sinkMBB, /* weight */ 1);
8376
8377   // mainMBB:
8378   //  mainDstReg = 0
8379   MIB =
8380       BuildMI(mainMBB, DL,
8381               TII->get(Subtarget.isPPC64() ? PPC::MFLR8 : PPC::MFLR), LabelReg);
8382
8383   // Store IP
8384   if (Subtarget.isPPC64()) {
8385     MIB = BuildMI(mainMBB, DL, TII->get(PPC::STD))
8386             .addReg(LabelReg)
8387             .addImm(LabelOffset)
8388             .addReg(BufReg);
8389   } else {
8390     MIB = BuildMI(mainMBB, DL, TII->get(PPC::STW))
8391             .addReg(LabelReg)
8392             .addImm(LabelOffset)
8393             .addReg(BufReg);
8394   }
8395
8396   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8397
8398   BuildMI(mainMBB, DL, TII->get(PPC::LI), mainDstReg).addImm(0);
8399   mainMBB->addSuccessor(sinkMBB);
8400
8401   // sinkMBB:
8402   BuildMI(*sinkMBB, sinkMBB->begin(), DL,
8403           TII->get(PPC::PHI), DstReg)
8404     .addReg(mainDstReg).addMBB(mainMBB)
8405     .addReg(restoreDstReg).addMBB(thisMBB);
8406
8407   MI->eraseFromParent();
8408   return sinkMBB;
8409 }
8410
8411 MachineBasicBlock *
8412 PPCTargetLowering::emitEHSjLjLongJmp(MachineInstr *MI,
8413                                      MachineBasicBlock *MBB) const {
8414   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
8415   const TargetInstrInfo *TII = Subtarget.getInstrInfo();
8416
8417   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
8418   MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
8419
8420   // Memory Reference
8421   MachineInstr::mmo_iterator MMOBegin = MI->memoperands_begin();
8422   MachineInstr::mmo_iterator MMOEnd = MI->memoperands_end();
8423
8424   MVT PVT = getPointerTy(MF->getDataLayout());
8425   assert((PVT == MVT::i64 || PVT == MVT::i32) &&
8426          "Invalid Pointer Size!");
8427
8428   const TargetRegisterClass *RC =
8429     (PVT == MVT::i64) ? &PPC::G8RCRegClass : &PPC::GPRCRegClass;
8430   unsigned Tmp = MRI.createVirtualRegister(RC);
8431   // Since FP is only updated here but NOT referenced, it's treated as GPR.
8432   unsigned FP  = (PVT == MVT::i64) ? PPC::X31 : PPC::R31;
8433   unsigned SP  = (PVT == MVT::i64) ? PPC::X1 : PPC::R1;
8434   unsigned BP =
8435       (PVT == MVT::i64)
8436           ? PPC::X30
8437           : (Subtarget.isSVR4ABI() &&
8438                      MF->getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_
8439                  ? PPC::R29
8440                  : PPC::R30);
8441
8442   MachineInstrBuilder MIB;
8443
8444   const int64_t LabelOffset = 1 * PVT.getStoreSize();
8445   const int64_t SPOffset    = 2 * PVT.getStoreSize();
8446   const int64_t TOCOffset   = 3 * PVT.getStoreSize();
8447   const int64_t BPOffset    = 4 * PVT.getStoreSize();
8448
8449   unsigned BufReg = MI->getOperand(0).getReg();
8450
8451   // Reload FP (the jumped-to function may not have had a
8452   // frame pointer, and if so, then its r31 will be restored
8453   // as necessary).
8454   if (PVT == MVT::i64) {
8455     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LD), FP)
8456             .addImm(0)
8457             .addReg(BufReg);
8458   } else {
8459     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LWZ), FP)
8460             .addImm(0)
8461             .addReg(BufReg);
8462   }
8463   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8464
8465   // Reload IP
8466   if (PVT == MVT::i64) {
8467     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LD), Tmp)
8468             .addImm(LabelOffset)
8469             .addReg(BufReg);
8470   } else {
8471     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LWZ), Tmp)
8472             .addImm(LabelOffset)
8473             .addReg(BufReg);
8474   }
8475   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8476
8477   // Reload SP
8478   if (PVT == MVT::i64) {
8479     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LD), SP)
8480             .addImm(SPOffset)
8481             .addReg(BufReg);
8482   } else {
8483     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LWZ), SP)
8484             .addImm(SPOffset)
8485             .addReg(BufReg);
8486   }
8487   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8488
8489   // Reload BP
8490   if (PVT == MVT::i64) {
8491     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LD), BP)
8492             .addImm(BPOffset)
8493             .addReg(BufReg);
8494   } else {
8495     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LWZ), BP)
8496             .addImm(BPOffset)
8497             .addReg(BufReg);
8498   }
8499   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8500
8501   // Reload TOC
8502   if (PVT == MVT::i64 && Subtarget.isSVR4ABI()) {
8503     setUsesTOCBasePtr(*MBB->getParent());
8504     MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PPC::LD), PPC::X2)
8505             .addImm(TOCOffset)
8506             .addReg(BufReg);
8507
8508     MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
8509   }
8510
8511   // Jump
8512   BuildMI(*MBB, MI, DL,
8513           TII->get(PVT == MVT::i64 ? PPC::MTCTR8 : PPC::MTCTR)).addReg(Tmp);
8514   BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PVT == MVT::i64 ? PPC::BCTR8 : PPC::BCTR));
8515
8516   MI->eraseFromParent();
8517   return MBB;
8518 }
8519
8520 MachineBasicBlock *
8521 PPCTargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
8522                                                MachineBasicBlock *BB) const {
8523   if (MI->getOpcode() == TargetOpcode::STACKMAP ||
8524       MI->getOpcode() == TargetOpcode::PATCHPOINT) {
8525     if (Subtarget.isPPC64() && Subtarget.isSVR4ABI() &&
8526         MI->getOpcode() == TargetOpcode::PATCHPOINT) {
8527       // Call lowering should have added an r2 operand to indicate a dependence
8528       // on the TOC base pointer value. It can't however, because there is no
8529       // way to mark the dependence as implicit there, and so the stackmap code
8530       // will confuse it with a regular operand. Instead, add the dependence
8531       // here.
8532       setUsesTOCBasePtr(*BB->getParent());
8533       MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(PPC::X2, false, true));
8534     }
8535
8536     return emitPatchPoint(MI, BB);
8537   }
8538
8539   if (MI->getOpcode() == PPC::EH_SjLj_SetJmp32 ||
8540       MI->getOpcode() == PPC::EH_SjLj_SetJmp64) {
8541     return emitEHSjLjSetJmp(MI, BB);
8542   } else if (MI->getOpcode() == PPC::EH_SjLj_LongJmp32 ||
8543              MI->getOpcode() == PPC::EH_SjLj_LongJmp64) {
8544     return emitEHSjLjLongJmp(MI, BB);
8545   }
8546
8547   const TargetInstrInfo *TII = Subtarget.getInstrInfo();
8548
8549   // To "insert" these instructions we actually have to insert their
8550   // control-flow patterns.
8551   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
8552   MachineFunction::iterator It = BB;
8553   ++It;
8554
8555   MachineFunction *F = BB->getParent();
8556
8557   if (Subtarget.hasISEL() && (MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I4 ||
8558                               MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I8 ||
8559                               MI->getOpcode() == PPC::SELECT_I4 ||
8560                               MI->getOpcode() == PPC::SELECT_I8)) {
8561     SmallVector<MachineOperand, 2> Cond;
8562     if (MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I4 ||
8563         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I8)
8564       Cond.push_back(MI->getOperand(4));
8565     else
8566       Cond.push_back(MachineOperand::CreateImm(PPC::PRED_BIT_SET));
8567     Cond.push_back(MI->getOperand(1));
8568
8569     DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
8570     TII->insertSelect(*BB, MI, dl, MI->getOperand(0).getReg(),
8571                       Cond, MI->getOperand(2).getReg(),
8572                       MI->getOperand(3).getReg());
8573   } else if (MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I4 ||
8574              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_I8 ||
8575              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_F4 ||
8576              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_F8 ||
8577              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_QFRC ||
8578              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_QSRC ||
8579              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_QBRC ||
8580              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_VRRC ||
8581              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_VSFRC ||
8582              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_VSSRC ||
8583              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_CC_VSRC ||
8584              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_I4 ||
8585              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_I8 ||
8586              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_F4 ||
8587              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_F8 ||
8588              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_QFRC ||
8589              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_QSRC ||
8590              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_QBRC ||
8591              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VRRC ||
8592              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VSFRC ||
8593              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VSSRC ||
8594              MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VSRC) {
8595     // The incoming instruction knows the destination vreg to set, the
8596     // condition code register to branch on, the true/false values to
8597     // select between, and a branch opcode to use.
8598
8599     //  thisMBB:
8600     //  ...
8601     //   TrueVal = ...
8602     //   cmpTY ccX, r1, r2
8603     //   bCC copy1MBB
8604     //   fallthrough --> copy0MBB
8605     MachineBasicBlock *thisMBB = BB;
8606     MachineBasicBlock *copy0MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8607     MachineBasicBlock *sinkMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8608     DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
8609     F->insert(It, copy0MBB);
8610     F->insert(It, sinkMBB);
8611
8612     // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
8613     sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), BB,
8614                     std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
8615     sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
8616
8617     // Next, add the true and fallthrough blocks as its successors.
8618     BB->addSuccessor(copy0MBB);
8619     BB->addSuccessor(sinkMBB);
8620
8621     if (MI->getOpcode() == PPC::SELECT_I4 ||
8622         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_I8 ||
8623         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_F4 ||
8624         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_F8 ||
8625         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_QFRC ||
8626         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_QSRC ||
8627         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_QBRC ||
8628         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VRRC ||
8629         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VSFRC ||
8630         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VSSRC ||
8631         MI->getOpcode() == PPC::SELECT_VSRC) {
8632       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BC))
8633         .addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addMBB(sinkMBB);
8634     } else {
8635       unsigned SelectPred = MI->getOperand(4).getImm();
8636       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8637         .addImm(SelectPred).addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addMBB(sinkMBB);
8638     }
8639
8640     //  copy0MBB:
8641     //   %FalseValue = ...
8642     //   # fallthrough to sinkMBB
8643     BB = copy0MBB;
8644
8645     // Update machine-CFG edges
8646     BB->addSuccessor(sinkMBB);
8647
8648     //  sinkMBB:
8649     //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, thisMBB ]
8650     //  ...
8651     BB = sinkMBB;
8652     BuildMI(*BB, BB->begin(), dl,
8653             TII->get(PPC::PHI), MI->getOperand(0).getReg())
8654       .addReg(MI->getOperand(3).getReg()).addMBB(copy0MBB)
8655       .addReg(MI->getOperand(2).getReg()).addMBB(thisMBB);
8656   } else if (MI->getOpcode() == PPC::ReadTB) {
8657     // To read the 64-bit time-base register on a 32-bit target, we read the
8658     // two halves. Should the counter have wrapped while it was being read, we
8659     // need to try again.
8660     // ...
8661     // readLoop:
8662     // mfspr Rx,TBU # load from TBU
8663     // mfspr Ry,TB  # load from TB
8664     // mfspr Rz,TBU # load from TBU
8665     // cmpw crX,Rx,Rz # check if â€˜old’=’new’
8666     // bne readLoop   # branch if they're not equal
8667     // ...
8668
8669     MachineBasicBlock *readMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8670     MachineBasicBlock *sinkMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8671     DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
8672     F->insert(It, readMBB);
8673     F->insert(It, sinkMBB);
8674
8675     // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
8676     sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), BB,
8677                     std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
8678     sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
8679
8680     BB->addSuccessor(readMBB);
8681     BB = readMBB;
8682
8683     MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
8684     unsigned ReadAgainReg = RegInfo.createVirtualRegister(&PPC::GPRCRegClass);
8685     unsigned LoReg = MI->getOperand(0).getReg();
8686     unsigned HiReg = MI->getOperand(1).getReg();
8687
8688     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::MFSPR), HiReg).addImm(269);
8689     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::MFSPR), LoReg).addImm(268);
8690     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::MFSPR), ReadAgainReg).addImm(269);
8691
8692     unsigned CmpReg = RegInfo.createVirtualRegister(&PPC::CRRCRegClass);
8693
8694     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::CMPW), CmpReg)
8695       .addReg(HiReg).addReg(ReadAgainReg);
8696     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8697       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(CmpReg).addMBB(readMBB);
8698
8699     BB->addSuccessor(readMBB);
8700     BB->addSuccessor(sinkMBB);
8701   }
8702   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I8)
8703     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::ADD4);
8704   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I16)
8705     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::ADD4);
8706   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I32)
8707     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, PPC::ADD4);
8708   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_ADD_I64)
8709     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, PPC::ADD8);
8710
8711   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I8)
8712     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::AND);
8713   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I16)
8714     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::AND);
8715   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I32)
8716     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, PPC::AND);
8717   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_AND_I64)
8718     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, PPC::AND8);
8719
8720   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I8)
8721     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::OR);
8722   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I16)
8723     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::OR);
8724   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I32)
8725     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, PPC::OR);
8726   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_OR_I64)
8727     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, PPC::OR8);
8728
8729   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I8)
8730     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::XOR);
8731   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I16)
8732     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::XOR);
8733   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I32)
8734     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, PPC::XOR);
8735   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_XOR_I64)
8736     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, PPC::XOR8);
8737
8738   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I8)
8739     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::NAND);
8740   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I16)
8741     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::NAND);
8742   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I32)
8743     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, PPC::NAND);
8744   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_NAND_I64)
8745     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, PPC::NAND8);
8746
8747   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I8)
8748     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, PPC::SUBF);
8749   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I16)
8750     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, PPC::SUBF);
8751   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I32)
8752     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, PPC::SUBF);
8753   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_LOAD_SUB_I64)
8754     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, PPC::SUBF8);
8755
8756   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I8)
8757     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, true, 0);
8758   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I16)
8759     BB = EmitPartwordAtomicBinary(MI, BB, false, 0);
8760   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I32)
8761     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 4, 0);
8762   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_SWAP_I64)
8763     BB = EmitAtomicBinary(MI, BB, 8, 0);
8764
8765   else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I32 ||
8766            MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I64 ||
8767            (Subtarget.hasPartwordAtomics() &&
8768             MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I8) ||
8769            (Subtarget.hasPartwordAtomics() &&
8770             MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I16)) {
8771     bool is64bit = MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I64;
8772
8773     auto LoadMnemonic = PPC::LDARX;
8774     auto StoreMnemonic = PPC::STDCX;
8775     switch(MI->getOpcode()) {
8776     default:
8777       llvm_unreachable("Compare and swap of unknown size");
8778     case PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I8:
8779       LoadMnemonic = PPC::LBARX;
8780       StoreMnemonic = PPC::STBCX;
8781       assert(Subtarget.hasPartwordAtomics() && "No support partword atomics.");
8782       break;
8783     case PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I16:
8784       LoadMnemonic = PPC::LHARX;
8785       StoreMnemonic = PPC::STHCX;
8786       assert(Subtarget.hasPartwordAtomics() && "No support partword atomics.");
8787       break;
8788     case PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I32:
8789       LoadMnemonic = PPC::LWARX;
8790       StoreMnemonic = PPC::STWCX;
8791       break;
8792     case PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I64:
8793       LoadMnemonic = PPC::LDARX;
8794       StoreMnemonic = PPC::STDCX;
8795       break;
8796     }
8797     unsigned dest   = MI->getOperand(0).getReg();
8798     unsigned ptrA   = MI->getOperand(1).getReg();
8799     unsigned ptrB   = MI->getOperand(2).getReg();
8800     unsigned oldval = MI->getOperand(3).getReg();
8801     unsigned newval = MI->getOperand(4).getReg();
8802     DebugLoc dl     = MI->getDebugLoc();
8803
8804     MachineBasicBlock *loop1MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8805     MachineBasicBlock *loop2MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8806     MachineBasicBlock *midMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8807     MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8808     F->insert(It, loop1MBB);
8809     F->insert(It, loop2MBB);
8810     F->insert(It, midMBB);
8811     F->insert(It, exitMBB);
8812     exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
8813                     std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
8814     exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
8815
8816     //  thisMBB:
8817     //   ...
8818     //   fallthrough --> loopMBB
8819     BB->addSuccessor(loop1MBB);
8820
8821     // loop1MBB:
8822     //   l[bhwd]arx dest, ptr
8823     //   cmp[wd] dest, oldval
8824     //   bne- midMBB
8825     // loop2MBB:
8826     //   st[bhwd]cx. newval, ptr
8827     //   bne- loopMBB
8828     //   b exitBB
8829     // midMBB:
8830     //   st[bhwd]cx. dest, ptr
8831     // exitBB:
8832     BB = loop1MBB;
8833     BuildMI(BB, dl, TII->get(LoadMnemonic), dest)
8834       .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8835     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::CMPD : PPC::CMPW), PPC::CR0)
8836       .addReg(oldval).addReg(dest);
8837     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8838       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(midMBB);
8839     BB->addSuccessor(loop2MBB);
8840     BB->addSuccessor(midMBB);
8841
8842     BB = loop2MBB;
8843     BuildMI(BB, dl, TII->get(StoreMnemonic))
8844       .addReg(newval).addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8845     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8846       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loop1MBB);
8847     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::B)).addMBB(exitMBB);
8848     BB->addSuccessor(loop1MBB);
8849     BB->addSuccessor(exitMBB);
8850
8851     BB = midMBB;
8852     BuildMI(BB, dl, TII->get(StoreMnemonic))
8853       .addReg(dest).addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8854     BB->addSuccessor(exitMBB);
8855
8856     //  exitMBB:
8857     //   ...
8858     BB = exitMBB;
8859   } else if (MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I8 ||
8860              MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I16) {
8861     // We must use 64-bit registers for addresses when targeting 64-bit,
8862     // since we're actually doing arithmetic on them.  Other registers
8863     // can be 32-bit.
8864     bool is64bit = Subtarget.isPPC64();
8865     bool is8bit = MI->getOpcode() == PPC::ATOMIC_CMP_SWAP_I8;
8866
8867     unsigned dest   = MI->getOperand(0).getReg();
8868     unsigned ptrA   = MI->getOperand(1).getReg();
8869     unsigned ptrB   = MI->getOperand(2).getReg();
8870     unsigned oldval = MI->getOperand(3).getReg();
8871     unsigned newval = MI->getOperand(4).getReg();
8872     DebugLoc dl     = MI->getDebugLoc();
8873
8874     MachineBasicBlock *loop1MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8875     MachineBasicBlock *loop2MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8876     MachineBasicBlock *midMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8877     MachineBasicBlock *exitMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
8878     F->insert(It, loop1MBB);
8879     F->insert(It, loop2MBB);
8880     F->insert(It, midMBB);
8881     F->insert(It, exitMBB);
8882     exitMBB->splice(exitMBB->begin(), BB,
8883                     std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
8884     exitMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
8885
8886     MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
8887     const TargetRegisterClass *RC = is64bit ? &PPC::G8RCRegClass
8888                                             : &PPC::GPRCRegClass;
8889     unsigned PtrReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8890     unsigned Shift1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8891     unsigned ShiftReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8892     unsigned NewVal2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8893     unsigned NewVal3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8894     unsigned OldVal2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8895     unsigned OldVal3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8896     unsigned MaskReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8897     unsigned Mask2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8898     unsigned Mask3Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8899     unsigned Tmp2Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8900     unsigned Tmp4Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8901     unsigned TmpDestReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8902     unsigned Ptr1Reg;
8903     unsigned TmpReg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8904     unsigned ZeroReg = is64bit ? PPC::ZERO8 : PPC::ZERO;
8905     //  thisMBB:
8906     //   ...
8907     //   fallthrough --> loopMBB
8908     BB->addSuccessor(loop1MBB);
8909
8910     // The 4-byte load must be aligned, while a char or short may be
8911     // anywhere in the word.  Hence all this nasty bookkeeping code.
8912     //   add ptr1, ptrA, ptrB [copy if ptrA==0]
8913     //   rlwinm shift1, ptr1, 3, 27, 28 [3, 27, 27]
8914     //   xori shift, shift1, 24 [16]
8915     //   rlwinm ptr, ptr1, 0, 0, 29
8916     //   slw newval2, newval, shift
8917     //   slw oldval2, oldval,shift
8918     //   li mask2, 255 [li mask3, 0; ori mask2, mask3, 65535]
8919     //   slw mask, mask2, shift
8920     //   and newval3, newval2, mask
8921     //   and oldval3, oldval2, mask
8922     // loop1MBB:
8923     //   lwarx tmpDest, ptr
8924     //   and tmp, tmpDest, mask
8925     //   cmpw tmp, oldval3
8926     //   bne- midMBB
8927     // loop2MBB:
8928     //   andc tmp2, tmpDest, mask
8929     //   or tmp4, tmp2, newval3
8930     //   stwcx. tmp4, ptr
8931     //   bne- loop1MBB
8932     //   b exitBB
8933     // midMBB:
8934     //   stwcx. tmpDest, ptr
8935     // exitBB:
8936     //   srw dest, tmpDest, shift
8937     if (ptrA != ZeroReg) {
8938       Ptr1Reg = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
8939       BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4), Ptr1Reg)
8940         .addReg(ptrA).addReg(ptrB);
8941     } else {
8942       Ptr1Reg = ptrB;
8943     }
8944     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), Shift1Reg).addReg(Ptr1Reg)
8945         .addImm(3).addImm(27).addImm(is8bit ? 28 : 27);
8946     BuildMI(BB, dl, TII->get(is64bit ? PPC::XORI8 : PPC::XORI), ShiftReg)
8947         .addReg(Shift1Reg).addImm(is8bit ? 24 : 16);
8948     if (is64bit)
8949       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLDICR), PtrReg)
8950         .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(61);
8951     else
8952       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::RLWINM), PtrReg)
8953         .addReg(Ptr1Reg).addImm(0).addImm(0).addImm(29);
8954     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), NewVal2Reg)
8955         .addReg(newval).addReg(ShiftReg);
8956     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), OldVal2Reg)
8957         .addReg(oldval).addReg(ShiftReg);
8958     if (is8bit)
8959       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask2Reg).addImm(255);
8960     else {
8961       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LI), Mask3Reg).addImm(0);
8962       BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::ORI), Mask2Reg)
8963         .addReg(Mask3Reg).addImm(65535);
8964     }
8965     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::SLW), MaskReg)
8966         .addReg(Mask2Reg).addReg(ShiftReg);
8967     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::AND), NewVal3Reg)
8968         .addReg(NewVal2Reg).addReg(MaskReg);
8969     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::AND), OldVal3Reg)
8970         .addReg(OldVal2Reg).addReg(MaskReg);
8971
8972     BB = loop1MBB;
8973     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::LWARX), TmpDestReg)
8974         .addReg(ZeroReg).addReg(PtrReg);
8975     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::AND),TmpReg)
8976         .addReg(TmpDestReg).addReg(MaskReg);
8977     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::CMPW), PPC::CR0)
8978         .addReg(TmpReg).addReg(OldVal3Reg);
8979     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8980         .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(midMBB);
8981     BB->addSuccessor(loop2MBB);
8982     BB->addSuccessor(midMBB);
8983
8984     BB = loop2MBB;
8985     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::ANDC),Tmp2Reg)
8986         .addReg(TmpDestReg).addReg(MaskReg);
8987     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::OR),Tmp4Reg)
8988         .addReg(Tmp2Reg).addReg(NewVal3Reg);
8989     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::STWCX)).addReg(Tmp4Reg)
8990         .addReg(ZeroReg).addReg(PtrReg);
8991     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::BCC))
8992       .addImm(PPC::PRED_NE).addReg(PPC::CR0).addMBB(loop1MBB);
8993     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::B)).addMBB(exitMBB);
8994     BB->addSuccessor(loop1MBB);
8995     BB->addSuccessor(exitMBB);
8996
8997     BB = midMBB;
8998     BuildMI(BB, dl, TII->get(PPC::STWCX)).addReg(TmpDestReg)
8999       .addReg(ZeroReg).addReg(PtrReg);
9000     BB->addSuccessor(exitMBB);
9001
9002     //  exitMBB:
9003     //   ...
9004     BB = exitMBB;
9005     BuildMI(*BB, BB->begin(), dl, TII->get(PPC::SRW),dest).addReg(TmpReg)
9006       .addReg(ShiftReg);
9007   } else if (MI->getOpcode() == PPC::FADDrtz) {
9008     // This pseudo performs an FADD with rounding mode temporarily forced
9009     // to round-to-zero.  We emit this via custom inserter since the FPSCR
9010     // is not modeled at the SelectionDAG level.
9011     unsigned Dest = MI->getOperand(0).getReg();
9012     unsigned Src1 = MI->getOperand(1).getReg();
9013     unsigned Src2 = MI->getOperand(2).getReg();
9014     DebugLoc dl   = MI->getDebugLoc();
9015
9016     MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
9017     unsigned MFFSReg = RegInfo.createVirtualRegister(&PPC::F8RCRegClass);
9018
9019     // Save FPSCR value.
9020     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(PPC::MFFS), MFFSReg);
9021
9022     // Set rounding mode to round-to-zero.
9023     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(PPC::MTFSB1)).addImm(31);
9024     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(PPC::MTFSB0)).addImm(30);
9025
9026     // Perform addition.
9027     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(PPC::FADD), Dest).addReg(Src1).addReg(Src2);
9028
9029     // Restore FPSCR value.
9030     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(PPC::MTFSFb)).addImm(1).addReg(MFFSReg);
9031   } else if (MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_EQ_BIT ||
9032              MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_GT_BIT ||
9033              MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_EQ_BIT8 ||
9034              MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_GT_BIT8) {
9035     unsigned Opcode = (MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_EQ_BIT8 ||
9036                        MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_GT_BIT8) ?
9037                       PPC::ANDIo8 : PPC::ANDIo;
9038     bool isEQ = (MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_EQ_BIT ||
9039                  MI->getOpcode() == PPC::ANDIo_1_EQ_BIT8);
9040
9041     MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
9042     unsigned Dest = RegInfo.createVirtualRegister(Opcode == PPC::ANDIo ?
9043                                                   &PPC::GPRCRegClass :
9044                                                   &PPC::G8RCRegClass);
9045
9046     DebugLoc dl   = MI->getDebugLoc();
9047     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(Opcode), Dest)
9048       .addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addImm(1);
9049     BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(TargetOpcode::COPY),
9050             MI->getOperand(0).getReg())
9051       .addReg(isEQ ? PPC::CR0EQ : PPC::CR0GT);
9052   } else if (MI->getOpcode() == PPC::TCHECK_RET) {
9053     DebugLoc Dl = MI->getDebugLoc();
9054     MachineRegisterInfo &RegInfo = F->getRegInfo();
9055     unsigned CRReg = RegInfo.createVirtualRegister(&PPC::CRRCRegClass);
9056     BuildMI(*BB, MI, Dl, TII->get(PPC::TCHECK), CRReg);
9057     return BB;
9058   } else {
9059     llvm_unreachable("Unexpected instr type to insert");
9060   }
9061
9062   MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
9063   return BB;
9064 }
9065
9066 //===----------------------------------------------------------------------===//
9067 // Target Optimization Hooks
9068 //===----------------------------------------------------------------------===//
9069
9070 static std::string getRecipOp(const char *Base, EVT VT) {
9071   std::string RecipOp(Base);
9072   if (VT.getScalarType() == MVT::f64)
9073     RecipOp += "d";
9074   else
9075     RecipOp += "f";
9076
9077   if (VT.isVector())
9078     RecipOp = "vec-" + RecipOp;
9079
9080   return RecipOp;
9081 }
9082
9083 SDValue PPCTargetLowering::getRsqrtEstimate(SDValue Operand,
9084                                             DAGCombinerInfo &DCI,
9085                                             unsigned &RefinementSteps,
9086                                             bool &UseOneConstNR) const {
9087   EVT VT = Operand.getValueType();
9088   if ((VT == MVT::f32 && Subtarget.hasFRSQRTES()) ||
9089       (VT == MVT::f64 && Subtarget.hasFRSQRTE()) ||
9090       (VT == MVT::v4f32 && Subtarget.hasAltivec()) ||
9091       (VT == MVT::v2f64 && Subtarget.hasVSX()) ||
9092       (VT == MVT::v4f32 && Subtarget.hasQPX()) ||
9093       (VT == MVT::v4f64 && Subtarget.hasQPX())) {
9094     TargetRecip Recips = DCI.DAG.getTarget().Options.Reciprocals;
9095     std::string RecipOp = getRecipOp("sqrt", VT);
9096     if (!Recips.isEnabled(RecipOp))
9097       return SDValue();
9098
9099     RefinementSteps = Recips.getRefinementSteps(RecipOp);
9100     UseOneConstNR = true;
9101     return DCI.DAG.getNode(PPCISD::FRSQRTE, SDLoc(Operand), VT, Operand);
9102   }
9103   return SDValue();
9104 }
9105
9106 SDValue PPCTargetLowering::getRecipEstimate(SDValue Operand,
9107                                             DAGCombinerInfo &DCI,
9108                                             unsigned &RefinementSteps) const {
9109   EVT VT = Operand.getValueType();
9110   if ((VT == MVT::f32 && Subtarget.hasFRES()) ||
9111       (VT == MVT::f64 && Subtarget.hasFRE()) ||
9112       (VT == MVT::v4f32 && Subtarget.hasAltivec()) ||
9113       (VT == MVT::v2f64 && Subtarget.hasVSX()) ||
9114       (VT == MVT::v4f32 && Subtarget.hasQPX()) ||
9115       (VT == MVT::v4f64 && Subtarget.hasQPX())) {
9116     TargetRecip Recips = DCI.DAG.getTarget().Options.Reciprocals;
9117     std::string RecipOp = getRecipOp("div", VT);
9118     if (!Recips.isEnabled(RecipOp))
9119       return SDValue();
9120
9121     RefinementSteps = Recips.getRefinementSteps(RecipOp);
9122     return DCI.DAG.getNode(PPCISD::FRE, SDLoc(Operand), VT, Operand);
9123   }
9124   return SDValue();
9125 }
9126
9127 bool PPCTargetLowering::combineRepeatedFPDivisors(unsigned NumUsers) const {
9128   // Note: This functionality is used only when unsafe-fp-math is enabled, and
9129   // on cores with reciprocal estimates (which are used when unsafe-fp-math is
9130   // enabled for division), this functionality is redundant with the default
9131   // combiner logic (once the division -> reciprocal/multiply transformation
9132   // has taken place). As a result, this matters more for older cores than for
9133   // newer ones.
9134
9135   // Combine multiple FDIVs with the same divisor into multiple FMULs by the
9136   // reciprocal if there are two or more FDIVs (for embedded cores with only
9137   // one FP pipeline) for three or more FDIVs (for generic OOO cores).
9138   switch (Subtarget.getDarwinDirective()) {
9139   default:
9140     return NumUsers > 2;
9141   case PPC::DIR_440:
9142   case PPC::DIR_A2:
9143   case PPC::DIR_E500mc:
9144   case PPC::DIR_E5500:
9145     return NumUsers > 1;
9146   }
9147 }
9148
9149 static bool isConsecutiveLSLoc(SDValue Loc, EVT VT, LSBaseSDNode *Base,
9150                             unsigned Bytes, int Dist,
9151                             SelectionDAG &DAG) {
9152   if (VT.getSizeInBits() / 8 != Bytes)
9153     return false;
9154
9155   SDValue BaseLoc = Base->getBasePtr();
9156   if (Loc.getOpcode() == ISD::FrameIndex) {
9157     if (BaseLoc.getOpcode() != ISD::FrameIndex)
9158       return false;
9159     const MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
9160     int FI  = cast<FrameIndexSDNode>(Loc)->getIndex();
9161     int BFI = cast<FrameIndexSDNode>(BaseLoc)->getIndex();
9162     int FS  = MFI->getObjectSize(FI);
9163     int BFS = MFI->getObjectSize(BFI);
9164     if (FS != BFS || FS != (int)Bytes) return false;
9165     return MFI->getObjectOffset(FI) == (MFI->getObjectOffset(BFI) + Dist*Bytes);
9166   }
9167
9168   // Handle X+C
9169   if (DAG.isBaseWithConstantOffset(Loc) && Loc.getOperand(0) == BaseLoc &&
9170       cast<ConstantSDNode>(Loc.getOperand(1))->getSExtValue() == Dist*Bytes)
9171     return true;
9172
9173   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
9174   const GlobalValue *GV1 = nullptr;
9175   const GlobalValue *GV2 = nullptr;
9176   int64_t Offset1 = 0;
9177   int64_t Offset2 = 0;
9178   bool isGA1 = TLI.isGAPlusOffset(Loc.getNode(), GV1, Offset1);
9179   bool isGA2 = TLI.isGAPlusOffset(BaseLoc.getNode(), GV2, Offset2);
9180   if (isGA1 && isGA2 && GV1 == GV2)
9181     return Offset1 == (Offset2 + Dist*Bytes);
9182   return false;
9183 }
9184
9185 // Like SelectionDAG::isConsecutiveLoad, but also works for stores, and does
9186 // not enforce equality of the chain operands.
9187 static bool isConsecutiveLS(SDNode *N, LSBaseSDNode *Base,
9188                             unsigned Bytes, int Dist,
9189                             SelectionDAG &DAG) {
9190   if (LSBaseSDNode *LS = dyn_cast<LSBaseSDNode>(N)) {
9191     EVT VT = LS->getMemoryVT();
9192     SDValue Loc = LS->getBasePtr();
9193     return isConsecutiveLSLoc(Loc, VT, Base, Bytes, Dist, DAG);
9194   }
9195
9196   if (N->getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN) {
9197     EVT VT;
9198     switch (cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue()) {
9199     default: return false;
9200     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfd:
9201     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfda:
9202       VT = MVT::v4f64;
9203       break;
9204     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfs:
9205     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfsa:
9206       VT = MVT::v4f32;
9207       break;
9208     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcd:
9209     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcda:
9210       VT = MVT::v2f64;
9211       break;
9212     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcs:
9213     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcsa:
9214       VT = MVT::v2f32;
9215       break;
9216     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwa:
9217     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwz:
9218     case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
9219     case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
9220     case Intrinsic::ppc_vsx_lxvw4x:
9221       VT = MVT::v4i32;
9222       break;
9223     case Intrinsic::ppc_vsx_lxvd2x:
9224       VT = MVT::v2f64;
9225       break;
9226     case Intrinsic::ppc_altivec_lvebx:
9227       VT = MVT::i8;
9228       break;
9229     case Intrinsic::ppc_altivec_lvehx:
9230       VT = MVT::i16;
9231       break;
9232     case Intrinsic::ppc_altivec_lvewx:
9233       VT = MVT::i32;
9234       break;
9235     }
9236
9237     return isConsecutiveLSLoc(N->getOperand(2), VT, Base, Bytes, Dist, DAG);
9238   }
9239
9240   if (N->getOpcode() == ISD::INTRINSIC_VOID) {
9241     EVT VT;
9242     switch (cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue()) {
9243     default: return false;
9244     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfd:
9245     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfda:
9246       VT = MVT::v4f64;
9247       break;
9248     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfs:
9249     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfsa:
9250       VT = MVT::v4f32;
9251       break;
9252     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcd:
9253     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcda:
9254       VT = MVT::v2f64;
9255       break;
9256     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcs:
9257     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcsa:
9258       VT = MVT::v2f32;
9259       break;
9260     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfiw:
9261     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfiwa:
9262     case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
9263     case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
9264     case Intrinsic::ppc_vsx_stxvw4x:
9265       VT = MVT::v4i32;
9266       break;
9267     case Intrinsic::ppc_vsx_stxvd2x:
9268       VT = MVT::v2f64;
9269       break;
9270     case Intrinsic::ppc_altivec_stvebx:
9271       VT = MVT::i8;
9272       break;
9273     case Intrinsic::ppc_altivec_stvehx:
9274       VT = MVT::i16;
9275       break;
9276     case Intrinsic::ppc_altivec_stvewx:
9277       VT = MVT::i32;
9278       break;
9279     }
9280
9281     return isConsecutiveLSLoc(N->getOperand(3), VT, Base, Bytes, Dist, DAG);
9282   }
9283
9284   return false;
9285 }
9286
9287 // Return true is there is a nearyby consecutive load to the one provided
9288 // (regardless of alignment). We search up and down the chain, looking though
9289 // token factors and other loads (but nothing else). As a result, a true result
9290 // indicates that it is safe to create a new consecutive load adjacent to the
9291 // load provided.
9292 static bool findConsecutiveLoad(LoadSDNode *LD, SelectionDAG &DAG) {
9293   SDValue Chain = LD->getChain();
9294   EVT VT = LD->getMemoryVT();
9295
9296   SmallSet<SDNode *, 16> LoadRoots;
9297   SmallVector<SDNode *, 8> Queue(1, Chain.getNode());
9298   SmallSet<SDNode *, 16> Visited;
9299
9300   // First, search up the chain, branching to follow all token-factor operands.
9301   // If we find a consecutive load, then we're done, otherwise, record all
9302   // nodes just above the top-level loads and token factors.
9303   while (!Queue.empty()) {
9304     SDNode *ChainNext = Queue.pop_back_val();
9305     if (!Visited.insert(ChainNext).second)
9306       continue;
9307
9308     if (MemSDNode *ChainLD = dyn_cast<MemSDNode>(ChainNext)) {
9309       if (isConsecutiveLS(ChainLD, LD, VT.getStoreSize(), 1, DAG))
9310         return true;
9311
9312       if (!Visited.count(ChainLD->getChain().getNode()))
9313         Queue.push_back(ChainLD->getChain().getNode());
9314     } else if (ChainNext->getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
9315       for (const SDUse &O : ChainNext->ops())
9316         if (!Visited.count(O.getNode()))
9317           Queue.push_back(O.getNode());
9318     } else
9319       LoadRoots.insert(ChainNext);
9320   }
9321
9322   // Second, search down the chain, starting from the top-level nodes recorded
9323   // in the first phase. These top-level nodes are the nodes just above all
9324   // loads and token factors. Starting with their uses, recursively look though
9325   // all loads (just the chain uses) and token factors to find a consecutive
9326   // load.
9327   Visited.clear();
9328   Queue.clear();
9329
9330   for (SmallSet<SDNode *, 16>::iterator I = LoadRoots.begin(),
9331        IE = LoadRoots.end(); I != IE; ++I) {
9332     Queue.push_back(*I);
9333        
9334     while (!Queue.empty()) {
9335       SDNode *LoadRoot = Queue.pop_back_val();
9336       if (!Visited.insert(LoadRoot).second)
9337         continue;
9338
9339       if (MemSDNode *ChainLD = dyn_cast<MemSDNode>(LoadRoot))
9340         if (isConsecutiveLS(ChainLD, LD, VT.getStoreSize(), 1, DAG))
9341           return true;
9342
9343       for (SDNode::use_iterator UI = LoadRoot->use_begin(),
9344            UE = LoadRoot->use_end(); UI != UE; ++UI)
9345         if (((isa<MemSDNode>(*UI) &&
9346             cast<MemSDNode>(*UI)->getChain().getNode() == LoadRoot) ||
9347             UI->getOpcode() == ISD::TokenFactor) && !Visited.count(*UI))
9348           Queue.push_back(*UI);
9349     }
9350   }
9351
9352   return false;
9353 }
9354
9355 SDValue PPCTargetLowering::DAGCombineTruncBoolExt(SDNode *N,
9356                                                   DAGCombinerInfo &DCI) const {
9357   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
9358   SDLoc dl(N);
9359
9360   assert(Subtarget.useCRBits() && "Expecting to be tracking CR bits");
9361   // If we're tracking CR bits, we need to be careful that we don't have:
9362   //   trunc(binary-ops(zext(x), zext(y)))
9363   // or
9364   //   trunc(binary-ops(binary-ops(zext(x), zext(y)), ...)
9365   // such that we're unnecessarily moving things into GPRs when it would be
9366   // better to keep them in CR bits.
9367
9368   // Note that trunc here can be an actual i1 trunc, or can be the effective
9369   // truncation that comes from a setcc or select_cc.
9370   if (N->getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
9371       N->getValueType(0) != MVT::i1)
9372     return SDValue();
9373
9374   if (N->getOperand(0).getValueType() != MVT::i32 &&
9375       N->getOperand(0).getValueType() != MVT::i64)
9376     return SDValue();
9377
9378   if (N->getOpcode() == ISD::SETCC ||
9379       N->getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9380     // If we're looking at a comparison, then we need to make sure that the
9381     // high bits (all except for the first) don't matter the result.
9382     ISD::CondCode CC =
9383       cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(
9384         N->getOpcode() == ISD::SETCC ? 2 : 4))->get();
9385     unsigned OpBits = N->getOperand(0).getValueSizeInBits();
9386
9387     if (ISD::isSignedIntSetCC(CC)) {
9388       if (DAG.ComputeNumSignBits(N->getOperand(0)) != OpBits ||
9389           DAG.ComputeNumSignBits(N->getOperand(1)) != OpBits)
9390         return SDValue();
9391     } else if (ISD::isUnsignedIntSetCC(CC)) {
9392       if (!DAG.MaskedValueIsZero(N->getOperand(0),
9393                                  APInt::getHighBitsSet(OpBits, OpBits-1)) ||
9394           !DAG.MaskedValueIsZero(N->getOperand(1),
9395                                  APInt::getHighBitsSet(OpBits, OpBits-1)))
9396         return SDValue();
9397     } else {
9398       // This is neither a signed nor an unsigned comparison, just make sure
9399       // that the high bits are equal.
9400       APInt Op1Zero, Op1One;
9401       APInt Op2Zero, Op2One;
9402       DAG.computeKnownBits(N->getOperand(0), Op1Zero, Op1One);
9403       DAG.computeKnownBits(N->getOperand(1), Op2Zero, Op2One);
9404
9405       // We don't really care about what is known about the first bit (if
9406       // anything), so clear it in all masks prior to comparing them.
9407       Op1Zero.clearBit(0); Op1One.clearBit(0);
9408       Op2Zero.clearBit(0); Op2One.clearBit(0);
9409
9410       if (Op1Zero != Op2Zero || Op1One != Op2One)
9411         return SDValue();
9412     }
9413   }
9414
9415   // We now know that the higher-order bits are irrelevant, we just need to
9416   // make sure that all of the intermediate operations are bit operations, and
9417   // all inputs are extensions.
9418   if (N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::AND &&
9419       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::OR  &&
9420       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::XOR &&
9421       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::SELECT &&
9422       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::SELECT_CC &&
9423       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::TRUNCATE &&
9424       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::SIGN_EXTEND &&
9425       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::ZERO_EXTEND &&
9426       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::ANY_EXTEND)
9427     return SDValue();
9428
9429   if ((N->getOpcode() == ISD::SETCC || N->getOpcode() == ISD::SELECT_CC) &&
9430       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::AND &&
9431       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::OR  &&
9432       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::XOR &&
9433       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::SELECT &&
9434       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::SELECT_CC &&
9435       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::TRUNCATE &&
9436       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::SIGN_EXTEND &&
9437       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::ZERO_EXTEND &&
9438       N->getOperand(1).getOpcode() != ISD::ANY_EXTEND)
9439     return SDValue();
9440
9441   SmallVector<SDValue, 4> Inputs;
9442   SmallVector<SDValue, 8> BinOps, PromOps;
9443   SmallPtrSet<SDNode *, 16> Visited;
9444
9445   for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
9446     if (((N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND ||
9447           N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
9448           N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) &&
9449           N->getOperand(i).getOperand(0).getValueType() == MVT::i1) ||
9450         isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i)))
9451       Inputs.push_back(N->getOperand(i));
9452     else
9453       BinOps.push_back(N->getOperand(i));
9454
9455     if (N->getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
9456       break;
9457   }
9458
9459   // Visit all inputs, collect all binary operations (and, or, xor and
9460   // select) that are all fed by extensions. 
9461   while (!BinOps.empty()) {
9462     SDValue BinOp = BinOps.back();
9463     BinOps.pop_back();
9464
9465     if (!Visited.insert(BinOp.getNode()).second)
9466       continue;
9467
9468     PromOps.push_back(BinOp);
9469
9470     for (unsigned i = 0, ie = BinOp.getNumOperands(); i != ie; ++i) {
9471       // The condition of the select is not promoted.
9472       if (BinOp.getOpcode() == ISD::SELECT && i == 0)
9473         continue;
9474       if (BinOp.getOpcode() == ISD::SELECT_CC && i != 2 && i != 3)
9475         continue;
9476
9477       if (((BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND ||
9478             BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
9479             BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) &&
9480            BinOp.getOperand(i).getOperand(0).getValueType() == MVT::i1) ||
9481           isa<ConstantSDNode>(BinOp.getOperand(i))) {
9482         Inputs.push_back(BinOp.getOperand(i)); 
9483       } else if (BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::AND ||
9484                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::OR  ||
9485                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::XOR ||
9486                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::SELECT ||
9487                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::SELECT_CC ||
9488                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::TRUNCATE ||
9489                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND ||
9490                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
9491                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) {
9492         BinOps.push_back(BinOp.getOperand(i));
9493       } else {
9494         // We have an input that is not an extension or another binary
9495         // operation; we'll abort this transformation.
9496         return SDValue();
9497       }
9498     }
9499   }
9500
9501   // Make sure that this is a self-contained cluster of operations (which
9502   // is not quite the same thing as saying that everything has only one
9503   // use).
9504   for (unsigned i = 0, ie = Inputs.size(); i != ie; ++i) {
9505     if (isa<ConstantSDNode>(Inputs[i]))
9506       continue;
9507
9508     for (SDNode::use_iterator UI = Inputs[i].getNode()->use_begin(),
9509                               UE = Inputs[i].getNode()->use_end();
9510          UI != UE; ++UI) {
9511       SDNode *User = *UI;
9512       if (User != N && !Visited.count(User))
9513         return SDValue();
9514
9515       // Make sure that we're not going to promote the non-output-value
9516       // operand(s) or SELECT or SELECT_CC.
9517       // FIXME: Although we could sometimes handle this, and it does occur in
9518       // practice that one of the condition inputs to the select is also one of
9519       // the outputs, we currently can't deal with this.
9520       if (User->getOpcode() == ISD::SELECT) {
9521         if (User->getOperand(0) == Inputs[i])
9522           return SDValue();
9523       } else if (User->getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9524         if (User->getOperand(0) == Inputs[i] ||
9525             User->getOperand(1) == Inputs[i])
9526           return SDValue();
9527       }
9528     }
9529   }
9530
9531   for (unsigned i = 0, ie = PromOps.size(); i != ie; ++i) {
9532     for (SDNode::use_iterator UI = PromOps[i].getNode()->use_begin(),
9533                               UE = PromOps[i].getNode()->use_end();
9534          UI != UE; ++UI) {
9535       SDNode *User = *UI;
9536       if (User != N && !Visited.count(User))
9537         return SDValue();
9538
9539       // Make sure that we're not going to promote the non-output-value
9540       // operand(s) or SELECT or SELECT_CC.
9541       // FIXME: Although we could sometimes handle this, and it does occur in
9542       // practice that one of the condition inputs to the select is also one of
9543       // the outputs, we currently can't deal with this.
9544       if (User->getOpcode() == ISD::SELECT) {
9545         if (User->getOperand(0) == PromOps[i])
9546           return SDValue();
9547       } else if (User->getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9548         if (User->getOperand(0) == PromOps[i] ||
9549             User->getOperand(1) == PromOps[i])
9550           return SDValue();
9551       }
9552     }
9553   }
9554
9555   // Replace all inputs with the extension operand.
9556   for (unsigned i = 0, ie = Inputs.size(); i != ie; ++i) {
9557     // Constants may have users outside the cluster of to-be-promoted nodes,
9558     // and so we need to replace those as we do the promotions.
9559     if (isa<ConstantSDNode>(Inputs[i]))
9560       continue;
9561     else
9562       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Inputs[i], Inputs[i].getOperand(0)); 
9563   }
9564
9565   // Replace all operations (these are all the same, but have a different
9566   // (i1) return type). DAG.getNode will validate that the types of
9567   // a binary operator match, so go through the list in reverse so that
9568   // we've likely promoted both operands first. Any intermediate truncations or
9569   // extensions disappear.
9570   while (!PromOps.empty()) {
9571     SDValue PromOp = PromOps.back();
9572     PromOps.pop_back();
9573
9574     if (PromOp.getOpcode() == ISD::TRUNCATE ||
9575         PromOp.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND ||
9576         PromOp.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
9577         PromOp.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) {
9578       if (!isa<ConstantSDNode>(PromOp.getOperand(0)) &&
9579           PromOp.getOperand(0).getValueType() != MVT::i1) {
9580         // The operand is not yet ready (see comment below).
9581         PromOps.insert(PromOps.begin(), PromOp);
9582         continue;
9583       }
9584
9585       SDValue RepValue = PromOp.getOperand(0);
9586       if (isa<ConstantSDNode>(RepValue))
9587         RepValue = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, RepValue);
9588
9589       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(PromOp, RepValue);
9590       continue;
9591     }
9592
9593     unsigned C;
9594     switch (PromOp.getOpcode()) {
9595     default:             C = 0; break;
9596     case ISD::SELECT:    C = 1; break;
9597     case ISD::SELECT_CC: C = 2; break;
9598     }
9599
9600     if ((!isa<ConstantSDNode>(PromOp.getOperand(C)) &&
9601          PromOp.getOperand(C).getValueType() != MVT::i1) ||
9602         (!isa<ConstantSDNode>(PromOp.getOperand(C+1)) &&
9603          PromOp.getOperand(C+1).getValueType() != MVT::i1)) {
9604       // The to-be-promoted operands of this node have not yet been
9605       // promoted (this should be rare because we're going through the
9606       // list backward, but if one of the operands has several users in
9607       // this cluster of to-be-promoted nodes, it is possible).
9608       PromOps.insert(PromOps.begin(), PromOp);
9609       continue;
9610     }
9611
9612     SmallVector<SDValue, 3> Ops(PromOp.getNode()->op_begin(),
9613                                 PromOp.getNode()->op_end());
9614
9615     // If there are any constant inputs, make sure they're replaced now.
9616     for (unsigned i = 0; i < 2; ++i)
9617       if (isa<ConstantSDNode>(Ops[C+i]))
9618         Ops[C+i] = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, Ops[C+i]);
9619
9620     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(PromOp,
9621       DAG.getNode(PromOp.getOpcode(), dl, MVT::i1, Ops));
9622   }
9623
9624   // Now we're left with the initial truncation itself.
9625   if (N->getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
9626     return N->getOperand(0);
9627
9628   // Otherwise, this is a comparison. The operands to be compared have just
9629   // changed type (to i1), but everything else is the same.
9630   return SDValue(N, 0);
9631 }
9632
9633 SDValue PPCTargetLowering::DAGCombineExtBoolTrunc(SDNode *N,
9634                                                   DAGCombinerInfo &DCI) const {
9635   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
9636   SDLoc dl(N);
9637
9638   // If we're tracking CR bits, we need to be careful that we don't have:
9639   //   zext(binary-ops(trunc(x), trunc(y)))
9640   // or
9641   //   zext(binary-ops(binary-ops(trunc(x), trunc(y)), ...)
9642   // such that we're unnecessarily moving things into CR bits that can more
9643   // efficiently stay in GPRs. Note that if we're not certain that the high
9644   // bits are set as required by the final extension, we still may need to do
9645   // some masking to get the proper behavior.
9646
9647   // This same functionality is important on PPC64 when dealing with
9648   // 32-to-64-bit extensions; these occur often when 32-bit values are used as
9649   // the return values of functions. Because it is so similar, it is handled
9650   // here as well.
9651
9652   if (N->getValueType(0) != MVT::i32 &&
9653       N->getValueType(0) != MVT::i64)
9654     return SDValue();
9655
9656   if (!((N->getOperand(0).getValueType() == MVT::i1 && Subtarget.useCRBits()) ||
9657         (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::i32 && Subtarget.isPPC64())))
9658     return SDValue();
9659
9660   if (N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::AND &&
9661       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::OR  &&
9662       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::XOR &&
9663       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::SELECT &&
9664       N->getOperand(0).getOpcode() != ISD::SELECT_CC)
9665     return SDValue();
9666
9667   SmallVector<SDValue, 4> Inputs;
9668   SmallVector<SDValue, 8> BinOps(1, N->getOperand(0)), PromOps;
9669   SmallPtrSet<SDNode *, 16> Visited;
9670
9671   // Visit all inputs, collect all binary operations (and, or, xor and
9672   // select) that are all fed by truncations. 
9673   while (!BinOps.empty()) {
9674     SDValue BinOp = BinOps.back();
9675     BinOps.pop_back();
9676
9677     if (!Visited.insert(BinOp.getNode()).second)
9678       continue;
9679
9680     PromOps.push_back(BinOp);
9681
9682     for (unsigned i = 0, ie = BinOp.getNumOperands(); i != ie; ++i) {
9683       // The condition of the select is not promoted.
9684       if (BinOp.getOpcode() == ISD::SELECT && i == 0)
9685         continue;
9686       if (BinOp.getOpcode() == ISD::SELECT_CC && i != 2 && i != 3)
9687         continue;
9688
9689       if (BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::TRUNCATE ||
9690           isa<ConstantSDNode>(BinOp.getOperand(i))) {
9691         Inputs.push_back(BinOp.getOperand(i)); 
9692       } else if (BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::AND ||
9693                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::OR  ||
9694                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::XOR ||
9695                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::SELECT ||
9696                  BinOp.getOperand(i).getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9697         BinOps.push_back(BinOp.getOperand(i));
9698       } else {
9699         // We have an input that is not a truncation or another binary
9700         // operation; we'll abort this transformation.
9701         return SDValue();
9702       }
9703     }
9704   }
9705
9706   // The operands of a select that must be truncated when the select is
9707   // promoted because the operand is actually part of the to-be-promoted set.
9708   DenseMap<SDNode *, EVT> SelectTruncOp[2];
9709
9710   // Make sure that this is a self-contained cluster of operations (which
9711   // is not quite the same thing as saying that everything has only one
9712   // use).
9713   for (unsigned i = 0, ie = Inputs.size(); i != ie; ++i) {
9714     if (isa<ConstantSDNode>(Inputs[i]))
9715       continue;
9716
9717     for (SDNode::use_iterator UI = Inputs[i].getNode()->use_begin(),
9718                               UE = Inputs[i].getNode()->use_end();
9719          UI != UE; ++UI) {
9720       SDNode *User = *UI;
9721       if (User != N && !Visited.count(User))
9722         return SDValue();
9723
9724       // If we're going to promote the non-output-value operand(s) or SELECT or
9725       // SELECT_CC, record them for truncation.
9726       if (User->getOpcode() == ISD::SELECT) {
9727         if (User->getOperand(0) == Inputs[i])
9728           SelectTruncOp[0].insert(std::make_pair(User,
9729                                     User->getOperand(0).getValueType()));
9730       } else if (User->getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9731         if (User->getOperand(0) == Inputs[i])
9732           SelectTruncOp[0].insert(std::make_pair(User,
9733                                     User->getOperand(0).getValueType()));
9734         if (User->getOperand(1) == Inputs[i])
9735           SelectTruncOp[1].insert(std::make_pair(User,
9736                                     User->getOperand(1).getValueType()));
9737       }
9738     }
9739   }
9740
9741   for (unsigned i = 0, ie = PromOps.size(); i != ie; ++i) {
9742     for (SDNode::use_iterator UI = PromOps[i].getNode()->use_begin(),
9743                               UE = PromOps[i].getNode()->use_end();
9744          UI != UE; ++UI) {
9745       SDNode *User = *UI;
9746       if (User != N && !Visited.count(User))
9747         return SDValue();
9748
9749       // If we're going to promote the non-output-value operand(s) or SELECT or
9750       // SELECT_CC, record them for truncation.
9751       if (User->getOpcode() == ISD::SELECT) {
9752         if (User->getOperand(0) == PromOps[i])
9753           SelectTruncOp[0].insert(std::make_pair(User,
9754                                     User->getOperand(0).getValueType()));
9755       } else if (User->getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9756         if (User->getOperand(0) == PromOps[i])
9757           SelectTruncOp[0].insert(std::make_pair(User,
9758                                     User->getOperand(0).getValueType()));
9759         if (User->getOperand(1) == PromOps[i])
9760           SelectTruncOp[1].insert(std::make_pair(User,
9761                                     User->getOperand(1).getValueType()));
9762       }
9763     }
9764   }
9765
9766   unsigned PromBits = N->getOperand(0).getValueSizeInBits();
9767   bool ReallyNeedsExt = false;
9768   if (N->getOpcode() != ISD::ANY_EXTEND) {
9769     // If all of the inputs are not already sign/zero extended, then
9770     // we'll still need to do that at the end.
9771     for (unsigned i = 0, ie = Inputs.size(); i != ie; ++i) {
9772       if (isa<ConstantSDNode>(Inputs[i]))
9773         continue;
9774
9775       unsigned OpBits =
9776         Inputs[i].getOperand(0).getValueSizeInBits();
9777       assert(PromBits < OpBits && "Truncation not to a smaller bit count?");
9778
9779       if ((N->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND &&
9780            !DAG.MaskedValueIsZero(Inputs[i].getOperand(0),
9781                                   APInt::getHighBitsSet(OpBits,
9782                                                         OpBits-PromBits))) ||
9783           (N->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND &&
9784            DAG.ComputeNumSignBits(Inputs[i].getOperand(0)) <
9785              (OpBits-(PromBits-1)))) {
9786         ReallyNeedsExt = true;
9787         break;
9788       }
9789     }
9790   }
9791
9792   // Replace all inputs, either with the truncation operand, or a
9793   // truncation or extension to the final output type.
9794   for (unsigned i = 0, ie = Inputs.size(); i != ie; ++i) {
9795     // Constant inputs need to be replaced with the to-be-promoted nodes that
9796     // use them because they might have users outside of the cluster of
9797     // promoted nodes.
9798     if (isa<ConstantSDNode>(Inputs[i]))
9799       continue;
9800
9801     SDValue InSrc = Inputs[i].getOperand(0);
9802     if (Inputs[i].getValueType() == N->getValueType(0))
9803       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Inputs[i], InSrc);
9804     else if (N->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND)
9805       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Inputs[i],
9806         DAG.getSExtOrTrunc(InSrc, dl, N->getValueType(0)));
9807     else if (N->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND)
9808       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Inputs[i],
9809         DAG.getZExtOrTrunc(InSrc, dl, N->getValueType(0)));
9810     else
9811       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Inputs[i],
9812         DAG.getAnyExtOrTrunc(InSrc, dl, N->getValueType(0)));
9813   }
9814
9815   // Replace all operations (these are all the same, but have a different
9816   // (promoted) return type). DAG.getNode will validate that the types of
9817   // a binary operator match, so go through the list in reverse so that
9818   // we've likely promoted both operands first.
9819   while (!PromOps.empty()) {
9820     SDValue PromOp = PromOps.back();
9821     PromOps.pop_back();
9822
9823     unsigned C;
9824     switch (PromOp.getOpcode()) {
9825     default:             C = 0; break;
9826     case ISD::SELECT:    C = 1; break;
9827     case ISD::SELECT_CC: C = 2; break;
9828     }
9829
9830     if ((!isa<ConstantSDNode>(PromOp.getOperand(C)) &&
9831          PromOp.getOperand(C).getValueType() != N->getValueType(0)) ||
9832         (!isa<ConstantSDNode>(PromOp.getOperand(C+1)) &&
9833          PromOp.getOperand(C+1).getValueType() != N->getValueType(0))) {
9834       // The to-be-promoted operands of this node have not yet been
9835       // promoted (this should be rare because we're going through the
9836       // list backward, but if one of the operands has several users in
9837       // this cluster of to-be-promoted nodes, it is possible).
9838       PromOps.insert(PromOps.begin(), PromOp);
9839       continue;
9840     }
9841
9842     // For SELECT and SELECT_CC nodes, we do a similar check for any
9843     // to-be-promoted comparison inputs.
9844     if (PromOp.getOpcode() == ISD::SELECT ||
9845         PromOp.getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9846       if ((SelectTruncOp[0].count(PromOp.getNode()) &&
9847            PromOp.getOperand(0).getValueType() != N->getValueType(0)) ||
9848           (SelectTruncOp[1].count(PromOp.getNode()) &&
9849            PromOp.getOperand(1).getValueType() != N->getValueType(0))) {
9850         PromOps.insert(PromOps.begin(), PromOp);
9851         continue;
9852       }
9853     }
9854
9855     SmallVector<SDValue, 3> Ops(PromOp.getNode()->op_begin(),
9856                                 PromOp.getNode()->op_end());
9857
9858     // If this node has constant inputs, then they'll need to be promoted here.
9859     for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
9860       if (!isa<ConstantSDNode>(Ops[C+i]))
9861         continue;
9862       if (Ops[C+i].getValueType() == N->getValueType(0))
9863         continue;
9864
9865       if (N->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND)
9866         Ops[C+i] = DAG.getSExtOrTrunc(Ops[C+i], dl, N->getValueType(0));
9867       else if (N->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND)
9868         Ops[C+i] = DAG.getZExtOrTrunc(Ops[C+i], dl, N->getValueType(0));
9869       else
9870         Ops[C+i] = DAG.getAnyExtOrTrunc(Ops[C+i], dl, N->getValueType(0));
9871     }
9872
9873     // If we've promoted the comparison inputs of a SELECT or SELECT_CC,
9874     // truncate them again to the original value type.
9875     if (PromOp.getOpcode() == ISD::SELECT ||
9876         PromOp.getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
9877       auto SI0 = SelectTruncOp[0].find(PromOp.getNode());
9878       if (SI0 != SelectTruncOp[0].end())
9879         Ops[0] = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, SI0->second, Ops[0]);
9880       auto SI1 = SelectTruncOp[1].find(PromOp.getNode());
9881       if (SI1 != SelectTruncOp[1].end())
9882         Ops[1] = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, SI1->second, Ops[1]);
9883     }
9884
9885     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(PromOp,
9886       DAG.getNode(PromOp.getOpcode(), dl, N->getValueType(0), Ops));
9887   }
9888
9889   // Now we're left with the initial extension itself.
9890   if (!ReallyNeedsExt)
9891     return N->getOperand(0);
9892
9893   // To zero extend, just mask off everything except for the first bit (in the
9894   // i1 case).
9895   if (N->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND)
9896     return DAG.getNode(ISD::AND, dl, N->getValueType(0), N->getOperand(0),
9897                        DAG.getConstant(APInt::getLowBitsSet(
9898                                          N->getValueSizeInBits(0), PromBits),
9899                                        dl, N->getValueType(0)));
9900
9901   assert(N->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND &&
9902          "Invalid extension type");
9903   EVT ShiftAmountTy = getShiftAmountTy(N->getValueType(0), DAG.getDataLayout());
9904   SDValue ShiftCst =
9905     DAG.getConstant(N->getValueSizeInBits(0) - PromBits, dl, ShiftAmountTy);
9906   return DAG.getNode(ISD::SRA, dl, N->getValueType(0), 
9907                      DAG.getNode(ISD::SHL, dl, N->getValueType(0),
9908                                  N->getOperand(0), ShiftCst), ShiftCst);
9909 }
9910
9911 SDValue PPCTargetLowering::combineFPToIntToFP(SDNode *N,
9912                                               DAGCombinerInfo &DCI) const {
9913   assert((N->getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP ||
9914           N->getOpcode() == ISD::UINT_TO_FP) &&
9915          "Need an int -> FP conversion node here");
9916
9917   if (!Subtarget.has64BitSupport())
9918     return SDValue();
9919
9920   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
9921   SDLoc dl(N);
9922   SDValue Op(N, 0);
9923
9924   // Don't handle ppc_fp128 here or i1 conversions.
9925   if (Op.getValueType() != MVT::f32 && Op.getValueType() != MVT::f64)
9926     return SDValue();
9927   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i1)
9928     return SDValue();
9929
9930   // For i32 intermediate values, unfortunately, the conversion functions
9931   // leave the upper 32 bits of the value are undefined. Within the set of
9932   // scalar instructions, we have no method for zero- or sign-extending the
9933   // value. Thus, we cannot handle i32 intermediate values here.
9934   if (Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i32)
9935     return SDValue();
9936
9937   assert((Op.getOpcode() == ISD::SINT_TO_FP || Subtarget.hasFPCVT()) &&
9938          "UINT_TO_FP is supported only with FPCVT");
9939
9940   // If we have FCFIDS, then use it when converting to single-precision.
9941   // Otherwise, convert to double-precision and then round.
9942   unsigned FCFOp = (Subtarget.hasFPCVT() && Op.getValueType() == MVT::f32)
9943                        ? (Op.getOpcode() == ISD::UINT_TO_FP ? PPCISD::FCFIDUS
9944                                                             : PPCISD::FCFIDS)
9945                        : (Op.getOpcode() == ISD::UINT_TO_FP ? PPCISD::FCFIDU
9946                                                             : PPCISD::FCFID);
9947   MVT FCFTy = (Subtarget.hasFPCVT() && Op.getValueType() == MVT::f32)
9948                   ? MVT::f32
9949                   : MVT::f64;
9950
9951   // If we're converting from a float, to an int, and back to a float again,
9952   // then we don't need the store/load pair at all.
9953   if ((Op.getOperand(0).getOpcode() == ISD::FP_TO_UINT &&
9954        Subtarget.hasFPCVT()) ||
9955       (Op.getOperand(0).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT)) {
9956     SDValue Src = Op.getOperand(0).getOperand(0);
9957     if (Src.getValueType() == MVT::f32) {
9958       Src = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Src);
9959       DCI.AddToWorklist(Src.getNode());
9960     }
9961
9962     unsigned FCTOp =
9963       Op.getOperand(0).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT ? PPCISD::FCTIDZ :
9964                                                         PPCISD::FCTIDUZ;
9965
9966     SDValue Tmp = DAG.getNode(FCTOp, dl, MVT::f64, Src);
9967     SDValue FP = DAG.getNode(FCFOp, dl, FCFTy, Tmp);
9968
9969     if (Op.getValueType() == MVT::f32 && !Subtarget.hasFPCVT()) {
9970       FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl,
9971                        MVT::f32, FP, DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
9972       DCI.AddToWorklist(FP.getNode());
9973     }
9974
9975     return FP;
9976   }
9977
9978   return SDValue();
9979 }
9980
9981 // expandVSXLoadForLE - Convert VSX loads (which may be intrinsics for
9982 // builtins) into loads with swaps.
9983 SDValue PPCTargetLowering::expandVSXLoadForLE(SDNode *N,
9984                                               DAGCombinerInfo &DCI) const {
9985   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
9986   SDLoc dl(N);
9987   SDValue Chain;
9988   SDValue Base;
9989   MachineMemOperand *MMO;
9990
9991   switch (N->getOpcode()) {
9992   default:
9993     llvm_unreachable("Unexpected opcode for little endian VSX load");
9994   case ISD::LOAD: {
9995     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
9996     Chain = LD->getChain();
9997     Base = LD->getBasePtr();
9998     MMO = LD->getMemOperand();
9999     // If the MMO suggests this isn't a load of a full vector, leave
10000     // things alone.  For a built-in, we have to make the change for
10001     // correctness, so if there is a size problem that will be a bug.
10002     if (MMO->getSize() < 16)
10003       return SDValue();
10004     break;
10005   }
10006   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
10007     MemIntrinsicSDNode *Intrin = cast<MemIntrinsicSDNode>(N);
10008     Chain = Intrin->getChain();
10009     // Similarly to the store case below, Intrin->getBasePtr() doesn't get
10010     // us what we want. Get operand 2 instead.
10011     Base = Intrin->getOperand(2);
10012     MMO = Intrin->getMemOperand();
10013     break;
10014   }
10015   }
10016
10017   MVT VecTy = N->getValueType(0).getSimpleVT();
10018   SDValue LoadOps[] = { Chain, Base };
10019   SDValue Load = DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::LXVD2X, dl,
10020                                          DAG.getVTList(VecTy, MVT::Other),
10021                                          LoadOps, VecTy, MMO);
10022   DCI.AddToWorklist(Load.getNode());
10023   Chain = Load.getValue(1);
10024   SDValue Swap = DAG.getNode(PPCISD::XXSWAPD, dl,
10025                              DAG.getVTList(VecTy, MVT::Other), Chain, Load);
10026   DCI.AddToWorklist(Swap.getNode());
10027   return Swap;
10028 }
10029
10030 // expandVSXStoreForLE - Convert VSX stores (which may be intrinsics for
10031 // builtins) into stores with swaps.
10032 SDValue PPCTargetLowering::expandVSXStoreForLE(SDNode *N,
10033                                                DAGCombinerInfo &DCI) const {
10034   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
10035   SDLoc dl(N);
10036   SDValue Chain;
10037   SDValue Base;
10038   unsigned SrcOpnd;
10039   MachineMemOperand *MMO;
10040
10041   switch (N->getOpcode()) {
10042   default:
10043     llvm_unreachable("Unexpected opcode for little endian VSX store");
10044   case ISD::STORE: {
10045     StoreSDNode *ST = cast<StoreSDNode>(N);
10046     Chain = ST->getChain();
10047     Base = ST->getBasePtr();
10048     MMO = ST->getMemOperand();
10049     SrcOpnd = 1;
10050     // If the MMO suggests this isn't a store of a full vector, leave
10051     // things alone.  For a built-in, we have to make the change for
10052     // correctness, so if there is a size problem that will be a bug.
10053     if (MMO->getSize() < 16)
10054       return SDValue();
10055     break;
10056   }
10057   case ISD::INTRINSIC_VOID: {
10058     MemIntrinsicSDNode *Intrin = cast<MemIntrinsicSDNode>(N);
10059     Chain = Intrin->getChain();
10060     // Intrin->getBasePtr() oddly does not get what we want.
10061     Base = Intrin->getOperand(3);
10062     MMO = Intrin->getMemOperand();
10063     SrcOpnd = 2;
10064     break;
10065   }
10066   }
10067
10068   SDValue Src = N->getOperand(SrcOpnd);
10069   MVT VecTy = Src.getValueType().getSimpleVT();
10070   SDValue Swap = DAG.getNode(PPCISD::XXSWAPD, dl,
10071                              DAG.getVTList(VecTy, MVT::Other), Chain, Src);
10072   DCI.AddToWorklist(Swap.getNode());
10073   Chain = Swap.getValue(1);
10074   SDValue StoreOps[] = { Chain, Swap, Base };
10075   SDValue Store = DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::STXVD2X, dl,
10076                                           DAG.getVTList(MVT::Other),
10077                                           StoreOps, VecTy, MMO);
10078   DCI.AddToWorklist(Store.getNode());
10079   return Store;
10080 }
10081
10082 SDValue PPCTargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N,
10083                                              DAGCombinerInfo &DCI) const {
10084   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
10085   SDLoc dl(N);
10086   switch (N->getOpcode()) {
10087   default: break;
10088   case PPCISD::SHL:
10089     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
10090       if (C->isNullValue())   // 0 << V -> 0.
10091         return N->getOperand(0);
10092     }
10093     break;
10094   case PPCISD::SRL:
10095     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
10096       if (C->isNullValue())   // 0 >>u V -> 0.
10097         return N->getOperand(0);
10098     }
10099     break;
10100   case PPCISD::SRA:
10101     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))) {
10102       if (C->isNullValue() ||   //  0 >>s V -> 0.
10103           C->isAllOnesValue())    // -1 >>s V -> -1.
10104         return N->getOperand(0);
10105     }
10106     break;
10107   case ISD::SIGN_EXTEND:
10108   case ISD::ZERO_EXTEND:
10109   case ISD::ANY_EXTEND: 
10110     return DAGCombineExtBoolTrunc(N, DCI);
10111   case ISD::TRUNCATE:
10112   case ISD::SETCC:
10113   case ISD::SELECT_CC:
10114     return DAGCombineTruncBoolExt(N, DCI);
10115   case ISD::SINT_TO_FP:
10116   case ISD::UINT_TO_FP:
10117     return combineFPToIntToFP(N, DCI);
10118   case ISD::STORE: {
10119     // Turn STORE (FP_TO_SINT F) -> STFIWX(FCTIWZ(F)).
10120     if (Subtarget.hasSTFIWX() && !cast<StoreSDNode>(N)->isTruncatingStore() &&
10121         N->getOperand(1).getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT &&
10122         N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 &&
10123         N->getOperand(1).getOperand(0).getValueType() != MVT::ppcf128) {
10124       SDValue Val = N->getOperand(1).getOperand(0);
10125       if (Val.getValueType() == MVT::f32) {
10126         Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f64, Val);
10127         DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
10128       }
10129       Val = DAG.getNode(PPCISD::FCTIWZ, dl, MVT::f64, Val);
10130       DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
10131
10132       SDValue Ops[] = {
10133         N->getOperand(0), Val, N->getOperand(2),
10134         DAG.getValueType(N->getOperand(1).getValueType())
10135       };
10136
10137       Val = DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::STFIWX, dl,
10138               DAG.getVTList(MVT::Other), Ops,
10139               cast<StoreSDNode>(N)->getMemoryVT(),
10140               cast<StoreSDNode>(N)->getMemOperand());
10141       DCI.AddToWorklist(Val.getNode());
10142       return Val;
10143     }
10144
10145     // Turn STORE (BSWAP) -> sthbrx/stwbrx.
10146     if (cast<StoreSDNode>(N)->isUnindexed() &&
10147         N->getOperand(1).getOpcode() == ISD::BSWAP &&
10148         N->getOperand(1).getNode()->hasOneUse() &&
10149         (N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i32 ||
10150          N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i16 ||
10151          (Subtarget.hasLDBRX() && Subtarget.isPPC64() &&
10152           N->getOperand(1).getValueType() == MVT::i64))) {
10153       SDValue BSwapOp = N->getOperand(1).getOperand(0);
10154       // Do an any-extend to 32-bits if this is a half-word input.
10155       if (BSwapOp.getValueType() == MVT::i16)
10156         BSwapOp = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, BSwapOp);
10157
10158       SDValue Ops[] = {
10159         N->getOperand(0), BSwapOp, N->getOperand(2),
10160         DAG.getValueType(N->getOperand(1).getValueType())
10161       };
10162       return
10163         DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::STBRX, dl, DAG.getVTList(MVT::Other),
10164                                 Ops, cast<StoreSDNode>(N)->getMemoryVT(),
10165                                 cast<StoreSDNode>(N)->getMemOperand());
10166     }
10167
10168     // For little endian, VSX stores require generating xxswapd/lxvd2x.
10169     EVT VT = N->getOperand(1).getValueType();
10170     if (VT.isSimple()) {
10171       MVT StoreVT = VT.getSimpleVT();
10172       if (Subtarget.hasVSX() && Subtarget.isLittleEndian() &&
10173           (StoreVT == MVT::v2f64 || StoreVT == MVT::v2i64 ||
10174            StoreVT == MVT::v4f32 || StoreVT == MVT::v4i32))
10175         return expandVSXStoreForLE(N, DCI);
10176     }
10177     break;
10178   }
10179   case ISD::LOAD: {
10180     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N);
10181     EVT VT = LD->getValueType(0);
10182
10183     // For little endian, VSX loads require generating lxvd2x/xxswapd.
10184     if (VT.isSimple()) {
10185       MVT LoadVT = VT.getSimpleVT();
10186       if (Subtarget.hasVSX() && Subtarget.isLittleEndian() &&
10187           (LoadVT == MVT::v2f64 || LoadVT == MVT::v2i64 ||
10188            LoadVT == MVT::v4f32 || LoadVT == MVT::v4i32))
10189         return expandVSXLoadForLE(N, DCI);
10190     }
10191
10192     EVT MemVT = LD->getMemoryVT();
10193     Type *Ty = MemVT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
10194     unsigned ABIAlignment = DAG.getDataLayout().getABITypeAlignment(Ty);
10195     Type *STy = MemVT.getScalarType().getTypeForEVT(*DAG.getContext());
10196     unsigned ScalarABIAlignment = DAG.getDataLayout().getABITypeAlignment(STy);
10197     if (LD->isUnindexed() && VT.isVector() &&
10198         ((Subtarget.hasAltivec() && ISD::isNON_EXTLoad(N) &&
10199           // P8 and later hardware should just use LOAD.
10200           !Subtarget.hasP8Vector() && (VT == MVT::v16i8 || VT == MVT::v8i16 ||
10201                                        VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v4f32)) ||
10202          (Subtarget.hasQPX() && (VT == MVT::v4f64 || VT == MVT::v4f32) &&
10203           LD->getAlignment() >= ScalarABIAlignment)) &&
10204         LD->getAlignment() < ABIAlignment) {
10205       // This is a type-legal unaligned Altivec or QPX load.
10206       SDValue Chain = LD->getChain();
10207       SDValue Ptr = LD->getBasePtr();
10208       bool isLittleEndian = Subtarget.isLittleEndian();
10209
10210       // This implements the loading of unaligned vectors as described in
10211       // the venerable Apple Velocity Engine overview. Specifically:
10212       // https://developer.apple.com/hardwaredrivers/ve/alignment.html
10213       // https://developer.apple.com/hardwaredrivers/ve/code_optimization.html
10214       //
10215       // The general idea is to expand a sequence of one or more unaligned
10216       // loads into an alignment-based permutation-control instruction (lvsl
10217       // or lvsr), a series of regular vector loads (which always truncate
10218       // their input address to an aligned address), and a series of
10219       // permutations.  The results of these permutations are the requested
10220       // loaded values.  The trick is that the last "extra" load is not taken
10221       // from the address you might suspect (sizeof(vector) bytes after the
10222       // last requested load), but rather sizeof(vector) - 1 bytes after the
10223       // last requested vector. The point of this is to avoid a page fault if
10224       // the base address happened to be aligned. This works because if the
10225       // base address is aligned, then adding less than a full vector length
10226       // will cause the last vector in the sequence to be (re)loaded.
10227       // Otherwise, the next vector will be fetched as you might suspect was
10228       // necessary.
10229
10230       // We might be able to reuse the permutation generation from
10231       // a different base address offset from this one by an aligned amount.
10232       // The INTRINSIC_WO_CHAIN DAG combine will attempt to perform this
10233       // optimization later.
10234       Intrinsic::ID Intr, IntrLD, IntrPerm;
10235       MVT PermCntlTy, PermTy, LDTy;
10236       if (Subtarget.hasAltivec()) {
10237         Intr = isLittleEndian ?  Intrinsic::ppc_altivec_lvsr :
10238                                  Intrinsic::ppc_altivec_lvsl;
10239         IntrLD = Intrinsic::ppc_altivec_lvx;
10240         IntrPerm = Intrinsic::ppc_altivec_vperm;
10241         PermCntlTy = MVT::v16i8;
10242         PermTy = MVT::v4i32;
10243         LDTy = MVT::v4i32;
10244       } else {
10245         Intr =   MemVT == MVT::v4f64 ? Intrinsic::ppc_qpx_qvlpcld :
10246                                        Intrinsic::ppc_qpx_qvlpcls;
10247         IntrLD = MemVT == MVT::v4f64 ? Intrinsic::ppc_qpx_qvlfd :
10248                                        Intrinsic::ppc_qpx_qvlfs;
10249         IntrPerm = Intrinsic::ppc_qpx_qvfperm;
10250         PermCntlTy = MVT::v4f64;
10251         PermTy = MVT::v4f64;
10252         LDTy = MemVT.getSimpleVT();
10253       }
10254
10255       SDValue PermCntl = BuildIntrinsicOp(Intr, Ptr, DAG, dl, PermCntlTy);
10256
10257       // Create the new MMO for the new base load. It is like the original MMO,
10258       // but represents an area in memory almost twice the vector size centered
10259       // on the original address. If the address is unaligned, we might start
10260       // reading up to (sizeof(vector)-1) bytes below the address of the
10261       // original unaligned load.
10262       MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
10263       MachineMemOperand *BaseMMO =
10264         MF.getMachineMemOperand(LD->getMemOperand(), -MemVT.getStoreSize()+1,
10265                                 2*MemVT.getStoreSize()-1);
10266
10267       // Create the new base load.
10268       SDValue LDXIntID =
10269           DAG.getTargetConstant(IntrLD, dl, getPointerTy(MF.getDataLayout()));
10270       SDValue BaseLoadOps[] = { Chain, LDXIntID, Ptr };
10271       SDValue BaseLoad =
10272         DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, dl,
10273                                 DAG.getVTList(PermTy, MVT::Other),
10274                                 BaseLoadOps, LDTy, BaseMMO);
10275
10276       // Note that the value of IncOffset (which is provided to the next
10277       // load's pointer info offset value, and thus used to calculate the
10278       // alignment), and the value of IncValue (which is actually used to
10279       // increment the pointer value) are different! This is because we
10280       // require the next load to appear to be aligned, even though it
10281       // is actually offset from the base pointer by a lesser amount.
10282       int IncOffset = VT.getSizeInBits() / 8;
10283       int IncValue = IncOffset;
10284
10285       // Walk (both up and down) the chain looking for another load at the real
10286       // (aligned) offset (the alignment of the other load does not matter in
10287       // this case). If found, then do not use the offset reduction trick, as
10288       // that will prevent the loads from being later combined (as they would
10289       // otherwise be duplicates).
10290       if (!findConsecutiveLoad(LD, DAG))
10291         --IncValue;
10292
10293       SDValue Increment =
10294           DAG.getConstant(IncValue, dl, getPointerTy(MF.getDataLayout()));
10295       Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
10296
10297       MachineMemOperand *ExtraMMO =
10298         MF.getMachineMemOperand(LD->getMemOperand(),
10299                                 1, 2*MemVT.getStoreSize()-1);
10300       SDValue ExtraLoadOps[] = { Chain, LDXIntID, Ptr };
10301       SDValue ExtraLoad =
10302         DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, dl,
10303                                 DAG.getVTList(PermTy, MVT::Other),
10304                                 ExtraLoadOps, LDTy, ExtraMMO);
10305
10306       SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
10307         BaseLoad.getValue(1), ExtraLoad.getValue(1));
10308
10309       // Because vperm has a big-endian bias, we must reverse the order
10310       // of the input vectors and complement the permute control vector
10311       // when generating little endian code.  We have already handled the
10312       // latter by using lvsr instead of lvsl, so just reverse BaseLoad
10313       // and ExtraLoad here.
10314       SDValue Perm;
10315       if (isLittleEndian)
10316         Perm = BuildIntrinsicOp(IntrPerm,
10317                                 ExtraLoad, BaseLoad, PermCntl, DAG, dl);
10318       else
10319         Perm = BuildIntrinsicOp(IntrPerm,
10320                                 BaseLoad, ExtraLoad, PermCntl, DAG, dl);
10321
10322       if (VT != PermTy)
10323         Perm = Subtarget.hasAltivec() ?
10324                  DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Perm) :
10325                  DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, VT, Perm, // QPX
10326                                DAG.getTargetConstant(1, dl, MVT::i64));
10327                                // second argument is 1 because this rounding
10328                                // is always exact.
10329
10330       // The output of the permutation is our loaded result, the TokenFactor is
10331       // our new chain.
10332       DCI.CombineTo(N, Perm, TF);
10333       return SDValue(N, 0);
10334     }
10335     }
10336     break;
10337     case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
10338       bool isLittleEndian = Subtarget.isLittleEndian();
10339       unsigned IID = cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))->getZExtValue();
10340       Intrinsic::ID Intr = (isLittleEndian ? Intrinsic::ppc_altivec_lvsr
10341                                            : Intrinsic::ppc_altivec_lvsl);
10342       if ((IID == Intr ||
10343            IID == Intrinsic::ppc_qpx_qvlpcld  ||
10344            IID == Intrinsic::ppc_qpx_qvlpcls) &&
10345         N->getOperand(1)->getOpcode() == ISD::ADD) {
10346         SDValue Add = N->getOperand(1);
10347
10348         int Bits = IID == Intrinsic::ppc_qpx_qvlpcld ?
10349                    5 /* 32 byte alignment */ : 4 /* 16 byte alignment */;
10350
10351         if (DAG.MaskedValueIsZero(
10352                 Add->getOperand(1),
10353                 APInt::getAllOnesValue(Bits /* alignment */)
10354                     .zext(
10355                         Add.getValueType().getScalarType().getSizeInBits()))) {
10356           SDNode *BasePtr = Add->getOperand(0).getNode();
10357           for (SDNode::use_iterator UI = BasePtr->use_begin(),
10358                                     UE = BasePtr->use_end();
10359                UI != UE; ++UI) {
10360             if (UI->getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
10361                 cast<ConstantSDNode>(UI->getOperand(0))->getZExtValue() == IID) {
10362               // We've found another LVSL/LVSR, and this address is an aligned
10363               // multiple of that one. The results will be the same, so use the
10364               // one we've just found instead.
10365
10366               return SDValue(*UI, 0);
10367             }
10368           }
10369         }
10370
10371         if (isa<ConstantSDNode>(Add->getOperand(1))) {
10372           SDNode *BasePtr = Add->getOperand(0).getNode();
10373           for (SDNode::use_iterator UI = BasePtr->use_begin(),
10374                UE = BasePtr->use_end(); UI != UE; ++UI) {
10375             if (UI->getOpcode() == ISD::ADD &&
10376                 isa<ConstantSDNode>(UI->getOperand(1)) &&
10377                 (cast<ConstantSDNode>(Add->getOperand(1))->getZExtValue() -
10378                  cast<ConstantSDNode>(UI->getOperand(1))->getZExtValue()) %
10379                 (1ULL << Bits) == 0) {
10380               SDNode *OtherAdd = *UI;
10381               for (SDNode::use_iterator VI = OtherAdd->use_begin(),
10382                    VE = OtherAdd->use_end(); VI != VE; ++VI) {
10383                 if (VI->getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
10384                     cast<ConstantSDNode>(VI->getOperand(0))->getZExtValue() == IID) {
10385                   return SDValue(*VI, 0);
10386                 }
10387               }
10388             }
10389           }
10390         }
10391       }
10392     }
10393
10394     break;
10395   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
10396     // For little endian, VSX loads require generating lxvd2x/xxswapd.
10397     if (Subtarget.hasVSX() && Subtarget.isLittleEndian()) {
10398       switch (cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue()) {
10399       default:
10400         break;
10401       case Intrinsic::ppc_vsx_lxvw4x:
10402       case Intrinsic::ppc_vsx_lxvd2x:
10403         return expandVSXLoadForLE(N, DCI);
10404       }
10405     }
10406     break;
10407   }
10408   case ISD::INTRINSIC_VOID: {
10409     // For little endian, VSX stores require generating xxswapd/stxvd2x.
10410     if (Subtarget.hasVSX() && Subtarget.isLittleEndian()) {
10411       switch (cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue()) {
10412       default:
10413         break;
10414       case Intrinsic::ppc_vsx_stxvw4x:
10415       case Intrinsic::ppc_vsx_stxvd2x:
10416         return expandVSXStoreForLE(N, DCI);
10417       }
10418     }
10419     break;
10420   }
10421   case ISD::BSWAP:
10422     // Turn BSWAP (LOAD) -> lhbrx/lwbrx.
10423     if (ISD::isNON_EXTLoad(N->getOperand(0).getNode()) &&
10424         N->getOperand(0).hasOneUse() &&
10425         (N->getValueType(0) == MVT::i32 || N->getValueType(0) == MVT::i16 ||
10426          (Subtarget.hasLDBRX() && Subtarget.isPPC64() &&
10427           N->getValueType(0) == MVT::i64))) {
10428       SDValue Load = N->getOperand(0);
10429       LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Load);
10430       // Create the byte-swapping load.
10431       SDValue Ops[] = {
10432         LD->getChain(),    // Chain
10433         LD->getBasePtr(),  // Ptr
10434         DAG.getValueType(N->getValueType(0)) // VT
10435       };
10436       SDValue BSLoad =
10437         DAG.getMemIntrinsicNode(PPCISD::LBRX, dl,
10438                                 DAG.getVTList(N->getValueType(0) == MVT::i64 ?
10439                                               MVT::i64 : MVT::i32, MVT::Other),
10440                                 Ops, LD->getMemoryVT(), LD->getMemOperand());
10441
10442       // If this is an i16 load, insert the truncate.
10443       SDValue ResVal = BSLoad;
10444       if (N->getValueType(0) == MVT::i16)
10445         ResVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16, BSLoad);
10446
10447       // First, combine the bswap away.  This makes the value produced by the
10448       // load dead.
10449       DCI.CombineTo(N, ResVal);
10450
10451       // Next, combine the load away, we give it a bogus result value but a real
10452       // chain result.  The result value is dead because the bswap is dead.
10453       DCI.CombineTo(Load.getNode(), ResVal, BSLoad.getValue(1));
10454
10455       // Return N so it doesn't get rechecked!
10456       return SDValue(N, 0);
10457     }
10458
10459     break;
10460   case PPCISD::VCMP: {
10461     // If a VCMPo node already exists with exactly the same operands as this
10462     // node, use its result instead of this node (VCMPo computes both a CR6 and
10463     // a normal output).
10464     //
10465     if (!N->getOperand(0).hasOneUse() &&
10466         !N->getOperand(1).hasOneUse() &&
10467         !N->getOperand(2).hasOneUse()) {
10468
10469       // Scan all of the users of the LHS, looking for VCMPo's that match.
10470       SDNode *VCMPoNode = nullptr;
10471
10472       SDNode *LHSN = N->getOperand(0).getNode();
10473       for (SDNode::use_iterator UI = LHSN->use_begin(), E = LHSN->use_end();
10474            UI != E; ++UI)
10475         if (UI->getOpcode() == PPCISD::VCMPo &&
10476             UI->getOperand(1) == N->getOperand(1) &&
10477             UI->getOperand(2) == N->getOperand(2) &&
10478             UI->getOperand(0) == N->getOperand(0)) {
10479           VCMPoNode = *UI;
10480           break;
10481         }
10482
10483       // If there is no VCMPo node, or if the flag value has a single use, don't
10484       // transform this.
10485       if (!VCMPoNode || VCMPoNode->hasNUsesOfValue(0, 1))
10486         break;
10487
10488       // Look at the (necessarily single) use of the flag value.  If it has a
10489       // chain, this transformation is more complex.  Note that multiple things
10490       // could use the value result, which we should ignore.
10491       SDNode *FlagUser = nullptr;
10492       for (SDNode::use_iterator UI = VCMPoNode->use_begin();
10493            FlagUser == nullptr; ++UI) {
10494         assert(UI != VCMPoNode->use_end() && "Didn't find user!");
10495         SDNode *User = *UI;
10496         for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i) {
10497           if (User->getOperand(i) == SDValue(VCMPoNode, 1)) {
10498             FlagUser = User;
10499             break;
10500           }
10501         }
10502       }
10503
10504       // If the user is a MFOCRF instruction, we know this is safe.
10505       // Otherwise we give up for right now.
10506       if (FlagUser->getOpcode() == PPCISD::MFOCRF)
10507         return SDValue(VCMPoNode, 0);
10508     }
10509     break;
10510   }
10511   case ISD::BRCOND: {
10512     SDValue Cond = N->getOperand(1);
10513     SDValue Target = N->getOperand(2);
10514  
10515     if (Cond.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&
10516         cast<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1))->getZExtValue() ==
10517           Intrinsic::ppc_is_decremented_ctr_nonzero) {
10518
10519       // We now need to make the intrinsic dead (it cannot be instruction
10520       // selected).
10521       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Cond.getValue(1), Cond.getOperand(0));
10522       assert(Cond.getNode()->hasOneUse() &&
10523              "Counter decrement has more than one use");
10524
10525       return DAG.getNode(PPCISD::BDNZ, dl, MVT::Other,
10526                          N->getOperand(0), Target);
10527     }
10528   }
10529   break;
10530   case ISD::BR_CC: {
10531     // If this is a branch on an altivec predicate comparison, lower this so
10532     // that we don't have to do a MFOCRF: instead, branch directly on CR6.  This
10533     // lowering is done pre-legalize, because the legalizer lowers the predicate
10534     // compare down to code that is difficult to reassemble.
10535     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
10536     SDValue LHS = N->getOperand(2), RHS = N->getOperand(3);
10537
10538     // Sometimes the promoted value of the intrinsic is ANDed by some non-zero
10539     // value. If so, pass-through the AND to get to the intrinsic.
10540     if (LHS.getOpcode() == ISD::AND &&
10541         LHS.getOperand(0).getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&
10542         cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(0).getOperand(1))->getZExtValue() ==
10543           Intrinsic::ppc_is_decremented_ctr_nonzero &&
10544         isa<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1)) &&
10545         !cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1))->getConstantIntValue()->
10546           isZero())
10547       LHS = LHS.getOperand(0);
10548
10549     if (LHS.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&
10550         cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1))->getZExtValue() ==
10551           Intrinsic::ppc_is_decremented_ctr_nonzero &&
10552         isa<ConstantSDNode>(RHS)) {
10553       assert((CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) &&
10554              "Counter decrement comparison is not EQ or NE");
10555
10556       unsigned Val = cast<ConstantSDNode>(RHS)->getZExtValue();
10557       bool isBDNZ = (CC == ISD::SETEQ && Val) ||
10558                     (CC == ISD::SETNE && !Val);
10559
10560       // We now need to make the intrinsic dead (it cannot be instruction
10561       // selected).
10562       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(LHS.getValue(1), LHS.getOperand(0));
10563       assert(LHS.getNode()->hasOneUse() &&
10564              "Counter decrement has more than one use");
10565
10566       return DAG.getNode(isBDNZ ? PPCISD::BDNZ : PPCISD::BDZ, dl, MVT::Other,
10567                          N->getOperand(0), N->getOperand(4));
10568     }
10569
10570     int CompareOpc;
10571     bool isDot;
10572
10573     if (LHS.getOpcode() == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
10574         isa<ConstantSDNode>(RHS) && (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE) &&
10575         getAltivecCompareInfo(LHS, CompareOpc, isDot, Subtarget)) {
10576       assert(isDot && "Can't compare against a vector result!");
10577
10578       // If this is a comparison against something other than 0/1, then we know
10579       // that the condition is never/always true.
10580       unsigned Val = cast<ConstantSDNode>(RHS)->getZExtValue();
10581       if (Val != 0 && Val != 1) {
10582         if (CC == ISD::SETEQ)      // Cond never true, remove branch.
10583           return N->getOperand(0);
10584         // Always !=, turn it into an unconditional branch.
10585         return DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other,
10586                            N->getOperand(0), N->getOperand(4));
10587       }
10588
10589       bool BranchOnWhenPredTrue = (CC == ISD::SETEQ) ^ (Val == 0);
10590
10591       // Create the PPCISD altivec 'dot' comparison node.
10592       SDValue Ops[] = {
10593         LHS.getOperand(2),  // LHS of compare
10594         LHS.getOperand(3),  // RHS of compare
10595         DAG.getConstant(CompareOpc, dl, MVT::i32)
10596       };
10597       EVT VTs[] = { LHS.getOperand(2).getValueType(), MVT::Glue };
10598       SDValue CompNode = DAG.getNode(PPCISD::VCMPo, dl, VTs, Ops);
10599
10600       // Unpack the result based on how the target uses it.
10601       PPC::Predicate CompOpc;
10602       switch (cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(1))->getZExtValue()) {
10603       default:  // Can't happen, don't crash on invalid number though.
10604       case 0:   // Branch on the value of the EQ bit of CR6.
10605         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_EQ : PPC::PRED_NE;
10606         break;
10607       case 1:   // Branch on the inverted value of the EQ bit of CR6.
10608         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_NE : PPC::PRED_EQ;
10609         break;
10610       case 2:   // Branch on the value of the LT bit of CR6.
10611         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_LT : PPC::PRED_GE;
10612         break;
10613       case 3:   // Branch on the inverted value of the LT bit of CR6.
10614         CompOpc = BranchOnWhenPredTrue ? PPC::PRED_GE : PPC::PRED_LT;
10615         break;
10616       }
10617
10618       return DAG.getNode(PPCISD::COND_BRANCH, dl, MVT::Other, N->getOperand(0),
10619                          DAG.getConstant(CompOpc, dl, MVT::i32),
10620                          DAG.getRegister(PPC::CR6, MVT::i32),
10621                          N->getOperand(4), CompNode.getValue(1));
10622     }
10623     break;
10624   }
10625   }
10626
10627   return SDValue();
10628 }
10629
10630 SDValue
10631 PPCTargetLowering::BuildSDIVPow2(SDNode *N, const APInt &Divisor,
10632                                   SelectionDAG &DAG,
10633                                   std::vector<SDNode *> *Created) const {
10634   // fold (sdiv X, pow2)
10635   EVT VT = N->getValueType(0);
10636   if (VT == MVT::i64 && !Subtarget.isPPC64())
10637     return SDValue();
10638   if ((VT != MVT::i32 && VT != MVT::i64) ||
10639       !(Divisor.isPowerOf2() || (-Divisor).isPowerOf2()))
10640     return SDValue();
10641
10642   SDLoc DL(N);
10643   SDValue N0 = N->getOperand(0);
10644
10645   bool IsNegPow2 = (-Divisor).isPowerOf2();
10646   unsigned Lg2 = (IsNegPow2 ? -Divisor : Divisor).countTrailingZeros();
10647   SDValue ShiftAmt = DAG.getConstant(Lg2, DL, VT);
10648
10649   SDValue Op = DAG.getNode(PPCISD::SRA_ADDZE, DL, VT, N0, ShiftAmt);
10650   if (Created)
10651     Created->push_back(Op.getNode());
10652
10653   if (IsNegPow2) {
10654     Op = DAG.getNode(ISD::SUB, DL, VT, DAG.getConstant(0, DL, VT), Op);
10655     if (Created)
10656       Created->push_back(Op.getNode());
10657   }
10658
10659   return Op;
10660 }
10661
10662 //===----------------------------------------------------------------------===//
10663 // Inline Assembly Support
10664 //===----------------------------------------------------------------------===//
10665
10666 void PPCTargetLowering::computeKnownBitsForTargetNode(const SDValue Op,
10667                                                       APInt &KnownZero,
10668                                                       APInt &KnownOne,
10669                                                       const SelectionDAG &DAG,
10670                                                       unsigned Depth) const {
10671   KnownZero = KnownOne = APInt(KnownZero.getBitWidth(), 0);
10672   switch (Op.getOpcode()) {
10673   default: break;
10674   case PPCISD::LBRX: {
10675     // lhbrx is known to have the top bits cleared out.
10676     if (cast<VTSDNode>(Op.getOperand(2))->getVT() == MVT::i16)
10677       KnownZero = 0xFFFF0000;
10678     break;
10679   }
10680   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
10681     switch (cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue()) {
10682     default: break;
10683     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpbfp_p:
10684     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpeqfp_p:
10685     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequb_p:
10686     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequh_p:
10687     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequw_p:
10688     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpequd_p:
10689     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgefp_p:
10690     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtfp_p:
10691     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsb_p:
10692     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsh_p:
10693     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsw_p:
10694     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtsd_p:
10695     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtub_p:
10696     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuh_p:
10697     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtuw_p:
10698     case Intrinsic::ppc_altivec_vcmpgtud_p:
10699       KnownZero = ~1U;  // All bits but the low one are known to be zero.
10700       break;
10701     }
10702   }
10703   }
10704 }
10705
10706 unsigned PPCTargetLowering::getPrefLoopAlignment(MachineLoop *ML) const {
10707   switch (Subtarget.getDarwinDirective()) {
10708   default: break;
10709   case PPC::DIR_970:
10710   case PPC::DIR_PWR4:
10711   case PPC::DIR_PWR5:
10712   case PPC::DIR_PWR5X:
10713   case PPC::DIR_PWR6:
10714   case PPC::DIR_PWR6X:
10715   case PPC::DIR_PWR7:
10716   case PPC::DIR_PWR8: {
10717     if (!ML)
10718       break;
10719
10720     const PPCInstrInfo *TII = Subtarget.getInstrInfo();
10721
10722     // For small loops (between 5 and 8 instructions), align to a 32-byte
10723     // boundary so that the entire loop fits in one instruction-cache line.
10724     uint64_t LoopSize = 0;
10725     for (auto I = ML->block_begin(), IE = ML->block_end(); I != IE; ++I)
10726       for (auto J = (*I)->begin(), JE = (*I)->end(); J != JE; ++J)
10727         LoopSize += TII->GetInstSizeInBytes(J);
10728
10729     if (LoopSize > 16 && LoopSize <= 32)
10730       return 5;
10731
10732     break;
10733   }
10734   }
10735
10736   return TargetLowering::getPrefLoopAlignment(ML);
10737 }
10738
10739 /// getConstraintType - Given a constraint, return the type of
10740 /// constraint it is for this target.
10741 PPCTargetLowering::ConstraintType
10742 PPCTargetLowering::getConstraintType(StringRef Constraint) const {
10743   if (Constraint.size() == 1) {
10744     switch (Constraint[0]) {
10745     default: break;
10746     case 'b':
10747     case 'r':
10748     case 'f':
10749     case 'v':
10750     case 'y':
10751       return C_RegisterClass;
10752     case 'Z':
10753       // FIXME: While Z does indicate a memory constraint, it specifically
10754       // indicates an r+r address (used in conjunction with the 'y' modifier
10755       // in the replacement string). Currently, we're forcing the base
10756       // register to be r0 in the asm printer (which is interpreted as zero)
10757       // and forming the complete address in the second register. This is
10758       // suboptimal.
10759       return C_Memory;
10760     }
10761   } else if (Constraint == "wc") { // individual CR bits.
10762     return C_RegisterClass;
10763   } else if (Constraint == "wa" || Constraint == "wd" ||
10764              Constraint == "wf" || Constraint == "ws") {
10765     return C_RegisterClass; // VSX registers.
10766   }
10767   return TargetLowering::getConstraintType(Constraint);
10768 }
10769
10770 /// Examine constraint type and operand type and determine a weight value.
10771 /// This object must already have been set up with the operand type
10772 /// and the current alternative constraint selected.
10773 TargetLowering::ConstraintWeight
10774 PPCTargetLowering::getSingleConstraintMatchWeight(
10775     AsmOperandInfo &info, const char *constraint) const {
10776   ConstraintWeight weight = CW_Invalid;
10777   Value *CallOperandVal = info.CallOperandVal;
10778     // If we don't have a value, we can't do a match,
10779     // but allow it at the lowest weight.
10780   if (!CallOperandVal)
10781     return CW_Default;
10782   Type *type = CallOperandVal->getType();
10783
10784   // Look at the constraint type.
10785   if (StringRef(constraint) == "wc" && type->isIntegerTy(1))
10786     return CW_Register; // an individual CR bit.
10787   else if ((StringRef(constraint) == "wa" ||
10788             StringRef(constraint) == "wd" ||
10789             StringRef(constraint) == "wf") &&
10790            type->isVectorTy())
10791     return CW_Register;
10792   else if (StringRef(constraint) == "ws" && type->isDoubleTy())
10793     return CW_Register;
10794
10795   switch (*constraint) {
10796   default:
10797     weight = TargetLowering::getSingleConstraintMatchWeight(info, constraint);
10798     break;
10799   case 'b':
10800     if (type->isIntegerTy())
10801       weight = CW_Register;
10802     break;
10803   case 'f':
10804     if (type->isFloatTy())
10805       weight = CW_Register;
10806     break;
10807   case 'd':
10808     if (type->isDoubleTy())
10809       weight = CW_Register;
10810     break;
10811   case 'v':
10812     if (type->isVectorTy())
10813       weight = CW_Register;
10814     break;
10815   case 'y':
10816     weight = CW_Register;
10817     break;
10818   case 'Z':
10819     weight = CW_Memory;
10820     break;
10821   }
10822   return weight;
10823 }
10824
10825 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *>
10826 PPCTargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const TargetRegisterInfo *TRI,
10827                                                 StringRef Constraint,
10828                                                 MVT VT) const {
10829   if (Constraint.size() == 1) {
10830     // GCC RS6000 Constraint Letters
10831     switch (Constraint[0]) {
10832     case 'b':   // R1-R31
10833       if (VT == MVT::i64 && Subtarget.isPPC64())
10834         return std::make_pair(0U, &PPC::G8RC_NOX0RegClass);
10835       return std::make_pair(0U, &PPC::GPRC_NOR0RegClass);
10836     case 'r':   // R0-R31
10837       if (VT == MVT::i64 && Subtarget.isPPC64())
10838         return std::make_pair(0U, &PPC::G8RCRegClass);
10839       return std::make_pair(0U, &PPC::GPRCRegClass);
10840     case 'f':
10841       if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::i32)
10842         return std::make_pair(0U, &PPC::F4RCRegClass);
10843       if (VT == MVT::f64 || VT == MVT::i64)
10844         return std::make_pair(0U, &PPC::F8RCRegClass);
10845       if (VT == MVT::v4f64 && Subtarget.hasQPX())
10846         return std::make_pair(0U, &PPC::QFRCRegClass);
10847       if (VT == MVT::v4f32 && Subtarget.hasQPX())
10848         return std::make_pair(0U, &PPC::QSRCRegClass);
10849       break;
10850     case 'v':
10851       if (VT == MVT::v4f64 && Subtarget.hasQPX())
10852         return std::make_pair(0U, &PPC::QFRCRegClass);
10853       if (VT == MVT::v4f32 && Subtarget.hasQPX())
10854         return std::make_pair(0U, &PPC::QSRCRegClass);
10855       return std::make_pair(0U, &PPC::VRRCRegClass);
10856     case 'y':   // crrc
10857       return std::make_pair(0U, &PPC::CRRCRegClass);
10858     }
10859   } else if (Constraint == "wc") { // an individual CR bit.
10860     return std::make_pair(0U, &PPC::CRBITRCRegClass);
10861   } else if (Constraint == "wa" || Constraint == "wd" ||
10862              Constraint == "wf") {
10863     return std::make_pair(0U, &PPC::VSRCRegClass);
10864   } else if (Constraint == "ws") {
10865     if (VT == MVT::f32)
10866       return std::make_pair(0U, &PPC::VSSRCRegClass);
10867     else
10868       return std::make_pair(0U, &PPC::VSFRCRegClass);
10869   }
10870
10871   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> R =
10872       TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(TRI, Constraint, VT);
10873
10874   // r[0-9]+ are used, on PPC64, to refer to the corresponding 64-bit registers
10875   // (which we call X[0-9]+). If a 64-bit value has been requested, and a
10876   // 32-bit GPR has been selected, then 'upgrade' it to the 64-bit parent
10877   // register.
10878   // FIXME: If TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint could somehow use
10879   // the AsmName field from *RegisterInfo.td, then this would not be necessary.
10880   if (R.first && VT == MVT::i64 && Subtarget.isPPC64() &&
10881       PPC::GPRCRegClass.contains(R.first))
10882     return std::make_pair(TRI->getMatchingSuperReg(R.first,
10883                             PPC::sub_32, &PPC::G8RCRegClass),
10884                           &PPC::G8RCRegClass);
10885
10886   // GCC accepts 'cc' as an alias for 'cr0', and we need to do the same.
10887   if (!R.second && StringRef("{cc}").equals_lower(Constraint)) {
10888     R.first = PPC::CR0;
10889     R.second = &PPC::CRRCRegClass;
10890   }
10891
10892   return R;
10893 }
10894
10895
10896 /// LowerAsmOperandForConstraint - Lower the specified operand into the Ops
10897 /// vector.  If it is invalid, don't add anything to Ops.
10898 void PPCTargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
10899                                                      std::string &Constraint,
10900                                                      std::vector<SDValue>&Ops,
10901                                                      SelectionDAG &DAG) const {
10902   SDValue Result;
10903
10904   // Only support length 1 constraints.
10905   if (Constraint.length() > 1) return;
10906
10907   char Letter = Constraint[0];
10908   switch (Letter) {
10909   default: break;
10910   case 'I':
10911   case 'J':
10912   case 'K':
10913   case 'L':
10914   case 'M':
10915   case 'N':
10916   case 'O':
10917   case 'P': {
10918     ConstantSDNode *CST = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op);
10919     if (!CST) return; // Must be an immediate to match.
10920     SDLoc dl(Op);
10921     int64_t Value = CST->getSExtValue();
10922     EVT TCVT = MVT::i64; // All constants taken to be 64 bits so that negative
10923                          // numbers are printed as such.
10924     switch (Letter) {
10925     default: llvm_unreachable("Unknown constraint letter!");
10926     case 'I':  // "I" is a signed 16-bit constant.
10927       if (isInt<16>(Value))
10928         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10929       break;
10930     case 'J':  // "J" is a constant with only the high-order 16 bits nonzero.
10931       if (isShiftedUInt<16, 16>(Value))
10932         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10933       break;
10934     case 'L':  // "L" is a signed 16-bit constant shifted left 16 bits.
10935       if (isShiftedInt<16, 16>(Value))
10936         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10937       break;
10938     case 'K':  // "K" is a constant with only the low-order 16 bits nonzero.
10939       if (isUInt<16>(Value))
10940         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10941       break;
10942     case 'M':  // "M" is a constant that is greater than 31.
10943       if (Value > 31)
10944         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10945       break;
10946     case 'N':  // "N" is a positive constant that is an exact power of two.
10947       if (Value > 0 && isPowerOf2_64(Value))
10948         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10949       break;
10950     case 'O':  // "O" is the constant zero.
10951       if (Value == 0)
10952         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10953       break;
10954     case 'P':  // "P" is a constant whose negation is a signed 16-bit constant.
10955       if (isInt<16>(-Value))
10956         Result = DAG.getTargetConstant(Value, dl, TCVT);
10957       break;
10958     }
10959     break;
10960   }
10961   }
10962
10963   if (Result.getNode()) {
10964     Ops.push_back(Result);
10965     return;
10966   }
10967
10968   // Handle standard constraint letters.
10969   TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(Op, Constraint, Ops, DAG);
10970 }
10971
10972 // isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
10973 // by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
10974 bool PPCTargetLowering::isLegalAddressingMode(const DataLayout &DL,
10975                                               const AddrMode &AM, Type *Ty,
10976                                               unsigned AS) const {
10977   // PPC does not allow r+i addressing modes for vectors!
10978   if (Ty->isVectorTy() && AM.BaseOffs != 0)
10979     return false;
10980
10981   // PPC allows a sign-extended 16-bit immediate field.
10982   if (AM.BaseOffs <= -(1LL << 16) || AM.BaseOffs >= (1LL << 16)-1)
10983     return false;
10984
10985   // No global is ever allowed as a base.
10986   if (AM.BaseGV)
10987     return false;
10988
10989   // PPC only support r+r,
10990   switch (AM.Scale) {
10991   case 0:  // "r+i" or just "i", depending on HasBaseReg.
10992     break;
10993   case 1:
10994     if (AM.HasBaseReg && AM.BaseOffs)  // "r+r+i" is not allowed.
10995       return false;
10996     // Otherwise we have r+r or r+i.
10997     break;
10998   case 2:
10999     if (AM.HasBaseReg || AM.BaseOffs)  // 2*r+r  or  2*r+i is not allowed.
11000       return false;
11001     // Allow 2*r as r+r.
11002     break;
11003   default:
11004     // No other scales are supported.
11005     return false;
11006   }
11007
11008   return true;
11009 }
11010
11011 SDValue PPCTargetLowering::LowerRETURNADDR(SDValue Op,
11012                                            SelectionDAG &DAG) const {
11013   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
11014   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
11015   MFI->setReturnAddressIsTaken(true);
11016
11017   if (verifyReturnAddressArgumentIsConstant(Op, DAG))
11018     return SDValue();
11019
11020   SDLoc dl(Op);
11021   unsigned Depth = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
11022
11023   // Make sure the function does not optimize away the store of the RA to
11024   // the stack.
11025   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
11026   FuncInfo->setLRStoreRequired();
11027   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
11028   auto PtrVT = getPointerTy(MF.getDataLayout());
11029
11030   if (Depth > 0) {
11031     SDValue FrameAddr = LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
11032     SDValue Offset =
11033         DAG.getConstant(Subtarget.getFrameLowering()->getReturnSaveOffset(), dl,
11034                         isPPC64 ? MVT::i64 : MVT::i32);
11035     return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(),
11036                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, FrameAddr, Offset),
11037                        MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
11038   }
11039
11040   // Just load the return address off the stack.
11041   SDValue RetAddrFI = getReturnAddrFrameIndex(DAG);
11042   return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), RetAddrFI,
11043                      MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
11044 }
11045
11046 SDValue PPCTargetLowering::LowerFRAMEADDR(SDValue Op,
11047                                           SelectionDAG &DAG) const {
11048   SDLoc dl(Op);
11049   unsigned Depth = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
11050
11051   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
11052   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
11053   MFI->setFrameAddressIsTaken(true);
11054
11055   EVT PtrVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(MF.getDataLayout());
11056   bool isPPC64 = PtrVT == MVT::i64;
11057
11058   // Naked functions never have a frame pointer, and so we use r1. For all
11059   // other functions, this decision must be delayed until during PEI.
11060   unsigned FrameReg;
11061   if (MF.getFunction()->hasFnAttribute(Attribute::Naked))
11062     FrameReg = isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1;
11063   else
11064     FrameReg = isPPC64 ? PPC::FP8 : PPC::FP;
11065
11066   SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg,
11067                                          PtrVT);
11068   while (Depth--)
11069     FrameAddr = DAG.getLoad(Op.getValueType(), dl, DAG.getEntryNode(),
11070                             FrameAddr, MachinePointerInfo(), false, false,
11071                             false, 0);
11072   return FrameAddr;
11073 }
11074
11075 // FIXME? Maybe this could be a TableGen attribute on some registers and
11076 // this table could be generated automatically from RegInfo.
11077 unsigned PPCTargetLowering::getRegisterByName(const char* RegName, EVT VT,
11078                                               SelectionDAG &DAG) const {
11079   bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
11080   bool isDarwinABI = Subtarget.isDarwinABI();
11081
11082   if ((isPPC64 && VT != MVT::i64 && VT != MVT::i32) ||
11083       (!isPPC64 && VT != MVT::i32))
11084     report_fatal_error("Invalid register global variable type");
11085
11086   bool is64Bit = isPPC64 && VT == MVT::i64;
11087   unsigned Reg = StringSwitch<unsigned>(RegName)
11088                    .Case("r1", is64Bit ? PPC::X1 : PPC::R1)
11089                    .Case("r2", (isDarwinABI || isPPC64) ? 0 : PPC::R2)
11090                    .Case("r13", (!isPPC64 && isDarwinABI) ? 0 :
11091                                   (is64Bit ? PPC::X13 : PPC::R13))
11092                    .Default(0);
11093
11094   if (Reg)
11095     return Reg;
11096   report_fatal_error("Invalid register name global variable");
11097 }
11098
11099 bool
11100 PPCTargetLowering::isOffsetFoldingLegal(const GlobalAddressSDNode *GA) const {
11101   // The PowerPC target isn't yet aware of offsets.
11102   return false;
11103 }
11104
11105 bool PPCTargetLowering::getTgtMemIntrinsic(IntrinsicInfo &Info,
11106                                            const CallInst &I,
11107                                            unsigned Intrinsic) const {
11108
11109   switch (Intrinsic) {
11110   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfd:
11111   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfs:
11112   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcd:
11113   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcs:
11114   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwa:
11115   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwz:
11116   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
11117   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
11118   case Intrinsic::ppc_altivec_lvebx:
11119   case Intrinsic::ppc_altivec_lvehx:
11120   case Intrinsic::ppc_altivec_lvewx:
11121   case Intrinsic::ppc_vsx_lxvd2x:
11122   case Intrinsic::ppc_vsx_lxvw4x: {
11123     EVT VT;
11124     switch (Intrinsic) {
11125     case Intrinsic::ppc_altivec_lvebx:
11126       VT = MVT::i8;
11127       break;
11128     case Intrinsic::ppc_altivec_lvehx:
11129       VT = MVT::i16;
11130       break;
11131     case Intrinsic::ppc_altivec_lvewx:
11132       VT = MVT::i32;
11133       break;
11134     case Intrinsic::ppc_vsx_lxvd2x:
11135       VT = MVT::v2f64;
11136       break;
11137     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfd:
11138       VT = MVT::v4f64;
11139       break;
11140     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfs:
11141       VT = MVT::v4f32;
11142       break;
11143     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcd:
11144       VT = MVT::v2f64;
11145       break;
11146     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcs:
11147       VT = MVT::v2f32;
11148       break;
11149     default:
11150       VT = MVT::v4i32;
11151       break;
11152     }
11153
11154     Info.opc = ISD::INTRINSIC_W_CHAIN;
11155     Info.memVT = VT;
11156     Info.ptrVal = I.getArgOperand(0);
11157     Info.offset = -VT.getStoreSize()+1;
11158     Info.size = 2*VT.getStoreSize()-1;
11159     Info.align = 1;
11160     Info.vol = false;
11161     Info.readMem = true;
11162     Info.writeMem = false;
11163     return true;
11164   }
11165   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfda:
11166   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfsa:
11167   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcda:
11168   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcsa:
11169   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwaa:
11170   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfiwza: {
11171     EVT VT;
11172     switch (Intrinsic) {
11173     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfda:
11174       VT = MVT::v4f64;
11175       break;
11176     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfsa:
11177       VT = MVT::v4f32;
11178       break;
11179     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcda:
11180       VT = MVT::v2f64;
11181       break;
11182     case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfcsa:
11183       VT = MVT::v2f32;
11184       break;
11185     default:
11186       VT = MVT::v4i32;
11187       break;
11188     }
11189
11190     Info.opc = ISD::INTRINSIC_W_CHAIN;
11191     Info.memVT = VT;
11192     Info.ptrVal = I.getArgOperand(0);
11193     Info.offset = 0;
11194     Info.size = VT.getStoreSize();
11195     Info.align = 1;
11196     Info.vol = false;
11197     Info.readMem = true;
11198     Info.writeMem = false;
11199     return true;
11200   }
11201   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfd:
11202   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfs:
11203   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcd:
11204   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcs:
11205   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfiw:
11206   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
11207   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
11208   case Intrinsic::ppc_altivec_stvebx:
11209   case Intrinsic::ppc_altivec_stvehx:
11210   case Intrinsic::ppc_altivec_stvewx:
11211   case Intrinsic::ppc_vsx_stxvd2x:
11212   case Intrinsic::ppc_vsx_stxvw4x: {
11213     EVT VT;
11214     switch (Intrinsic) {
11215     case Intrinsic::ppc_altivec_stvebx:
11216       VT = MVT::i8;
11217       break;
11218     case Intrinsic::ppc_altivec_stvehx:
11219       VT = MVT::i16;
11220       break;
11221     case Intrinsic::ppc_altivec_stvewx:
11222       VT = MVT::i32;
11223       break;
11224     case Intrinsic::ppc_vsx_stxvd2x:
11225       VT = MVT::v2f64;
11226       break;
11227     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfd:
11228       VT = MVT::v4f64;
11229       break;
11230     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfs:
11231       VT = MVT::v4f32;
11232       break;
11233     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcd:
11234       VT = MVT::v2f64;
11235       break;
11236     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcs:
11237       VT = MVT::v2f32;
11238       break;
11239     default:
11240       VT = MVT::v4i32;
11241       break;
11242     }
11243
11244     Info.opc = ISD::INTRINSIC_VOID;
11245     Info.memVT = VT;
11246     Info.ptrVal = I.getArgOperand(1);
11247     Info.offset = -VT.getStoreSize()+1;
11248     Info.size = 2*VT.getStoreSize()-1;
11249     Info.align = 1;
11250     Info.vol = false;
11251     Info.readMem = false;
11252     Info.writeMem = true;
11253     return true;
11254   }
11255   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfda:
11256   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfsa:
11257   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcda:
11258   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcsa:
11259   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfiwa: {
11260     EVT VT;
11261     switch (Intrinsic) {
11262     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfda:
11263       VT = MVT::v4f64;
11264       break;
11265     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfsa:
11266       VT = MVT::v4f32;
11267       break;
11268     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcda:
11269       VT = MVT::v2f64;
11270       break;
11271     case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfcsa:
11272       VT = MVT::v2f32;
11273       break;
11274     default:
11275       VT = MVT::v4i32;
11276       break;
11277     }
11278
11279     Info.opc = ISD::INTRINSIC_VOID;
11280     Info.memVT = VT;
11281     Info.ptrVal = I.getArgOperand(1);
11282     Info.offset = 0;
11283     Info.size = VT.getStoreSize();
11284     Info.align = 1;
11285     Info.vol = false;
11286     Info.readMem = false;
11287     Info.writeMem = true;
11288     return true;
11289   }
11290   default:
11291     break;
11292   }
11293
11294   return false;
11295 }
11296
11297 /// getOptimalMemOpType - Returns the target specific optimal type for load
11298 /// and store operations as a result of memset, memcpy, and memmove
11299 /// lowering. If DstAlign is zero that means it's safe to destination
11300 /// alignment can satisfy any constraint. Similarly if SrcAlign is zero it
11301 /// means there isn't a need to check it against alignment requirement,
11302 /// probably because the source does not need to be loaded. If 'IsMemset' is
11303 /// true, that means it's expanding a memset. If 'ZeroMemset' is true, that
11304 /// means it's a memset of zero. 'MemcpyStrSrc' indicates whether the memcpy
11305 /// source is constant so it does not need to be loaded.
11306 /// It returns EVT::Other if the type should be determined using generic
11307 /// target-independent logic.
11308 EVT PPCTargetLowering::getOptimalMemOpType(uint64_t Size,
11309                                            unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
11310                                            bool IsMemset, bool ZeroMemset,
11311                                            bool MemcpyStrSrc,
11312                                            MachineFunction &MF) const {
11313   if (getTargetMachine().getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
11314     const Function *F = MF.getFunction();
11315     // When expanding a memset, require at least two QPX instructions to cover
11316     // the cost of loading the value to be stored from the constant pool.
11317     if (Subtarget.hasQPX() && Size >= 32 && (!IsMemset || Size >= 64) &&
11318        (!SrcAlign || SrcAlign >= 32) && (!DstAlign || DstAlign >= 32) &&
11319         !F->hasFnAttribute(Attribute::NoImplicitFloat)) {
11320       return MVT::v4f64;
11321     }
11322
11323     // We should use Altivec/VSX loads and stores when available. For unaligned
11324     // addresses, unaligned VSX loads are only fast starting with the P8.
11325     if (Subtarget.hasAltivec() && Size >= 16 &&
11326         (((!SrcAlign || SrcAlign >= 16) && (!DstAlign || DstAlign >= 16)) ||
11327          ((IsMemset && Subtarget.hasVSX()) || Subtarget.hasP8Vector())))
11328       return MVT::v4i32;
11329   }
11330
11331   if (Subtarget.isPPC64()) {
11332     return MVT::i64;
11333   }
11334
11335   return MVT::i32;
11336 }
11337
11338 /// \brief Returns true if it is beneficial to convert a load of a constant
11339 /// to just the constant itself.
11340 bool PPCTargetLowering::shouldConvertConstantLoadToIntImm(const APInt &Imm,
11341                                                           Type *Ty) const {
11342   assert(Ty->isIntegerTy());
11343
11344   unsigned BitSize = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
11345   if (BitSize == 0 || BitSize > 64)
11346     return false;
11347   return true;
11348 }
11349
11350 bool PPCTargetLowering::isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const {
11351   if (!Ty1->isIntegerTy() || !Ty2->isIntegerTy())
11352     return false;
11353   unsigned NumBits1 = Ty1->getPrimitiveSizeInBits();
11354   unsigned NumBits2 = Ty2->getPrimitiveSizeInBits();
11355   return NumBits1 == 64 && NumBits2 == 32;
11356 }
11357
11358 bool PPCTargetLowering::isTruncateFree(EVT VT1, EVT VT2) const {
11359   if (!VT1.isInteger() || !VT2.isInteger())
11360     return false;
11361   unsigned NumBits1 = VT1.getSizeInBits();
11362   unsigned NumBits2 = VT2.getSizeInBits();
11363   return NumBits1 == 64 && NumBits2 == 32;
11364 }
11365
11366 bool PPCTargetLowering::isZExtFree(SDValue Val, EVT VT2) const {
11367   // Generally speaking, zexts are not free, but they are free when they can be
11368   // folded with other operations.
11369   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(Val)) {
11370     EVT MemVT = LD->getMemoryVT();
11371     if ((MemVT == MVT::i1 || MemVT == MVT::i8 || MemVT == MVT::i16 ||
11372          (Subtarget.isPPC64() && MemVT == MVT::i32)) &&
11373         (LD->getExtensionType() == ISD::NON_EXTLOAD ||
11374          LD->getExtensionType() == ISD::ZEXTLOAD))
11375       return true;
11376   }
11377
11378   // FIXME: Add other cases...
11379   //  - 32-bit shifts with a zext to i64
11380   //  - zext after ctlz, bswap, etc.
11381   //  - zext after and by a constant mask
11382
11383   return TargetLowering::isZExtFree(Val, VT2);
11384 }
11385
11386 bool PPCTargetLowering::isFPExtFree(EVT VT) const {
11387   assert(VT.isFloatingPoint());
11388   return true;
11389 }
11390
11391 bool PPCTargetLowering::isLegalICmpImmediate(int64_t Imm) const {
11392   return isInt<16>(Imm) || isUInt<16>(Imm);
11393 }
11394
11395 bool PPCTargetLowering::isLegalAddImmediate(int64_t Imm) const {
11396   return isInt<16>(Imm) || isUInt<16>(Imm);
11397 }
11398
11399 bool PPCTargetLowering::allowsMisalignedMemoryAccesses(EVT VT,
11400                                                        unsigned,
11401                                                        unsigned,
11402                                                        bool *Fast) const {
11403   if (DisablePPCUnaligned)
11404     return false;
11405
11406   // PowerPC supports unaligned memory access for simple non-vector types.
11407   // Although accessing unaligned addresses is not as efficient as accessing
11408   // aligned addresses, it is generally more efficient than manual expansion,
11409   // and generally only traps for software emulation when crossing page
11410   // boundaries.
11411
11412   if (!VT.isSimple())
11413     return false;
11414
11415   if (VT.getSimpleVT().isVector()) {
11416     if (Subtarget.hasVSX()) {
11417       if (VT != MVT::v2f64 && VT != MVT::v2i64 &&
11418           VT != MVT::v4f32 && VT != MVT::v4i32)
11419         return false;
11420     } else {
11421       return false;
11422     }
11423   }
11424
11425   if (VT == MVT::ppcf128)
11426     return false;
11427
11428   if (Fast)
11429     *Fast = true;
11430
11431   return true;
11432 }
11433
11434 bool PPCTargetLowering::isFMAFasterThanFMulAndFAdd(EVT VT) const {
11435   VT = VT.getScalarType();
11436
11437   if (!VT.isSimple())
11438     return false;
11439
11440   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
11441   case MVT::f32:
11442   case MVT::f64:
11443     return true;
11444   default:
11445     break;
11446   }
11447
11448   return false;
11449 }
11450
11451 const MCPhysReg *
11452 PPCTargetLowering::getScratchRegisters(CallingConv::ID) const {
11453   // LR is a callee-save register, but we must treat it as clobbered by any call
11454   // site. Hence we include LR in the scratch registers, which are in turn added
11455   // as implicit-defs for stackmaps and patchpoints. The same reasoning applies
11456   // to CTR, which is used by any indirect call.
11457   static const MCPhysReg ScratchRegs[] = {
11458     PPC::X12, PPC::LR8, PPC::CTR8, 0
11459   };
11460
11461   return ScratchRegs;
11462 }
11463
11464 bool
11465 PPCTargetLowering::shouldExpandBuildVectorWithShuffles(
11466                      EVT VT , unsigned DefinedValues) const {
11467   if (VT == MVT::v2i64)
11468     return false;
11469
11470   if (Subtarget.hasQPX()) {
11471     if (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v4f64 || VT == MVT::v4i1)
11472       return true;
11473   }
11474
11475   return TargetLowering::shouldExpandBuildVectorWithShuffles(VT, DefinedValues);
11476 }
11477
11478 Sched::Preference PPCTargetLowering::getSchedulingPreference(SDNode *N) const {
11479   if (DisableILPPref || Subtarget.enableMachineScheduler())
11480     return TargetLowering::getSchedulingPreference(N);
11481
11482   return Sched::ILP;
11483 }
11484
11485 // Create a fast isel object.
11486 FastISel *
11487 PPCTargetLowering::createFastISel(FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
11488                                   const TargetLibraryInfo *LibInfo) const {
11489   return PPC::createFastISel(FuncInfo, LibInfo);
11490 }