[WinEH] Implement support for catch-all
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / FunctionLoweringInfo.cpp
1 //===-- FunctionLoweringInfo.cpp ------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements routines for translating functions from LLVM IR into
11 // Machine IR.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
16 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
17 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/WinEHFuncInfo.h"
24 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
25 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
26 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
27 #include "llvm/IR/Function.h"
28 #include "llvm/IR/Instructions.h"
29 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
30 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
31 #include "llvm/IR/Module.h"
32 #include "llvm/Support/Debug.h"
33 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
34 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
35 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
36 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
37 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
39 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
40 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
42 #include <algorithm>
43 using namespace llvm;
44
45 #define DEBUG_TYPE "function-lowering-info"
46
47 /// isUsedOutsideOfDefiningBlock - Return true if this instruction is used by
48 /// PHI nodes or outside of the basic block that defines it, or used by a
49 /// switch or atomic instruction, which may expand to multiple basic blocks.
50 static bool isUsedOutsideOfDefiningBlock(const Instruction *I) {
51   if (I->use_empty()) return false;
52   if (isa<PHINode>(I)) return true;
53   const BasicBlock *BB = I->getParent();
54   for (const User *U : I->users())
55     if (cast<Instruction>(U)->getParent() != BB || isa<PHINode>(U))
56       return true;
57
58   return false;
59 }
60
61 static ISD::NodeType getPreferredExtendForValue(const Value *V) {
62   // For the users of the source value being used for compare instruction, if
63   // the number of signed predicate is greater than unsigned predicate, we
64   // prefer to use SIGN_EXTEND.
65   //
66   // With this optimization, we would be able to reduce some redundant sign or
67   // zero extension instruction, and eventually more machine CSE opportunities
68   // can be exposed.
69   ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
70   unsigned NumOfSigned = 0, NumOfUnsigned = 0;
71   for (const User *U : V->users()) {
72     if (const auto *CI = dyn_cast<CmpInst>(U)) {
73       NumOfSigned += CI->isSigned();
74       NumOfUnsigned += CI->isUnsigned();
75     }
76   }
77   if (NumOfSigned > NumOfUnsigned)
78     ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
79
80   return ExtendKind;
81 }
82
83 namespace {
84 struct WinEHNumbering {
85   WinEHNumbering(WinEHFuncInfo &FuncInfo) : FuncInfo(FuncInfo), NextState(0) {}
86
87   WinEHFuncInfo &FuncInfo;
88   int NextState;
89
90   SmallVector<ActionHandler *, 4> HandlerStack;
91   SmallPtrSet<const Function *, 4> VisitedHandlers;
92
93   int currentEHNumber() const {
94     return HandlerStack.empty() ? -1 : HandlerStack.back()->getEHState();
95   }
96
97   void parseEHActions(const IntrinsicInst *II,
98                       SmallVectorImpl<ActionHandler *> &Actions);
99   void createUnwindMapEntry(int ToState, ActionHandler *AH);
100   void createTryBlockMapEntry(int TryLow, int TryHigh,
101                               ArrayRef<CatchHandler *> Handlers);
102   void processCallSite(ArrayRef<ActionHandler *> Actions, ImmutableCallSite CS);
103   void calculateStateNumbers(const Function &F);
104 };
105 }
106
107 void FunctionLoweringInfo::set(const Function &fn, MachineFunction &mf,
108                                SelectionDAG *DAG) {
109   Fn = &fn;
110   MF = &mf;
111   TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
112   RegInfo = &MF->getRegInfo();
113   MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
114
115   // Check whether the function can return without sret-demotion.
116   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
117   GetReturnInfo(Fn->getReturnType(), Fn->getAttributes(), Outs, *TLI);
118   CanLowerReturn = TLI->CanLowerReturn(Fn->getCallingConv(), *MF,
119                                        Fn->isVarArg(), Outs, Fn->getContext());
120
121   // Initialize the mapping of values to registers.  This is only set up for
122   // instruction values that are used outside of the block that defines
123   // them.
124   Function::const_iterator BB = Fn->begin(), EB = Fn->end();
125   for (; BB != EB; ++BB)
126     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
127          I != E; ++I) {
128       if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(I)) {
129         // Static allocas can be folded into the initial stack frame adjustment.
130         if (AI->isStaticAlloca()) {
131           const ConstantInt *CUI = cast<ConstantInt>(AI->getArraySize());
132           Type *Ty = AI->getAllocatedType();
133           uint64_t TySize = TLI->getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
134           unsigned Align =
135               std::max((unsigned)TLI->getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(Ty),
136                        AI->getAlignment());
137
138           TySize *= CUI->getZExtValue();   // Get total allocated size.
139           if (TySize == 0) TySize = 1; // Don't create zero-sized stack objects.
140
141           StaticAllocaMap[AI] =
142             MF->getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false, AI);
143
144         } else {
145           unsigned Align = std::max(
146               (unsigned)TLI->getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(
147                 AI->getAllocatedType()),
148               AI->getAlignment());
149           unsigned StackAlign =
150               MF->getSubtarget().getFrameLowering()->getStackAlignment();
151           if (Align <= StackAlign)
152             Align = 0;
153           // Inform the Frame Information that we have variable-sized objects.
154           MF->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject(Align ? Align : 1, AI);
155         }
156       }
157
158       // Look for inline asm that clobbers the SP register.
159       if (isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I)) {
160         ImmutableCallSite CS(I);
161         if (isa<InlineAsm>(CS.getCalledValue())) {
162           unsigned SP = TLI->getStackPointerRegisterToSaveRestore();
163           const TargetRegisterInfo *TRI = MF->getSubtarget().getRegisterInfo();
164           std::vector<TargetLowering::AsmOperandInfo> Ops =
165               TLI->ParseConstraints(TRI, CS);
166           for (size_t I = 0, E = Ops.size(); I != E; ++I) {
167             TargetLowering::AsmOperandInfo &Op = Ops[I];
168             if (Op.Type == InlineAsm::isClobber) {
169               // Clobbers don't have SDValue operands, hence SDValue().
170               TLI->ComputeConstraintToUse(Op, SDValue(), DAG);
171               std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> PhysReg =
172                   TLI->getRegForInlineAsmConstraint(TRI, Op.ConstraintCode,
173                                                     Op.ConstraintVT);
174               if (PhysReg.first == SP)
175                 MF->getFrameInfo()->setHasInlineAsmWithSPAdjust(true);
176             }
177           }
178         }
179       }
180
181       // Look for calls to the @llvm.va_start intrinsic. We can omit some
182       // prologue boilerplate for variadic functions that don't examine their
183       // arguments.
184       if (const auto *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I)) {
185         if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::vastart)
186           MF->getFrameInfo()->setHasVAStart(true);
187       }
188
189       // If we have a musttail call in a variadic funciton, we need to ensure we
190       // forward implicit register parameters.
191       if (const auto *CI = dyn_cast<CallInst>(I)) {
192         if (CI->isMustTailCall() && Fn->isVarArg())
193           MF->getFrameInfo()->setHasMustTailInVarArgFunc(true);
194       }
195
196       // Mark values used outside their block as exported, by allocating
197       // a virtual register for them.
198       if (isUsedOutsideOfDefiningBlock(I))
199         if (!isa<AllocaInst>(I) ||
200             !StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(I)))
201           InitializeRegForValue(I);
202
203       // Collect llvm.dbg.declare information. This is done now instead of
204       // during the initial isel pass through the IR so that it is done
205       // in a predictable order.
206       if (const DbgDeclareInst *DI = dyn_cast<DbgDeclareInst>(I)) {
207         DIVariable DIVar(DI->getVariable());
208         assert((!DIVar || DIVar.isVariable()) &&
209           "Variable in DbgDeclareInst should be either null or a DIVariable.");
210         if (MMI.hasDebugInfo() && DIVar && DI->getDebugLoc()) {
211           // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
212           // Non-byval arguments are handled here (they refer to the stack
213           // temporary alloca at this point).
214           const Value *Address = DI->getAddress();
215           if (Address) {
216             if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
217               Address = BCI->getOperand(0);
218             if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
219               DenseMap<const AllocaInst *, int>::iterator SI =
220                 StaticAllocaMap.find(AI);
221               if (SI != StaticAllocaMap.end()) { // Check for VLAs.
222                 int FI = SI->second;
223                 MMI.setVariableDbgInfo(DI->getVariable(), DI->getExpression(),
224                                        FI, DI->getDebugLoc());
225               }
226             }
227           }
228         }
229       }
230
231       // Decide the preferred extend type for a value.
232       PreferredExtendType[I] = getPreferredExtendForValue(I);
233     }
234
235   // Create an initial MachineBasicBlock for each LLVM BasicBlock in F.  This
236   // also creates the initial PHI MachineInstrs, though none of the input
237   // operands are populated.
238   for (BB = Fn->begin(); BB != EB; ++BB) {
239     MachineBasicBlock *MBB = mf.CreateMachineBasicBlock(BB);
240     MBBMap[BB] = MBB;
241     MF->push_back(MBB);
242
243     // Transfer the address-taken flag. This is necessary because there could
244     // be multiple MachineBasicBlocks corresponding to one BasicBlock, and only
245     // the first one should be marked.
246     if (BB->hasAddressTaken())
247       MBB->setHasAddressTaken();
248
249     // Create Machine PHI nodes for LLVM PHI nodes, lowering them as
250     // appropriate.
251     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin();
252          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
253       if (PN->use_empty()) continue;
254
255       // Skip empty types
256       if (PN->getType()->isEmptyTy())
257         continue;
258
259       DebugLoc DL = PN->getDebugLoc();
260       unsigned PHIReg = ValueMap[PN];
261       assert(PHIReg && "PHI node does not have an assigned virtual register!");
262
263       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
264       ComputeValueVTs(*TLI, PN->getType(), ValueVTs);
265       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
266         EVT VT = ValueVTs[vti];
267         unsigned NumRegisters = TLI->getNumRegisters(Fn->getContext(), VT);
268         const TargetInstrInfo *TII = MF->getSubtarget().getInstrInfo();
269         for (unsigned i = 0; i != NumRegisters; ++i)
270           BuildMI(MBB, DL, TII->get(TargetOpcode::PHI), PHIReg + i);
271         PHIReg += NumRegisters;
272       }
273     }
274   }
275
276   // Mark landing pad blocks.
277   for (BB = Fn->begin(); BB != EB; ++BB)
278     if (const auto *Invoke = dyn_cast<InvokeInst>(BB->getTerminator()))
279       MBBMap[Invoke->getSuccessor(1)]->setIsLandingPad();
280
281   // Calculate EH numbers for WinEH.
282   if (fn.getFnAttribute("wineh-parent").getValueAsString() == fn.getName()) {
283     WinEHNumbering Num(MMI.getWinEHFuncInfo(&fn));
284     Num.calculateStateNumbers(fn);
285     // Pop everything on the handler stack.
286     Num.processCallSite(None, ImmutableCallSite());
287   }
288 }
289
290 void WinEHNumbering::parseEHActions(const IntrinsicInst *II,
291                                     SmallVectorImpl<ActionHandler *> &Actions) {
292   for (unsigned I = 0, E = II->getNumArgOperands(); I != E;) {
293     uint64_t ActionKind =
294         cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(I))->getZExtValue();
295     if (ActionKind == /*catch=*/1) {
296       auto *Selector = cast<Constant>(II->getArgOperand(I + 1));
297       Value *CatchObject = II->getArgOperand(I + 2);
298       Constant *Handler = cast<Constant>(II->getArgOperand(I + 3));
299       I += 4;
300       auto *CH = new CatchHandler(/*BB=*/nullptr, Selector, /*NextBB=*/nullptr);
301       CH->setExceptionVar(CatchObject);
302       CH->setHandlerBlockOrFunc(Handler);
303       Actions.push_back(CH);
304     } else {
305       assert(ActionKind == 0 && "expected a cleanup or a catch action!");
306       Constant *Handler = cast<Constant>(II->getArgOperand(I + 1));
307       I += 2;
308       auto *CH = new CleanupHandler(/*BB=*/nullptr);
309       CH->setHandlerBlockOrFunc(Handler);
310       Actions.push_back(CH);
311     }
312   }
313   std::reverse(Actions.begin(), Actions.end());
314 }
315
316 void WinEHNumbering::createUnwindMapEntry(int ToState, ActionHandler *AH) {
317   WinEHUnwindMapEntry UME;
318   UME.ToState = ToState;
319   if (auto *CH = dyn_cast_or_null<CleanupHandler>(AH))
320     UME.Cleanup = cast<Function>(CH->getHandlerBlockOrFunc());
321   else
322     UME.Cleanup = nullptr;
323   FuncInfo.UnwindMap.push_back(UME);
324 }
325
326 void WinEHNumbering::createTryBlockMapEntry(int TryLow, int TryHigh,
327                                             ArrayRef<CatchHandler *> Handlers) {
328   WinEHTryBlockMapEntry TBME;
329   TBME.TryLow = TryLow;
330   TBME.TryHigh = TryHigh;
331   // FIXME: This should be revisited when we want to throw inside a catch
332   // handler.
333   TBME.CatchHigh = INT_MAX;
334   assert(TBME.TryLow <= TBME.TryHigh);
335   assert(TBME.CatchHigh > TBME.TryHigh);
336   for (CatchHandler *CH : Handlers) {
337     WinEHHandlerType HT;
338     if (CH->getSelector()->isNullValue()) {
339       HT.Adjectives = 0x40;
340       HT.TypeDescriptor = nullptr;
341     } else {
342       auto *GV = cast<GlobalVariable>(CH->getSelector()->stripPointerCasts());
343       // Selectors are always pointers to GlobalVariables with 'struct' type.
344       // The struct has two fields, adjectives and a type descriptor.
345       auto *CS = cast<ConstantStruct>(GV->getInitializer());
346       HT.Adjectives =
347           cast<ConstantInt>(CS->getAggregateElement(0U))->getZExtValue();
348       HT.TypeDescriptor =
349           cast<GlobalVariable>(CS->getAggregateElement(1)->stripPointerCasts());
350     }
351     HT.Handler = cast<Function>(CH->getHandlerBlockOrFunc());
352     // FIXME: We don't support catching objects yet!
353     HT.CatchObjIdx = INT_MAX;
354     HT.CatchObjOffset = 0;
355     TBME.HandlerArray.push_back(HT);
356   }
357   FuncInfo.TryBlockMap.push_back(TBME);
358 }
359
360 static void print_name(const Value *V) {
361 #ifndef NDEBUG
362   if (!V) {
363     DEBUG(dbgs() << "null");
364     return;
365   }
366
367   if (const auto *F = dyn_cast<Function>(V))
368     DEBUG(dbgs() << F->getName());
369   else
370     DEBUG(V->dump());
371 #endif
372 }
373
374 void WinEHNumbering::processCallSite(ArrayRef<ActionHandler *> Actions,
375                                      ImmutableCallSite CS) {
376   int FirstMismatch = 0;
377   for (int E = std::min(HandlerStack.size(), Actions.size()); FirstMismatch < E;
378        ++FirstMismatch) {
379     if (HandlerStack[FirstMismatch]->getHandlerBlockOrFunc() !=
380         Actions[FirstMismatch]->getHandlerBlockOrFunc())
381       break;
382     delete Actions[FirstMismatch];
383   }
384
385   bool EnteringScope = (int)Actions.size() > FirstMismatch;
386
387   // Don't recurse while we are looping over the handler stack.  Instead, defer
388   // the numbering of the catch handlers until we are done popping.
389   SmallVector<CatchHandler *, 4> PoppedCatches;
390   for (int I = HandlerStack.size() - 1; I >= FirstMismatch; --I) {
391     if (auto *CH = dyn_cast<CatchHandler>(HandlerStack.back())) {
392       PoppedCatches.push_back(CH);
393     } else {
394       // Delete cleanup handlers
395       delete HandlerStack.back();
396     }
397     HandlerStack.pop_back();
398   }
399
400   // We need to create a new state number if we are exiting a try scope and we
401   // will not push any more actions.
402   int TryHigh = NextState - 1;
403   if (!EnteringScope && !PoppedCatches.empty()) {
404     createUnwindMapEntry(currentEHNumber(), nullptr);
405     ++NextState;
406   }
407
408   int LastTryLowIdx = 0;
409   for (int I = 0, E = PoppedCatches.size(); I != E; ++I) {
410     CatchHandler *CH = PoppedCatches[I];
411     if (I + 1 == E || CH->getEHState() != PoppedCatches[I + 1]->getEHState()) {
412       int TryLow = CH->getEHState();
413       auto Handlers =
414           makeArrayRef(&PoppedCatches[LastTryLowIdx], I - LastTryLowIdx + 1);
415       createTryBlockMapEntry(TryLow, TryHigh, Handlers);
416       LastTryLowIdx = I + 1;
417     }
418   }
419
420   for (CatchHandler *CH : PoppedCatches) {
421     if (auto *F = dyn_cast<Function>(CH->getHandlerBlockOrFunc()))
422       calculateStateNumbers(*F);
423     delete CH;
424   }
425
426   bool LastActionWasCatch = false;
427   for (size_t I = FirstMismatch; I != Actions.size(); ++I) {
428     // We can reuse eh states when pushing two catches for the same invoke.
429     bool CurrActionIsCatch = isa<CatchHandler>(Actions[I]);
430     // FIXME: Reenable this optimization!
431     if (CurrActionIsCatch && LastActionWasCatch && false) {
432       Actions[I]->setEHState(currentEHNumber());
433     } else {
434       createUnwindMapEntry(currentEHNumber(), Actions[I]);
435       Actions[I]->setEHState(NextState);
436       NextState++;
437       DEBUG(dbgs() << "Creating unwind map entry for: (");
438       print_name(Actions[I]->getHandlerBlockOrFunc());
439       DEBUG(dbgs() << ", " << currentEHNumber() << ")\n");
440     }
441     HandlerStack.push_back(Actions[I]);
442     LastActionWasCatch = CurrActionIsCatch;
443   }
444
445   DEBUG(dbgs() << "In EHState " << currentEHNumber() << " for CallSite: ");
446   print_name(CS ? CS.getCalledValue() : nullptr);
447   DEBUG(dbgs() << '\n');
448 }
449
450 void WinEHNumbering::calculateStateNumbers(const Function &F) {
451   auto I = VisitedHandlers.insert(&F);
452   if (!I.second)
453     return; // We've already visited this handler, don't renumber it.
454
455   DEBUG(dbgs() << "Calculating state numbers for: " << F.getName() << '\n');
456   SmallVector<ActionHandler *, 4> ActionList;
457   for (const BasicBlock &BB : F) {
458     for (const Instruction &I : BB) {
459       const auto *CI = dyn_cast<CallInst>(&I);
460       if (!CI || CI->doesNotThrow())
461         continue;
462       processCallSite(None, CI);
463     }
464     const auto *II = dyn_cast<InvokeInst>(BB.getTerminator());
465     if (!II)
466       continue;
467     const LandingPadInst *LPI = II->getLandingPadInst();
468     auto *ActionsCall = dyn_cast<IntrinsicInst>(LPI->getNextNode());
469     if (!ActionsCall)
470       continue;
471     assert(ActionsCall->getIntrinsicID() == Intrinsic::eh_actions);
472     parseEHActions(ActionsCall, ActionList);
473     processCallSite(ActionList, II);
474     ActionList.clear();
475     FuncInfo.LandingPadStateMap[LPI] = currentEHNumber();
476   }
477 }
478
479 /// clear - Clear out all the function-specific state. This returns this
480 /// FunctionLoweringInfo to an empty state, ready to be used for a
481 /// different function.
482 void FunctionLoweringInfo::clear() {
483   assert(CatchInfoFound.size() == CatchInfoLost.size() &&
484          "Not all catch info was assigned to a landing pad!");
485
486   MBBMap.clear();
487   ValueMap.clear();
488   StaticAllocaMap.clear();
489 #ifndef NDEBUG
490   CatchInfoLost.clear();
491   CatchInfoFound.clear();
492 #endif
493   LiveOutRegInfo.clear();
494   VisitedBBs.clear();
495   ArgDbgValues.clear();
496   ByValArgFrameIndexMap.clear();
497   RegFixups.clear();
498   StatepointStackSlots.clear();
499   PreferredExtendType.clear();
500 }
501
502 /// CreateReg - Allocate a single virtual register for the given type.
503 unsigned FunctionLoweringInfo::CreateReg(MVT VT) {
504   return RegInfo->createVirtualRegister(
505       MF->getSubtarget().getTargetLowering()->getRegClassFor(VT));
506 }
507
508 /// CreateRegs - Allocate the appropriate number of virtual registers of
509 /// the correctly promoted or expanded types.  Assign these registers
510 /// consecutive vreg numbers and return the first assigned number.
511 ///
512 /// In the case that the given value has struct or array type, this function
513 /// will assign registers for each member or element.
514 ///
515 unsigned FunctionLoweringInfo::CreateRegs(Type *Ty) {
516   const TargetLowering *TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
517
518   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
519   ComputeValueVTs(*TLI, Ty, ValueVTs);
520
521   unsigned FirstReg = 0;
522   for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
523     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
524     MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(Ty->getContext(), ValueVT);
525
526     unsigned NumRegs = TLI->getNumRegisters(Ty->getContext(), ValueVT);
527     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
528       unsigned R = CreateReg(RegisterVT);
529       if (!FirstReg) FirstReg = R;
530     }
531   }
532   return FirstReg;
533 }
534
535 /// GetLiveOutRegInfo - Gets LiveOutInfo for a register, returning NULL if the
536 /// register is a PHI destination and the PHI's LiveOutInfo is not valid. If
537 /// the register's LiveOutInfo is for a smaller bit width, it is extended to
538 /// the larger bit width by zero extension. The bit width must be no smaller
539 /// than the LiveOutInfo's existing bit width.
540 const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo *
541 FunctionLoweringInfo::GetLiveOutRegInfo(unsigned Reg, unsigned BitWidth) {
542   if (!LiveOutRegInfo.inBounds(Reg))
543     return nullptr;
544
545   LiveOutInfo *LOI = &LiveOutRegInfo[Reg];
546   if (!LOI->IsValid)
547     return nullptr;
548
549   if (BitWidth > LOI->KnownZero.getBitWidth()) {
550     LOI->NumSignBits = 1;
551     LOI->KnownZero = LOI->KnownZero.zextOrTrunc(BitWidth);
552     LOI->KnownOne = LOI->KnownOne.zextOrTrunc(BitWidth);
553   }
554
555   return LOI;
556 }
557
558 /// ComputePHILiveOutRegInfo - Compute LiveOutInfo for a PHI's destination
559 /// register based on the LiveOutInfo of its operands.
560 void FunctionLoweringInfo::ComputePHILiveOutRegInfo(const PHINode *PN) {
561   Type *Ty = PN->getType();
562   if (!Ty->isIntegerTy() || Ty->isVectorTy())
563     return;
564
565   SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
566   ComputeValueVTs(*TLI, Ty, ValueVTs);
567   assert(ValueVTs.size() == 1 &&
568          "PHIs with non-vector integer types should have a single VT.");
569   EVT IntVT = ValueVTs[0];
570
571   if (TLI->getNumRegisters(PN->getContext(), IntVT) != 1)
572     return;
573   IntVT = TLI->getTypeToTransformTo(PN->getContext(), IntVT);
574   unsigned BitWidth = IntVT.getSizeInBits();
575
576   unsigned DestReg = ValueMap[PN];
577   if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(DestReg))
578     return;
579   LiveOutRegInfo.grow(DestReg);
580   LiveOutInfo &DestLOI = LiveOutRegInfo[DestReg];
581
582   Value *V = PN->getIncomingValue(0);
583   if (isa<UndefValue>(V) || isa<ConstantExpr>(V)) {
584     DestLOI.NumSignBits = 1;
585     APInt Zero(BitWidth, 0);
586     DestLOI.KnownZero = Zero;
587     DestLOI.KnownOne = Zero;
588     return;
589   }
590
591   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
592     APInt Val = CI->getValue().zextOrTrunc(BitWidth);
593     DestLOI.NumSignBits = Val.getNumSignBits();
594     DestLOI.KnownZero = ~Val;
595     DestLOI.KnownOne = Val;
596   } else {
597     assert(ValueMap.count(V) && "V should have been placed in ValueMap when its"
598                                 "CopyToReg node was created.");
599     unsigned SrcReg = ValueMap[V];
600     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(SrcReg)) {
601       DestLOI.IsValid = false;
602       return;
603     }
604     const LiveOutInfo *SrcLOI = GetLiveOutRegInfo(SrcReg, BitWidth);
605     if (!SrcLOI) {
606       DestLOI.IsValid = false;
607       return;
608     }
609     DestLOI = *SrcLOI;
610   }
611
612   assert(DestLOI.KnownZero.getBitWidth() == BitWidth &&
613          DestLOI.KnownOne.getBitWidth() == BitWidth &&
614          "Masks should have the same bit width as the type.");
615
616   for (unsigned i = 1, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
617     Value *V = PN->getIncomingValue(i);
618     if (isa<UndefValue>(V) || isa<ConstantExpr>(V)) {
619       DestLOI.NumSignBits = 1;
620       APInt Zero(BitWidth, 0);
621       DestLOI.KnownZero = Zero;
622       DestLOI.KnownOne = Zero;
623       return;
624     }
625
626     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
627       APInt Val = CI->getValue().zextOrTrunc(BitWidth);
628       DestLOI.NumSignBits = std::min(DestLOI.NumSignBits, Val.getNumSignBits());
629       DestLOI.KnownZero &= ~Val;
630       DestLOI.KnownOne &= Val;
631       continue;
632     }
633
634     assert(ValueMap.count(V) && "V should have been placed in ValueMap when "
635                                 "its CopyToReg node was created.");
636     unsigned SrcReg = ValueMap[V];
637     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(SrcReg)) {
638       DestLOI.IsValid = false;
639       return;
640     }
641     const LiveOutInfo *SrcLOI = GetLiveOutRegInfo(SrcReg, BitWidth);
642     if (!SrcLOI) {
643       DestLOI.IsValid = false;
644       return;
645     }
646     DestLOI.NumSignBits = std::min(DestLOI.NumSignBits, SrcLOI->NumSignBits);
647     DestLOI.KnownZero &= SrcLOI->KnownZero;
648     DestLOI.KnownOne &= SrcLOI->KnownOne;
649   }
650 }
651
652 /// setArgumentFrameIndex - Record frame index for the byval
653 /// argument. This overrides previous frame index entry for this argument,
654 /// if any.
655 void FunctionLoweringInfo::setArgumentFrameIndex(const Argument *A,
656                                                  int FI) {
657   ByValArgFrameIndexMap[A] = FI;
658 }
659
660 /// getArgumentFrameIndex - Get frame index for the byval argument.
661 /// If the argument does not have any assigned frame index then 0 is
662 /// returned.
663 int FunctionLoweringInfo::getArgumentFrameIndex(const Argument *A) {
664   DenseMap<const Argument *, int>::iterator I =
665     ByValArgFrameIndexMap.find(A);
666   if (I != ByValArgFrameIndexMap.end())
667     return I->second;
668   DEBUG(dbgs() << "Argument does not have assigned frame index!\n");
669   return 0;
670 }
671
672 /// ComputeUsesVAFloatArgument - Determine if any floating-point values are
673 /// being passed to this variadic function, and set the MachineModuleInfo's
674 /// usesVAFloatArgument flag if so. This flag is used to emit an undefined
675 /// reference to _fltused on Windows, which will link in MSVCRT's
676 /// floating-point support.
677 void llvm::ComputeUsesVAFloatArgument(const CallInst &I,
678                                       MachineModuleInfo *MMI)
679 {
680   FunctionType *FT = cast<FunctionType>(
681     I.getCalledValue()->getType()->getContainedType(0));
682   if (FT->isVarArg() && !MMI->usesVAFloatArgument()) {
683     for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
684       Type* T = I.getArgOperand(i)->getType();
685       for (po_iterator<Type*> i = po_begin(T), e = po_end(T);
686            i != e; ++i) {
687         if (i->isFloatingPointTy()) {
688           MMI->setUsesVAFloatArgument(true);
689           return;
690         }
691       }
692     }
693   }
694 }
695
696 /// AddLandingPadInfo - Extract the exception handling information from the
697 /// landingpad instruction and add them to the specified machine module info.
698 void llvm::AddLandingPadInfo(const LandingPadInst &I, MachineModuleInfo &MMI,
699                              MachineBasicBlock *MBB) {
700   MMI.addPersonality(MBB,
701                      cast<Function>(I.getPersonalityFn()->stripPointerCasts()));
702
703   if (I.isCleanup())
704     MMI.addCleanup(MBB);
705
706   // FIXME: New EH - Add the clauses in reverse order. This isn't 100% correct,
707   //        but we need to do it this way because of how the DWARF EH emitter
708   //        processes the clauses.
709   for (unsigned i = I.getNumClauses(); i != 0; --i) {
710     Value *Val = I.getClause(i - 1);
711     if (I.isCatch(i - 1)) {
712       MMI.addCatchTypeInfo(MBB,
713                            dyn_cast<GlobalValue>(Val->stripPointerCasts()));
714     } else {
715       // Add filters in a list.
716       Constant *CVal = cast<Constant>(Val);
717       SmallVector<const GlobalValue*, 4> FilterList;
718       for (User::op_iterator
719              II = CVal->op_begin(), IE = CVal->op_end(); II != IE; ++II)
720         FilterList.push_back(cast<GlobalValue>((*II)->stripPointerCasts()));
721
722       MMI.addFilterTypeInfo(MBB, FilterList);
723     }
724   }
725 }