Move most user of TargetMachine::getDataLayout to the Module one
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAGBuilder.cpp
1 //===-- SelectionDAGBuilder.cpp - Selection-DAG building ------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements routines for translating from LLVM IR into SelectionDAG IR.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "SelectionDAGBuilder.h"
15 #include "SDNodeDbgValue.h"
16 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
17 #include "llvm/ADT/Optional.h"
18 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
19 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
20 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
21 #include "llvm/Analysis/BranchProbabilityInfo.h"
22 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
23 #include "llvm/Analysis/TargetLibraryInfo.h"
24 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
25 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
26 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
28 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
34 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
35 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
36 #include "llvm/CodeGen/StackMaps.h"
37 #include "llvm/CodeGen/WinEHFuncInfo.h"
38 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
39 #include "llvm/IR/Constants.h"
40 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
41 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
42 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
43 #include "llvm/IR/Function.h"
44 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
45 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
46 #include "llvm/IR/Instructions.h"
47 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
48 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
49 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
50 #include "llvm/IR/Module.h"
51 #include "llvm/IR/Statepoint.h"
52 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
53 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
54 #include "llvm/Support/Debug.h"
55 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
56 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
57 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
58 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
59 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
60 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
61 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
62 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
63 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
64 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
65 #include <algorithm>
66 using namespace llvm;
67
68 #define DEBUG_TYPE "isel"
69
70 /// LimitFloatPrecision - Generate low-precision inline sequences for
71 /// some float libcalls (6, 8 or 12 bits).
72 static unsigned LimitFloatPrecision;
73
74 static cl::opt<unsigned, true>
75 LimitFPPrecision("limit-float-precision",
76                  cl::desc("Generate low-precision inline sequences "
77                           "for some float libcalls"),
78                  cl::location(LimitFloatPrecision),
79                  cl::init(0));
80
81 static cl::opt<bool>
82 EnableFMFInDAG("enable-fmf-dag", cl::init(false), cl::Hidden,
83                 cl::desc("Enable fast-math-flags for DAG nodes"));
84
85 // Limit the width of DAG chains. This is important in general to prevent
86 // DAG-based analysis from blowing up. For example, alias analysis and
87 // load clustering may not complete in reasonable time. It is difficult to
88 // recognize and avoid this situation within each individual analysis, and
89 // future analyses are likely to have the same behavior. Limiting DAG width is
90 // the safe approach and will be especially important with global DAGs.
91 //
92 // MaxParallelChains default is arbitrarily high to avoid affecting
93 // optimization, but could be lowered to improve compile time. Any ld-ld-st-st
94 // sequence over this should have been converted to llvm.memcpy by the
95 // frontend. It easy to induce this behavior with .ll code such as:
96 // %buffer = alloca [4096 x i8]
97 // %data = load [4096 x i8]* %argPtr
98 // store [4096 x i8] %data, [4096 x i8]* %buffer
99 static const unsigned MaxParallelChains = 64;
100
101 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
102                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
103                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V);
104
105 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
106 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
107 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
108 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
109 /// (ISD::AssertSext).
110 static SDValue getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
111                                 const SDValue *Parts,
112                                 unsigned NumParts, MVT PartVT, EVT ValueVT,
113                                 const Value *V,
114                                 ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
115   if (ValueVT.isVector())
116     return getCopyFromPartsVector(DAG, DL, Parts, NumParts,
117                                   PartVT, ValueVT, V);
118
119   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
120   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
121   SDValue Val = Parts[0];
122
123   if (NumParts > 1) {
124     // Assemble the value from multiple parts.
125     if (ValueVT.isInteger()) {
126       unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
127       unsigned ValueBits = ValueVT.getSizeInBits();
128
129       // Assemble the power of 2 part.
130       unsigned RoundParts = NumParts & (NumParts - 1) ?
131         1 << Log2_32(NumParts) : NumParts;
132       unsigned RoundBits = PartBits * RoundParts;
133       EVT RoundVT = RoundBits == ValueBits ?
134         ValueVT : EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits);
135       SDValue Lo, Hi;
136
137       EVT HalfVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits/2);
138
139       if (RoundParts > 2) {
140         Lo = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, RoundParts / 2,
141                               PartVT, HalfVT, V);
142         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts + RoundParts / 2,
143                               RoundParts / 2, PartVT, HalfVT, V);
144       } else {
145         Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[0]);
146         Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[1]);
147       }
148
149       if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
150         std::swap(Lo, Hi);
151
152       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, RoundVT, Lo, Hi);
153
154       if (RoundParts < NumParts) {
155         // Assemble the trailing non-power-of-2 part.
156         unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
157         EVT OddVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), OddParts * PartBits);
158         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL,
159                               Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, OddVT, V);
160
161         // Combine the round and odd parts.
162         Lo = Val;
163         if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
164           std::swap(Lo, Hi);
165         EVT TotalVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
166         Hi = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, TotalVT, Hi);
167         Hi =
168             DAG.getNode(ISD::SHL, DL, TotalVT, Hi,
169                         DAG.getConstant(Lo.getValueType().getSizeInBits(), DL,
170                                         TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
171         Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TotalVT, Lo);
172         Val = DAG.getNode(ISD::OR, DL, TotalVT, Lo, Hi);
173       }
174     } else if (PartVT.isFloatingPoint()) {
175       // FP split into multiple FP parts (for ppcf128)
176       assert(ValueVT == EVT(MVT::ppcf128) && PartVT == MVT::f64 &&
177              "Unexpected split");
178       SDValue Lo, Hi;
179       Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[0]);
180       Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[1]);
181       if (TLI.hasBigEndianPartOrdering(ValueVT, DAG.getDataLayout()))
182         std::swap(Lo, Hi);
183       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, ValueVT, Lo, Hi);
184     } else {
185       // FP split into integer parts (soft fp)
186       assert(ValueVT.isFloatingPoint() && PartVT.isInteger() &&
187              !PartVT.isVector() && "Unexpected split");
188       EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ValueVT.getSizeInBits());
189       Val = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, IntVT, V);
190     }
191   }
192
193   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
194   EVT PartEVT = Val.getValueType();
195
196   if (PartEVT == ValueVT)
197     return Val;
198
199   if (PartEVT.isInteger() && ValueVT.isInteger()) {
200     if (ValueVT.bitsLT(PartEVT)) {
201       // For a truncate, see if we have any information to
202       // indicate whether the truncated bits will always be
203       // zero or sign-extension.
204       if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
205         Val = DAG.getNode(AssertOp, DL, PartEVT, Val,
206                           DAG.getValueType(ValueVT));
207       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
208     }
209     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
210   }
211
212   if (PartEVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
213     // FP_ROUND's are always exact here.
214     if (ValueVT.bitsLT(Val.getValueType()))
215       return DAG.getNode(
216           ISD::FP_ROUND, DL, ValueVT, Val,
217           DAG.getTargetConstant(1, DL, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
218
219     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
220   }
221
222   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits())
223     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
224
225   llvm_unreachable("Unknown mismatch!");
226 }
227
228 static void diagnosePossiblyInvalidConstraint(LLVMContext &Ctx, const Value *V,
229                                               const Twine &ErrMsg) {
230   const Instruction *I = dyn_cast_or_null<Instruction>(V);
231   if (!V)
232     return Ctx.emitError(ErrMsg);
233
234   const char *AsmError = ", possible invalid constraint for vector type";
235   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
236     if (isa<InlineAsm>(CI->getCalledValue()))
237       return Ctx.emitError(I, ErrMsg + AsmError);
238
239   return Ctx.emitError(I, ErrMsg);
240 }
241
242 /// getCopyFromPartsVector - Create a value that contains the specified legal
243 /// parts combined into the value they represent.  If the parts combine to a
244 /// type larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the
245 /// extra bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from
246 /// ValueVT (ISD::AssertSext).
247 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
248                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
249                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V) {
250   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector value");
251   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
252   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
253   SDValue Val = Parts[0];
254
255   // Handle a multi-element vector.
256   if (NumParts > 1) {
257     EVT IntermediateVT;
258     MVT RegisterVT;
259     unsigned NumIntermediates;
260     unsigned NumRegs =
261     TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT, IntermediateVT,
262                                NumIntermediates, RegisterVT);
263     assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
264     NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
265     assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
266     assert(RegisterVT.getSizeInBits() ==
267            Parts[0].getSimpleValueType().getSizeInBits() &&
268            "Part type sizes don't match!");
269
270     // Assemble the parts into intermediate operands.
271     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
272     if (NumIntermediates == NumParts) {
273       // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
274       // as appropriate.
275       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
276         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i], 1,
277                                   PartVT, IntermediateVT, V);
278     } else if (NumParts > 0) {
279       // If the intermediate type was expanded, build the intermediate
280       // operands from the parts.
281       assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
282              "Must expand into a divisible number of parts!");
283       unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
284       for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
285         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i * Factor], Factor,
286                                   PartVT, IntermediateVT, V);
287     }
288
289     // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the
290     // intermediate operands.
291     Val = DAG.getNode(IntermediateVT.isVector() ? ISD::CONCAT_VECTORS
292                                                 : ISD::BUILD_VECTOR,
293                       DL, ValueVT, Ops);
294   }
295
296   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
297   EVT PartEVT = Val.getValueType();
298
299   if (PartEVT == ValueVT)
300     return Val;
301
302   if (PartEVT.isVector()) {
303     // If the element type of the source/dest vectors are the same, but the
304     // parts vector has more elements than the value vector, then we have a
305     // vector widening case (e.g. <2 x float> -> <4 x float>).  Extract the
306     // elements we want.
307     if (PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()) {
308       assert(PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements() &&
309              "Cannot narrow, it would be a lossy transformation");
310       return DAG.getNode(
311           ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, ValueVT, Val,
312           DAG.getConstant(0, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
313     }
314
315     // Vector/Vector bitcast.
316     if (ValueVT.getSizeInBits() == PartEVT.getSizeInBits())
317       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
318
319     assert(PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements() &&
320       "Cannot handle this kind of promotion");
321     // Promoted vector extract
322     return DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, ValueVT);
323
324   }
325
326   // Trivial bitcast if the types are the same size and the destination
327   // vector type is legal.
328   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits() &&
329       TLI.isTypeLegal(ValueVT))
330     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
331
332   // Handle cases such as i8 -> <1 x i1>
333   if (ValueVT.getVectorNumElements() != 1) {
334     diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
335                                       "non-trivial scalar-to-vector conversion");
336     return DAG.getUNDEF(ValueVT);
337   }
338
339   if (ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
340       ValueVT.getVectorElementType() != PartEVT)
341     Val = DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, ValueVT.getScalarType());
342
343   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ValueVT, Val);
344 }
345
346 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
347                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
348                                  MVT PartVT, const Value *V);
349
350 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the specified value
351 /// split into legal parts.  If the parts contain more bits than Val, then, for
352 /// integers, ExtendKind can be used to specify how to generate the extra bits.
353 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
354                            SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
355                            MVT PartVT, const Value *V,
356                            ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND) {
357   EVT ValueVT = Val.getValueType();
358
359   // Handle the vector case separately.
360   if (ValueVT.isVector())
361     return getCopyToPartsVector(DAG, DL, Val, Parts, NumParts, PartVT, V);
362
363   unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
364   unsigned OrigNumParts = NumParts;
365   assert(DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(PartVT) &&
366          "Copying to an illegal type!");
367
368   if (NumParts == 0)
369     return;
370
371   assert(!ValueVT.isVector() && "Vector case handled elsewhere");
372   EVT PartEVT = PartVT;
373   if (PartEVT == ValueVT) {
374     assert(NumParts == 1 && "No-op copy with multiple parts!");
375     Parts[0] = Val;
376     return;
377   }
378
379   if (NumParts * PartBits > ValueVT.getSizeInBits()) {
380     // If the parts cover more bits than the value has, promote the value.
381     if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
382       assert(NumParts == 1 && "Do not know what to promote to!");
383       Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, PartVT, Val);
384     } else {
385       assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
386              ValueVT.isInteger() &&
387              "Unknown mismatch!");
388       ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
389       Val = DAG.getNode(ExtendKind, DL, ValueVT, Val);
390       if (PartVT == MVT::x86mmx)
391         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
392     }
393   } else if (PartBits == ValueVT.getSizeInBits()) {
394     // Different types of the same size.
395     assert(NumParts == 1 && PartEVT != ValueVT);
396     Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
397   } else if (NumParts * PartBits < ValueVT.getSizeInBits()) {
398     // If the parts cover less bits than value has, truncate the value.
399     assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
400            ValueVT.isInteger() &&
401            "Unknown mismatch!");
402     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
403     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
404     if (PartVT == MVT::x86mmx)
405       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
406   }
407
408   // The value may have changed - recompute ValueVT.
409   ValueVT = Val.getValueType();
410   assert(NumParts * PartBits == ValueVT.getSizeInBits() &&
411          "Failed to tile the value with PartVT!");
412
413   if (NumParts == 1) {
414     if (PartEVT != ValueVT)
415       diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
416                                         "scalar-to-vector conversion failed");
417
418     Parts[0] = Val;
419     return;
420   }
421
422   // Expand the value into multiple parts.
423   if (NumParts & (NumParts - 1)) {
424     // The number of parts is not a power of 2.  Split off and copy the tail.
425     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
426            "Do not know what to expand to!");
427     unsigned RoundParts = 1 << Log2_32(NumParts);
428     unsigned RoundBits = RoundParts * PartBits;
429     unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
430     SDValue OddVal = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ValueVT, Val,
431                                  DAG.getIntPtrConstant(RoundBits, DL));
432     getCopyToParts(DAG, DL, OddVal, Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, V);
433
434     if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
435       // The odd parts were reversed by getCopyToParts - unreverse them.
436       std::reverse(Parts + RoundParts, Parts + NumParts);
437
438     NumParts = RoundParts;
439     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
440     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
441   }
442
443   // The number of parts is a power of 2.  Repeatedly bisect the value using
444   // EXTRACT_ELEMENT.
445   Parts[0] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
446                          EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),
447                                            ValueVT.getSizeInBits()),
448                          Val);
449
450   for (unsigned StepSize = NumParts; StepSize > 1; StepSize /= 2) {
451     for (unsigned i = 0; i < NumParts; i += StepSize) {
452       unsigned ThisBits = StepSize * PartBits / 2;
453       EVT ThisVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ThisBits);
454       SDValue &Part0 = Parts[i];
455       SDValue &Part1 = Parts[i+StepSize/2];
456
457       Part1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
458                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(1, DL));
459       Part0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
460                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
461
462       if (ThisBits == PartBits && ThisVT != PartVT) {
463         Part0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part0);
464         Part1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part1);
465       }
466     }
467   }
468
469   if (DAG.getDataLayout().isBigEndian())
470     std::reverse(Parts, Parts + OrigNumParts);
471 }
472
473
474 /// getCopyToPartsVector - Create a series of nodes that contain the specified
475 /// value split into legal parts.
476 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
477                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
478                                  MVT PartVT, const Value *V) {
479   EVT ValueVT = Val.getValueType();
480   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector");
481   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
482
483   if (NumParts == 1) {
484     EVT PartEVT = PartVT;
485     if (PartEVT == ValueVT) {
486       // Nothing to do.
487     } else if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits()) {
488       // Bitconvert vector->vector case.
489       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
490     } else if (PartVT.isVector() &&
491                PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType() &&
492                PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements()) {
493       EVT ElementVT = PartVT.getVectorElementType();
494       // Vector widening case, e.g. <2 x float> -> <4 x float>.  Shuffle in
495       // undef elements.
496       SmallVector<SDValue, 16> Ops;
497       for (unsigned i = 0, e = ValueVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
498         Ops.push_back(DAG.getNode(
499             ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, ElementVT, Val,
500             DAG.getConstant(i, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout()))));
501
502       for (unsigned i = ValueVT.getVectorNumElements(),
503            e = PartVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
504         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(ElementVT));
505
506       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, PartVT, Ops);
507
508       // FIXME: Use CONCAT for 2x -> 4x.
509
510       //SDValue UndefElts = DAG.getUNDEF(VectorTy);
511       //Val = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, PartVT, Val, UndefElts);
512     } else if (PartVT.isVector() &&
513                PartEVT.getVectorElementType().bitsGE(
514                  ValueVT.getVectorElementType()) &&
515                PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements()) {
516
517       // Promoted vector extract
518       Val = DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, PartVT);
519     } else{
520       // Vector -> scalar conversion.
521       assert(ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
522              "Only trivial vector-to-scalar conversions should get here!");
523       Val = DAG.getNode(
524           ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, PartVT, Val,
525           DAG.getConstant(0, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
526
527       Val = DAG.getAnyExtOrTrunc(Val, DL, PartVT);
528     }
529
530     Parts[0] = Val;
531     return;
532   }
533
534   // Handle a multi-element vector.
535   EVT IntermediateVT;
536   MVT RegisterVT;
537   unsigned NumIntermediates;
538   unsigned NumRegs = TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT,
539                                                 IntermediateVT,
540                                                 NumIntermediates, RegisterVT);
541   unsigned NumElements = ValueVT.getVectorNumElements();
542
543   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
544   NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
545   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
546
547   // Split the vector into intermediate operands.
548   SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
549   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i) {
550     if (IntermediateVT.isVector())
551       Ops[i] =
552           DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, IntermediateVT, Val,
553                       DAG.getConstant(i * (NumElements / NumIntermediates), DL,
554                                       TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
555     else
556       Ops[i] = DAG.getNode(
557           ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, IntermediateVT, Val,
558           DAG.getConstant(i, DL, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
559   }
560
561   // Split the intermediate operands into legal parts.
562   if (NumParts == NumIntermediates) {
563     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
564     // as appropriate.
565     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
566       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT, V);
567   } else if (NumParts > 0) {
568     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
569     // legal parts.
570     assert(NumIntermediates != 0 && "division by zero");
571     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
572            "Must expand into a divisible number of parts!");
573     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
574     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
575       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i*Factor], Factor, PartVT, V);
576   }
577 }
578
579 RegsForValue::RegsForValue() {}
580
581 RegsForValue::RegsForValue(const SmallVector<unsigned, 4> &regs, MVT regvt,
582                            EVT valuevt)
583     : ValueVTs(1, valuevt), RegVTs(1, regvt), Regs(regs) {}
584
585 RegsForValue::RegsForValue(LLVMContext &Context, const TargetLowering &TLI,
586                            const DataLayout &DL, unsigned Reg, Type *Ty) {
587   ComputeValueVTs(TLI, DL, Ty, ValueVTs);
588
589   for (EVT ValueVT : ValueVTs) {
590     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, ValueVT);
591     MVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(Context, ValueVT);
592     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
593       Regs.push_back(Reg + i);
594     RegVTs.push_back(RegisterVT);
595     Reg += NumRegs;
596   }
597 }
598
599 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
600 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses
601 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
602 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
603 SDValue RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
604                                       FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
605                                       SDLoc dl,
606                                       SDValue &Chain, SDValue *Flag,
607                                       const Value *V) const {
608   // A Value with type {} or [0 x %t] needs no registers.
609   if (ValueVTs.empty())
610     return SDValue();
611
612   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
613
614   // Assemble the legal parts into the final values.
615   SmallVector<SDValue, 4> Values(ValueVTs.size());
616   SmallVector<SDValue, 8> Parts;
617   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
618     // Copy the legal parts from the registers.
619     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
620     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
621     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
622
623     Parts.resize(NumRegs);
624     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
625       SDValue P;
626       if (!Flag) {
627         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
628       } else {
629         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT, *Flag);
630         *Flag = P.getValue(2);
631       }
632
633       Chain = P.getValue(1);
634       Parts[i] = P;
635
636       // If the source register was virtual and if we know something about it,
637       // add an assert node.
638       if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs[Part+i]) ||
639           !RegisterVT.isInteger() || RegisterVT.isVector())
640         continue;
641
642       const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo *LOI =
643         FuncInfo.GetLiveOutRegInfo(Regs[Part+i]);
644       if (!LOI)
645         continue;
646
647       unsigned RegSize = RegisterVT.getSizeInBits();
648       unsigned NumSignBits = LOI->NumSignBits;
649       unsigned NumZeroBits = LOI->KnownZero.countLeadingOnes();
650
651       if (NumZeroBits == RegSize) {
652         // The current value is a zero.
653         // Explicitly express that as it would be easier for
654         // optimizations to kick in.
655         Parts[i] = DAG.getConstant(0, dl, RegisterVT);
656         continue;
657       }
658
659       // FIXME: We capture more information than the dag can represent.  For
660       // now, just use the tightest assertzext/assertsext possible.
661       bool isSExt = true;
662       EVT FromVT(MVT::Other);
663       if (NumSignBits == RegSize)
664         isSExt = true, FromVT = MVT::i1;   // ASSERT SEXT 1
665       else if (NumZeroBits >= RegSize-1)
666         isSExt = false, FromVT = MVT::i1;  // ASSERT ZEXT 1
667       else if (NumSignBits > RegSize-8)
668         isSExt = true, FromVT = MVT::i8;   // ASSERT SEXT 8
669       else if (NumZeroBits >= RegSize-8)
670         isSExt = false, FromVT = MVT::i8;  // ASSERT ZEXT 8
671       else if (NumSignBits > RegSize-16)
672         isSExt = true, FromVT = MVT::i16;  // ASSERT SEXT 16
673       else if (NumZeroBits >= RegSize-16)
674         isSExt = false, FromVT = MVT::i16; // ASSERT ZEXT 16
675       else if (NumSignBits > RegSize-32)
676         isSExt = true, FromVT = MVT::i32;  // ASSERT SEXT 32
677       else if (NumZeroBits >= RegSize-32)
678         isSExt = false, FromVT = MVT::i32; // ASSERT ZEXT 32
679       else
680         continue;
681
682       // Add an assertion node.
683       assert(FromVT != MVT::Other);
684       Parts[i] = DAG.getNode(isSExt ? ISD::AssertSext : ISD::AssertZext, dl,
685                              RegisterVT, P, DAG.getValueType(FromVT));
686     }
687
688     Values[Value] = getCopyFromParts(DAG, dl, Parts.begin(),
689                                      NumRegs, RegisterVT, ValueVT, V);
690     Part += NumRegs;
691     Parts.clear();
692   }
693
694   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, DAG.getVTList(ValueVTs), Values);
695 }
696
697 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
698 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
699 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
700 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
701 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
702                                  SDValue &Chain, SDValue *Flag, const Value *V,
703                                  ISD::NodeType PreferredExtendType) const {
704   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
705   ISD::NodeType ExtendKind = PreferredExtendType;
706
707   // Get the list of the values's legal parts.
708   unsigned NumRegs = Regs.size();
709   SmallVector<SDValue, 8> Parts(NumRegs);
710   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
711     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
712     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
713     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
714
715     if (ExtendKind == ISD::ANY_EXTEND && TLI.isZExtFree(Val, RegisterVT))
716       ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
717
718     getCopyToParts(DAG, dl, Val.getValue(Val.getResNo() + Value),
719                    &Parts[Part], NumParts, RegisterVT, V, ExtendKind);
720     Part += NumParts;
721   }
722
723   // Copy the parts into the registers.
724   SmallVector<SDValue, 8> Chains(NumRegs);
725   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
726     SDValue Part;
727     if (!Flag) {
728       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i]);
729     } else {
730       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i], *Flag);
731       *Flag = Part.getValue(1);
732     }
733
734     Chains[i] = Part.getValue(0);
735   }
736
737   if (NumRegs == 1 || Flag)
738     // If NumRegs > 1 && Flag is used then the use of the last CopyToReg is
739     // flagged to it. That is the CopyToReg nodes and the user are considered
740     // a single scheduling unit. If we create a TokenFactor and return it as
741     // chain, then the TokenFactor is both a predecessor (operand) of the
742     // user as well as a successor (the TF operands are flagged to the user).
743     // c1, f1 = CopyToReg
744     // c2, f2 = CopyToReg
745     // c3     = TokenFactor c1, c2
746     // ...
747     //        = op c3, ..., f2
748     Chain = Chains[NumRegs-1];
749   else
750     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Chains);
751 }
752
753 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
754 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of
755 /// values added into it.
756 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, bool HasMatching,
757                                         unsigned MatchingIdx, SDLoc dl,
758                                         SelectionDAG &DAG,
759                                         std::vector<SDValue> &Ops) const {
760   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
761
762   unsigned Flag = InlineAsm::getFlagWord(Code, Regs.size());
763   if (HasMatching)
764     Flag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(Flag, MatchingIdx);
765   else if (!Regs.empty() &&
766            TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs.front())) {
767     // Put the register class of the virtual registers in the flag word.  That
768     // way, later passes can recompute register class constraints for inline
769     // assembly as well as normal instructions.
770     // Don't do this for tied operands that can use the regclass information
771     // from the def.
772     const MachineRegisterInfo &MRI = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
773     const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(Regs.front());
774     Flag = InlineAsm::getFlagWordForRegClass(Flag, RC->getID());
775   }
776
777   SDValue Res = DAG.getTargetConstant(Flag, dl, MVT::i32);
778   Ops.push_back(Res);
779
780   unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
781   for (unsigned Value = 0, Reg = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
782     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVTs[Value]);
783     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
784     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
785       assert(Reg < Regs.size() && "Mismatch in # registers expected");
786       unsigned TheReg = Regs[Reg++];
787       Ops.push_back(DAG.getRegister(TheReg, RegisterVT));
788
789       if (TheReg == SP && Code == InlineAsm::Kind_Clobber) {
790         // If we clobbered the stack pointer, MFI should know about it.
791         assert(DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->
792             hasOpaqueSPAdjustment());
793       }
794     }
795   }
796 }
797
798 void SelectionDAGBuilder::init(GCFunctionInfo *gfi, AliasAnalysis &aa,
799                                const TargetLibraryInfo *li) {
800   AA = &aa;
801   GFI = gfi;
802   LibInfo = li;
803   DL = &DAG.getDataLayout();
804   Context = DAG.getContext();
805   LPadToCallSiteMap.clear();
806 }
807
808 /// clear - Clear out the current SelectionDAG and the associated
809 /// state and prepare this SelectionDAGBuilder object to be used
810 /// for a new block. This doesn't clear out information about
811 /// additional blocks that are needed to complete switch lowering
812 /// or PHI node updating; that information is cleared out as it is
813 /// consumed.
814 void SelectionDAGBuilder::clear() {
815   NodeMap.clear();
816   UnusedArgNodeMap.clear();
817   PendingLoads.clear();
818   PendingExports.clear();
819   CurInst = nullptr;
820   HasTailCall = false;
821   SDNodeOrder = LowestSDNodeOrder;
822   StatepointLowering.clear();
823 }
824
825 /// clearDanglingDebugInfo - Clear the dangling debug information
826 /// map. This function is separated from the clear so that debug
827 /// information that is dangling in a basic block can be properly
828 /// resolved in a different basic block. This allows the
829 /// SelectionDAG to resolve dangling debug information attached
830 /// to PHI nodes.
831 void SelectionDAGBuilder::clearDanglingDebugInfo() {
832   DanglingDebugInfoMap.clear();
833 }
834
835 /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG,
836 /// flushing any PendingLoad items. This must be done before emitting
837 /// a store or any other node that may need to be ordered after any
838 /// prior load instructions.
839 ///
840 SDValue SelectionDAGBuilder::getRoot() {
841   if (PendingLoads.empty())
842     return DAG.getRoot();
843
844   if (PendingLoads.size() == 1) {
845     SDValue Root = PendingLoads[0];
846     DAG.setRoot(Root);
847     PendingLoads.clear();
848     return Root;
849   }
850
851   // Otherwise, we have to make a token factor node.
852   SDValue Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
853                              PendingLoads);
854   PendingLoads.clear();
855   DAG.setRoot(Root);
856   return Root;
857 }
858
859 /// getControlRoot - Similar to getRoot, but instead of flushing all the
860 /// PendingLoad items, flush all the PendingExports items. It is necessary
861 /// to do this before emitting a terminator instruction.
862 ///
863 SDValue SelectionDAGBuilder::getControlRoot() {
864   SDValue Root = DAG.getRoot();
865
866   if (PendingExports.empty())
867     return Root;
868
869   // Turn all of the CopyToReg chains into one factored node.
870   if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
871     unsigned i = 0, e = PendingExports.size();
872     for (; i != e; ++i) {
873       assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
874       if (PendingExports[i].getNode()->getOperand(0) == Root)
875         break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
876     }
877
878     if (i == e)
879       PendingExports.push_back(Root);
880   }
881
882   Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
883                      PendingExports);
884   PendingExports.clear();
885   DAG.setRoot(Root);
886   return Root;
887 }
888
889 void SelectionDAGBuilder::visit(const Instruction &I) {
890   // Set up outgoing PHI node register values before emitting the terminator.
891   if (isa<TerminatorInst>(&I))
892     HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I.getParent());
893
894   ++SDNodeOrder;
895
896   CurInst = &I;
897
898   visit(I.getOpcode(), I);
899
900   if (!isa<TerminatorInst>(&I) && !HasTailCall)
901     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
902
903   CurInst = nullptr;
904 }
905
906 void SelectionDAGBuilder::visitPHI(const PHINode &) {
907   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit PHI nodes!");
908 }
909
910 void SelectionDAGBuilder::visit(unsigned Opcode, const User &I) {
911   // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
912   // ConstantExpr's in addition to instructions.
913   switch (Opcode) {
914   default: llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
915     // Build the switch statement using the Instruction.def file.
916 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
917     case Instruction::OPCODE: visit##OPCODE((const CLASS&)I); break;
918 #include "llvm/IR/Instruction.def"
919   }
920 }
921
922 // resolveDanglingDebugInfo - if we saw an earlier dbg_value referring to V,
923 // generate the debug data structures now that we've seen its definition.
924 void SelectionDAGBuilder::resolveDanglingDebugInfo(const Value *V,
925                                                    SDValue Val) {
926   DanglingDebugInfo &DDI = DanglingDebugInfoMap[V];
927   if (DDI.getDI()) {
928     const DbgValueInst *DI = DDI.getDI();
929     DebugLoc dl = DDI.getdl();
930     unsigned DbgSDNodeOrder = DDI.getSDNodeOrder();
931     DILocalVariable *Variable = DI->getVariable();
932     DIExpression *Expr = DI->getExpression();
933     assert(Variable->isValidLocationForIntrinsic(dl) &&
934            "Expected inlined-at fields to agree");
935     uint64_t Offset = DI->getOffset();
936     // A dbg.value for an alloca is always indirect.
937     bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
938     SDDbgValue *SDV;
939     if (Val.getNode()) {
940       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Expr, dl, Offset, IsIndirect,
941                                     Val)) {
942         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expr, Val.getNode(), Val.getResNo(),
943                               IsIndirect, Offset, dl, DbgSDNodeOrder);
944         DAG.AddDbgValue(SDV, Val.getNode(), false);
945       }
946     } else
947       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
948     DanglingDebugInfoMap[V] = DanglingDebugInfo();
949   }
950 }
951
952 /// getCopyFromRegs - If there was virtual register allocated for the value V
953 /// emit CopyFromReg of the specified type Ty. Return empty SDValue() otherwise.
954 SDValue SelectionDAGBuilder::getCopyFromRegs(const Value *V, Type *Ty) {
955   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator It = FuncInfo.ValueMap.find(V);
956   SDValue Result;
957
958   if (It != FuncInfo.ValueMap.end()) {
959     unsigned InReg = It->second;
960     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), DAG.getTargetLoweringInfo(),
961                      DAG.getDataLayout(), InReg, Ty);
962     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
963     Result = RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
964     resolveDanglingDebugInfo(V, Result);
965   }
966
967   return Result;
968 }
969
970 /// getValue - Return an SDValue for the given Value.
971 SDValue SelectionDAGBuilder::getValue(const Value *V) {
972   // If we already have an SDValue for this value, use it. It's important
973   // to do this first, so that we don't create a CopyFromReg if we already
974   // have a regular SDValue.
975   SDValue &N = NodeMap[V];
976   if (N.getNode()) return N;
977
978   // If there's a virtual register allocated and initialized for this
979   // value, use it.
980   SDValue copyFromReg = getCopyFromRegs(V, V->getType());
981   if (copyFromReg.getNode()) {
982     return copyFromReg;
983   }
984
985   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
986   SDValue Val = getValueImpl(V);
987   NodeMap[V] = Val;
988   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
989   return Val;
990 }
991
992 // Return true if SDValue exists for the given Value
993 bool SelectionDAGBuilder::findValue(const Value *V) const {
994   return (NodeMap.find(V) != NodeMap.end()) ||
995     (FuncInfo.ValueMap.find(V) != FuncInfo.ValueMap.end());
996 }
997
998 /// getNonRegisterValue - Return an SDValue for the given Value, but
999 /// don't look in FuncInfo.ValueMap for a virtual register.
1000 SDValue SelectionDAGBuilder::getNonRegisterValue(const Value *V) {
1001   // If we already have an SDValue for this value, use it.
1002   SDValue &N = NodeMap[V];
1003   if (N.getNode()) {
1004     if (isa<ConstantSDNode>(N) || isa<ConstantFPSDNode>(N)) {
1005       // Remove the debug location from the node as the node is about to be used
1006       // in a location which may differ from the original debug location.  This
1007       // is relevant to Constant and ConstantFP nodes because they can appear
1008       // as constant expressions inside PHI nodes.
1009       N->setDebugLoc(DebugLoc());
1010     }
1011     return N;
1012   }
1013
1014   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1015   SDValue Val = getValueImpl(V);
1016   NodeMap[V] = Val;
1017   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1018   return Val;
1019 }
1020
1021 /// getValueImpl - Helper function for getValue and getNonRegisterValue.
1022 /// Create an SDValue for the given value.
1023 SDValue SelectionDAGBuilder::getValueImpl(const Value *V) {
1024   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1025
1026   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1027     EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), V->getType(), true);
1028
1029     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
1030       return DAG.getConstant(*CI, getCurSDLoc(), VT);
1031
1032     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
1033       return DAG.getGlobalAddress(GV, getCurSDLoc(), VT);
1034
1035     if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
1036       unsigned AS = V->getType()->getPointerAddressSpace();
1037       return DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(),
1038                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout(), AS));
1039     }
1040
1041     if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C))
1042       return DAG.getConstantFP(*CFP, getCurSDLoc(), VT);
1043
1044     if (isa<UndefValue>(C) && !V->getType()->isAggregateType())
1045       return DAG.getUNDEF(VT);
1046
1047     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
1048       visit(CE->getOpcode(), *CE);
1049       SDValue N1 = NodeMap[V];
1050       assert(N1.getNode() && "visit didn't populate the NodeMap!");
1051       return N1;
1052     }
1053
1054     if (isa<ConstantStruct>(C) || isa<ConstantArray>(C)) {
1055       SmallVector<SDValue, 4> Constants;
1056       for (User::const_op_iterator OI = C->op_begin(), OE = C->op_end();
1057            OI != OE; ++OI) {
1058         SDNode *Val = getValue(*OI).getNode();
1059         // If the operand is an empty aggregate, there are no values.
1060         if (!Val) continue;
1061         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1062         // to form a flattened list of all the values.
1063         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1064           Constants.push_back(SDValue(Val, i));
1065       }
1066
1067       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1068     }
1069
1070     if (const ConstantDataSequential *CDS =
1071           dyn_cast<ConstantDataSequential>(C)) {
1072       SmallVector<SDValue, 4> Ops;
1073       for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1074         SDNode *Val = getValue(CDS->getElementAsConstant(i)).getNode();
1075         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1076         // to form a flattened list of all the values.
1077         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1078           Ops.push_back(SDValue(Val, i));
1079       }
1080
1081       if (isa<ArrayType>(CDS->getType()))
1082         return DAG.getMergeValues(Ops, getCurSDLoc());
1083       return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(),
1084                                       VT, Ops);
1085     }
1086
1087     if (C->getType()->isStructTy() || C->getType()->isArrayTy()) {
1088       assert((isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C)) &&
1089              "Unknown struct or array constant!");
1090
1091       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1092       ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), C->getType(), ValueVTs);
1093       unsigned NumElts = ValueVTs.size();
1094       if (NumElts == 0)
1095         return SDValue(); // empty struct
1096       SmallVector<SDValue, 4> Constants(NumElts);
1097       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1098         EVT EltVT = ValueVTs[i];
1099         if (isa<UndefValue>(C))
1100           Constants[i] = DAG.getUNDEF(EltVT);
1101         else if (EltVT.isFloatingPoint())
1102           Constants[i] = DAG.getConstantFP(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1103         else
1104           Constants[i] = DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1105       }
1106
1107       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1108     }
1109
1110     if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(C))
1111       return DAG.getBlockAddress(BA, VT);
1112
1113     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(V->getType());
1114     unsigned NumElements = VecTy->getNumElements();
1115
1116     // Now that we know the number and type of the elements, get that number of
1117     // elements into the Ops array based on what kind of constant it is.
1118     SmallVector<SDValue, 16> Ops;
1119     if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
1120       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1121         Ops.push_back(getValue(CV->getOperand(i)));
1122     } else {
1123       assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown vector constant!");
1124       EVT EltVT =
1125           TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), VecTy->getElementType());
1126
1127       SDValue Op;
1128       if (EltVT.isFloatingPoint())
1129         Op = DAG.getConstantFP(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1130       else
1131         Op = DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(), EltVT);
1132       Ops.assign(NumElements, Op);
1133     }
1134
1135     // Create a BUILD_VECTOR node.
1136     return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(), VT, Ops);
1137   }
1138
1139   // If this is a static alloca, generate it as the frameindex instead of
1140   // computation.
1141   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
1142     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
1143       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
1144     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
1145       return DAG.getFrameIndex(SI->second,
1146                                TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1147   }
1148
1149   // If this is an instruction which fast-isel has deferred, select it now.
1150   if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1151     unsigned InReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Inst);
1152     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, DAG.getDataLayout(), InReg,
1153                      Inst->getType());
1154     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1155     return RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
1156   }
1157
1158   llvm_unreachable("Can't get register for value!");
1159 }
1160
1161 void SelectionDAGBuilder::visitRet(const ReturnInst &I) {
1162   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1163   auto &DL = DAG.getDataLayout();
1164   SDValue Chain = getControlRoot();
1165   SmallVector<ISD::OutputArg, 8> Outs;
1166   SmallVector<SDValue, 8> OutVals;
1167
1168   if (!FuncInfo.CanLowerReturn) {
1169     unsigned DemoteReg = FuncInfo.DemoteRegister;
1170     const Function *F = I.getParent()->getParent();
1171
1172     // Emit a store of the return value through the virtual register.
1173     // Leave Outs empty so that LowerReturn won't try to load return
1174     // registers the usual way.
1175     SmallVector<EVT, 1> PtrValueVTs;
1176     ComputeValueVTs(TLI, DL, PointerType::getUnqual(F->getReturnType()),
1177                     PtrValueVTs);
1178
1179     SDValue RetPtr = DAG.getRegister(DemoteReg, PtrValueVTs[0]);
1180     SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1181
1182     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1183     SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
1184     ComputeValueVTs(TLI, DL, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs, &Offsets);
1185     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1186
1187     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
1188     for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1189       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
1190                                 RetPtr.getValueType(), RetPtr,
1191                                 DAG.getIntPtrConstant(Offsets[i],
1192                                                       getCurSDLoc()));
1193       Chains[i] =
1194         DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
1195                      SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + i),
1196                      // FIXME: better loc info would be nice.
1197                      Add, MachinePointerInfo(), false, false, 0);
1198     }
1199
1200     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(),
1201                         MVT::Other, Chains);
1202   } else if (I.getNumOperands() != 0) {
1203     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1204     ComputeValueVTs(TLI, DL, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs);
1205     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1206     if (NumValues) {
1207       SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1208
1209       const Function *F = I.getParent()->getParent();
1210
1211       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1212       if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1213                                           Attribute::SExt))
1214         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1215       else if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1216                                                Attribute::ZExt))
1217         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1218
1219       LLVMContext &Context = F->getContext();
1220       bool RetInReg = F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1221                                                       Attribute::InReg);
1222
1223       for (unsigned j = 0; j != NumValues; ++j) {
1224         EVT VT = ValueVTs[j];
1225
1226         if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger())
1227           VT = TLI.getTypeForExtArgOrReturn(Context, VT, ExtendKind);
1228
1229         unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(Context, VT);
1230         MVT PartVT = TLI.getRegisterType(Context, VT);
1231         SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
1232         getCopyToParts(DAG, getCurSDLoc(),
1233                        SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + j),
1234                        &Parts[0], NumParts, PartVT, &I, ExtendKind);
1235
1236         // 'inreg' on function refers to return value
1237         ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1238         if (RetInReg)
1239           Flags.setInReg();
1240
1241         // Propagate extension type if any
1242         if (ExtendKind == ISD::SIGN_EXTEND)
1243           Flags.setSExt();
1244         else if (ExtendKind == ISD::ZERO_EXTEND)
1245           Flags.setZExt();
1246
1247         for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
1248           Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, Parts[i].getValueType(),
1249                                         VT, /*isfixed=*/true, 0, 0));
1250           OutVals.push_back(Parts[i]);
1251         }
1252       }
1253     }
1254   }
1255
1256   bool isVarArg = DAG.getMachineFunction().getFunction()->isVarArg();
1257   CallingConv::ID CallConv =
1258     DAG.getMachineFunction().getFunction()->getCallingConv();
1259   Chain = DAG.getTargetLoweringInfo().LowerReturn(
1260       Chain, CallConv, isVarArg, Outs, OutVals, getCurSDLoc(), DAG);
1261
1262   // Verify that the target's LowerReturn behaved as expected.
1263   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
1264          "LowerReturn didn't return a valid chain!");
1265
1266   // Update the DAG with the new chain value resulting from return lowering.
1267   DAG.setRoot(Chain);
1268 }
1269
1270 /// CopyToExportRegsIfNeeded - If the given value has virtual registers
1271 /// created for it, emit nodes to copy the value into the virtual
1272 /// registers.
1273 void SelectionDAGBuilder::CopyToExportRegsIfNeeded(const Value *V) {
1274   // Skip empty types
1275   if (V->getType()->isEmptyTy())
1276     return;
1277
1278   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1279   if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1280     assert(!V->use_empty() && "Unused value assigned virtual registers!");
1281     CopyValueToVirtualRegister(V, VMI->second);
1282   }
1283 }
1284
1285 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
1286 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
1287 /// CopyTo/FromReg.
1288 void SelectionDAGBuilder::ExportFromCurrentBlock(const Value *V) {
1289   // No need to export constants.
1290   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
1291
1292   // Already exported?
1293   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
1294
1295   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
1296   CopyValueToVirtualRegister(V, Reg);
1297 }
1298
1299 bool SelectionDAGBuilder::isExportableFromCurrentBlock(const Value *V,
1300                                                      const BasicBlock *FromBB) {
1301   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
1302   // how to export them from some other block.
1303   if (const Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1304     // Can export from current BB.
1305     if (VI->getParent() == FromBB)
1306       return true;
1307
1308     // Is already exported, noop.
1309     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1310   }
1311
1312   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
1313   // if it is already exported.
1314   if (isa<Argument>(V)) {
1315     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
1316       return true;
1317
1318     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
1319     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1320   }
1321
1322   // Otherwise, constants can always be exported.
1323   return true;
1324 }
1325
1326 /// Return branch probability calculated by BranchProbabilityInfo for IR blocks.
1327 uint32_t SelectionDAGBuilder::getEdgeWeight(const MachineBasicBlock *Src,
1328                                             const MachineBasicBlock *Dst) const {
1329   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1330   if (!BPI)
1331     return 0;
1332   const BasicBlock *SrcBB = Src->getBasicBlock();
1333   const BasicBlock *DstBB = Dst->getBasicBlock();
1334   return BPI->getEdgeWeight(SrcBB, DstBB);
1335 }
1336
1337 void SelectionDAGBuilder::
1338 addSuccessorWithWeight(MachineBasicBlock *Src, MachineBasicBlock *Dst,
1339                        uint32_t Weight /* = 0 */) {
1340   if (!Weight)
1341     Weight = getEdgeWeight(Src, Dst);
1342   Src->addSuccessor(Dst, Weight);
1343 }
1344
1345
1346 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
1347   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1348     return I->getParent() == BB;
1349   return true;
1350 }
1351
1352 /// EmitBranchForMergedCondition - Helper method for FindMergedConditions.
1353 /// This function emits a branch and is used at the leaves of an OR or an
1354 /// AND operator tree.
1355 ///
1356 void
1357 SelectionDAGBuilder::EmitBranchForMergedCondition(const Value *Cond,
1358                                                   MachineBasicBlock *TBB,
1359                                                   MachineBasicBlock *FBB,
1360                                                   MachineBasicBlock *CurBB,
1361                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB,
1362                                                   uint32_t TWeight,
1363                                                   uint32_t FWeight) {
1364   const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1365
1366   // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into
1367   // the caseblock.
1368   if (const CmpInst *BOp = dyn_cast<CmpInst>(Cond)) {
1369     // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1370     // how to export them from some other block.  If this is the first block
1371     // of the sequence, no exporting is needed.
1372     if (CurBB == SwitchBB ||
1373         (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1374          isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB))) {
1375       ISD::CondCode Condition;
1376       if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1377         Condition = getICmpCondCode(IC->getPredicate());
1378       } else {
1379         const FCmpInst *FC = cast<FCmpInst>(Cond);
1380         Condition = getFCmpCondCode(FC->getPredicate());
1381         if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
1382           Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
1383       }
1384
1385       CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0), BOp->getOperand(1), nullptr,
1386                    TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1387       SwitchCases.push_back(CB);
1388       return;
1389     }
1390   }
1391
1392   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1393   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1394                nullptr, TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1395   SwitchCases.push_back(CB);
1396 }
1397
1398 /// Scale down both weights to fit into uint32_t.
1399 static void ScaleWeights(uint64_t &NewTrue, uint64_t &NewFalse) {
1400   uint64_t NewMax = (NewTrue > NewFalse) ? NewTrue : NewFalse;
1401   uint32_t Scale = (NewMax / UINT32_MAX) + 1;
1402   NewTrue = NewTrue / Scale;
1403   NewFalse = NewFalse / Scale;
1404 }
1405
1406 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like
1407 void SelectionDAGBuilder::FindMergedConditions(const Value *Cond,
1408                                                MachineBasicBlock *TBB,
1409                                                MachineBasicBlock *FBB,
1410                                                MachineBasicBlock *CurBB,
1411                                                MachineBasicBlock *SwitchBB,
1412                                                Instruction::BinaryOps Opc,
1413                                                uint32_t TWeight,
1414                                                uint32_t FWeight) {
1415   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
1416   const Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
1417   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) ||
1418       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1419       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1420       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1421       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1422     EmitBranchForMergedCondition(Cond, TBB, FBB, CurBB, SwitchBB,
1423                                  TWeight, FWeight);
1424     return;
1425   }
1426
1427   //  Create TmpBB after CurBB.
1428   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
1429   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1430   MachineBasicBlock *TmpBB = MF.CreateMachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1431   CurBB->getParent()->insert(++BBI, TmpBB);
1432
1433   if (Opc == Instruction::Or) {
1434     // Codegen X | Y as:
1435     // BB1:
1436     //   jmp_if_X TBB
1437     //   jmp TmpBB
1438     // TmpBB:
1439     //   jmp_if_Y TBB
1440     //   jmp FBB
1441     //
1442
1443     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1444     // The requirement is that
1445     //   TrueProb for BB1 + (FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB)
1446     //     = TrueProb for original BB.
1447     // Assuming the original weights are A and B, one choice is to set BB1's
1448     // weights to A and A+2B, and set TmpBB's weights to A and 2B. This choice
1449     // assumes that
1450     //   TrueProb for BB1 == FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB.
1451     // Another choice is to assume TrueProb for BB1 equals to TrueProb for
1452     // TmpBB, but the math is more complicated.
1453
1454     uint64_t NewTrueWeight = TWeight;
1455     uint64_t NewFalseWeight = (uint64_t)TWeight + 2 * (uint64_t)FWeight;
1456     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1457     // Emit the LHS condition.
1458     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1459                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1460
1461     NewTrueWeight = TWeight;
1462     NewFalseWeight = 2 * (uint64_t)FWeight;
1463     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1464     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1465     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1466                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1467   } else {
1468     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1469     // Codegen X & Y as:
1470     // BB1:
1471     //   jmp_if_X TmpBB
1472     //   jmp FBB
1473     // TmpBB:
1474     //   jmp_if_Y TBB
1475     //   jmp FBB
1476     //
1477     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1478
1479     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1480     // The requirement is that
1481     //   FalseProb for BB1 + (TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB)
1482     //     = FalseProb for original BB.
1483     // Assuming the original weights are A and B, one choice is to set BB1's
1484     // weights to 2A+B and B, and set TmpBB's weights to 2A and B. This choice
1485     // assumes that
1486     //   FalseProb for BB1 == TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB.
1487
1488     uint64_t NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight + (uint64_t)FWeight;
1489     uint64_t NewFalseWeight = FWeight;
1490     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1491     // Emit the LHS condition.
1492     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1493                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1494
1495     NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight;
1496     NewFalseWeight = FWeight;
1497     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1498     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1499     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1500                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1501   }
1502 }
1503
1504 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1505 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1506 /// false.
1507 bool
1508 SelectionDAGBuilder::ShouldEmitAsBranches(const std::vector<CaseBlock> &Cases) {
1509   if (Cases.size() != 2) return true;
1510
1511   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1512   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1513   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1514        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1515       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1516        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1517     return false;
1518   }
1519
1520   // Handle: (X != null) | (Y != null) --> (X|Y) != 0
1521   // Handle: (X == null) & (Y == null) --> (X|Y) == 0
1522   if (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS &&
1523       Cases[0].CC == Cases[1].CC &&
1524       isa<Constant>(Cases[0].CmpRHS) &&
1525       cast<Constant>(Cases[0].CmpRHS)->isNullValue()) {
1526     if (Cases[0].CC == ISD::SETEQ && Cases[0].TrueBB == Cases[1].ThisBB)
1527       return false;
1528     if (Cases[0].CC == ISD::SETNE && Cases[0].FalseBB == Cases[1].ThisBB)
1529       return false;
1530   }
1531
1532   return true;
1533 }
1534
1535 void SelectionDAGBuilder::visitBr(const BranchInst &I) {
1536   MachineBasicBlock *BrMBB = FuncInfo.MBB;
1537
1538   // Update machine-CFG edges.
1539   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1540
1541   if (I.isUnconditional()) {
1542     // Update machine-CFG edges.
1543     BrMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1544
1545     // If this is not a fall-through branch or optimizations are switched off,
1546     // emit the branch.
1547     if (Succ0MBB != NextBlock(BrMBB) || TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
1548       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1549                               MVT::Other, getControlRoot(),
1550                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1551
1552     return;
1553   }
1554
1555   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1556   // now.
1557   const Value *CondVal = I.getCondition();
1558   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1559
1560   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1561   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1562   // As long as jumps are not expensive, this should improve performance.
1563   // For example, instead of something like:
1564   //     cmp A, B
1565   //     C = seteq
1566   //     cmp D, E
1567   //     F = setle
1568   //     or C, F
1569   //     jnz foo
1570   // Emit:
1571   //     cmp A, B
1572   //     je foo
1573   //     cmp D, E
1574   //     jle foo
1575   //
1576   if (const BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1577     if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isJumpExpensive() &&
1578         BOp->hasOneUse() && (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1579                              BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1580       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB, BrMBB,
1581                            BOp->getOpcode(), getEdgeWeight(BrMBB, Succ0MBB),
1582                            getEdgeWeight(BrMBB, Succ1MBB));
1583       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1584       // exported from this block, export them now.  This block should always
1585       // be the first entry.
1586       assert(SwitchCases[0].ThisBB == BrMBB && "Unexpected lowering!");
1587
1588       // Allow some cases to be rejected.
1589       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1590         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1591           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1592           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1593         }
1594
1595         // Emit the branch for this block.
1596         visitSwitchCase(SwitchCases[0], BrMBB);
1597         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1598         return;
1599       }
1600
1601       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1602       // SwitchCases.
1603       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1604         FuncInfo.MF->erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1605
1606       SwitchCases.clear();
1607     }
1608   }
1609
1610   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1611   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1612                nullptr, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB);
1613
1614   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1615   // cond branch.
1616   visitSwitchCase(CB, BrMBB);
1617 }
1618
1619 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1620 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1621 void SelectionDAGBuilder::visitSwitchCase(CaseBlock &CB,
1622                                           MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1623   SDValue Cond;
1624   SDValue CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1625   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1626
1627   // Build the setcc now.
1628   if (!CB.CmpMHS) {
1629     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1630     // handle common cases produced by branch lowering.
1631     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()) &&
1632         CB.CC == ISD::SETEQ)
1633       Cond = CondLHS;
1634     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse(*DAG.getContext()) &&
1635              CB.CC == ISD::SETEQ) {
1636       SDValue True = DAG.getConstant(1, dl, CondLHS.getValueType());
1637       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1638     } else
1639       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1640   } else {
1641     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1642
1643     const APInt& Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getValue();
1644     const APInt& High = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getValue();
1645
1646     SDValue CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1647     EVT VT = CmpOp.getValueType();
1648
1649     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1650       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, dl, VT),
1651                           ISD::SETLE);
1652     } else {
1653       SDValue SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, dl,
1654                                 VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, dl, VT));
1655       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
1656                           DAG.getConstant(High-Low, dl, VT), ISD::SETULE);
1657     }
1658   }
1659
1660   // Update successor info
1661   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.TrueBB, CB.TrueWeight);
1662   // TrueBB and FalseBB are always different unless the incoming IR is
1663   // degenerate. This only happens when running llc on weird IR.
1664   if (CB.TrueBB != CB.FalseBB)
1665     addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.FalseBB, CB.FalseWeight);
1666
1667   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1668   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1669   if (CB.TrueBB == NextBlock(SwitchBB)) {
1670     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1671     SDValue True = DAG.getConstant(1, dl, Cond.getValueType());
1672     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, Cond.getValueType(), Cond, True);
1673   }
1674
1675   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1676                                MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
1677                                DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1678
1679   // Insert the false branch. Do this even if it's a fall through branch,
1680   // this makes it easier to do DAG optimizations which require inverting
1681   // the branch condition.
1682   BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1683                        DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB));
1684
1685   DAG.setRoot(BrCond);
1686 }
1687
1688 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1689 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTable(JumpTable &JT) {
1690   // Emit the code for the jump table
1691   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1692   EVT PTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout());
1693   SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1694                                      JT.Reg, PTy);
1695   SDValue Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1696   SDValue BrJumpTable = DAG.getNode(ISD::BR_JT, getCurSDLoc(),
1697                                     MVT::Other, Index.getValue(1),
1698                                     Table, Index);
1699   DAG.setRoot(BrJumpTable);
1700 }
1701
1702 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1703 /// in the JumpTable from switch case.
1704 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTableHeader(JumpTable &JT,
1705                                                JumpTableHeader &JTH,
1706                                                MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1707   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1708
1709   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on and
1710   // conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1711   // difference between smallest and largest cases.
1712   SDValue SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1713   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1714   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SwitchOp,
1715                             DAG.getConstant(JTH.First, dl, VT));
1716
1717   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on minus
1718   // the smallest case value, needs to be copied to a virtual register so it
1719   // can be used as an index into the jump table in a subsequent basic block.
1720   // This value may be smaller or larger than the target's pointer type, and
1721   // therefore require extension or truncating.
1722   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1723   SwitchOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1724
1725   unsigned JumpTableReg =
1726       FuncInfo.CreateReg(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
1727   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), dl,
1728                                     JumpTableReg, SwitchOp);
1729   JT.Reg = JumpTableReg;
1730
1731   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default block
1732   // for the switch statement if the value being switched on exceeds the largest
1733   // case in the switch.
1734   SDValue CMP = DAG.getSetCC(
1735       dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(),
1736                                  Sub.getValueType()),
1737       Sub, DAG.getConstant(JTH.Last - JTH.First, dl, VT), ISD::SETUGT);
1738
1739   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1740                                MVT::Other, CopyTo, CMP,
1741                                DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1742
1743   // Avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1744   if (JT.MBB != NextBlock(SwitchBB))
1745     BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1746                          DAG.getBasicBlock(JT.MBB));
1747
1748   DAG.setRoot(BrCond);
1749 }
1750
1751 /// Codegen a new tail for a stack protector check ParentMBB which has had its
1752 /// tail spliced into a stack protector check success bb.
1753 ///
1754 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1755 /// generation see the comment on the declaration of class
1756 /// StackProtectorDescriptor.
1757 void SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorParent(StackProtectorDescriptor &SPD,
1758                                                   MachineBasicBlock *ParentBB) {
1759
1760   // First create the loads to the guard/stack slot for the comparison.
1761   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1762   EVT PtrTy = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
1763
1764   MachineFrameInfo *MFI = ParentBB->getParent()->getFrameInfo();
1765   int FI = MFI->getStackProtectorIndex();
1766
1767   const Value *IRGuard = SPD.getGuard();
1768   SDValue GuardPtr = getValue(IRGuard);
1769   SDValue StackSlotPtr = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
1770
1771   unsigned Align = DL->getPrefTypeAlignment(IRGuard->getType());
1772
1773   SDValue Guard;
1774   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1775
1776   // If GuardReg is set and useLoadStackGuardNode returns true, retrieve the
1777   // guard value from the virtual register holding the value. Otherwise, emit a
1778   // volatile load to retrieve the stack guard value.
1779   unsigned GuardReg = SPD.getGuardReg();
1780
1781   if (GuardReg && TLI.useLoadStackGuardNode())
1782     Guard = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, GuardReg,
1783                                PtrTy);
1784   else
1785     Guard = DAG.getLoad(PtrTy, dl, DAG.getEntryNode(),
1786                         GuardPtr, MachinePointerInfo(IRGuard, 0),
1787                         true, false, false, Align);
1788
1789   SDValue StackSlot = DAG.getLoad(PtrTy, dl, DAG.getEntryNode(),
1790                                   StackSlotPtr,
1791                                   MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
1792                                   true, false, false, Align);
1793
1794   // Perform the comparison via a subtract/getsetcc.
1795   EVT VT = Guard.getValueType();
1796   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Guard, StackSlot);
1797
1798   SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(),
1799                                                         *DAG.getContext(),
1800                                                         Sub.getValueType()),
1801                              Sub, DAG.getConstant(0, dl, VT), ISD::SETNE);
1802
1803   // If the sub is not 0, then we know the guard/stackslot do not equal, so
1804   // branch to failure MBB.
1805   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1806                                MVT::Other, StackSlot.getOperand(0),
1807                                Cmp, DAG.getBasicBlock(SPD.getFailureMBB()));
1808   // Otherwise branch to success MBB.
1809   SDValue Br = DAG.getNode(ISD::BR, dl,
1810                            MVT::Other, BrCond,
1811                            DAG.getBasicBlock(SPD.getSuccessMBB()));
1812
1813   DAG.setRoot(Br);
1814 }
1815
1816 /// Codegen the failure basic block for a stack protector check.
1817 ///
1818 /// A failure stack protector machine basic block consists simply of a call to
1819 /// __stack_chk_fail().
1820 ///
1821 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1822 /// generation see the comment on the declaration of class
1823 /// StackProtectorDescriptor.
1824 void
1825 SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorFailure(StackProtectorDescriptor &SPD) {
1826   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1827   SDValue Chain =
1828       TLI.makeLibCall(DAG, RTLIB::STACKPROTECTOR_CHECK_FAIL, MVT::isVoid,
1829                       nullptr, 0, false, getCurSDLoc(), false, false).second;
1830   DAG.setRoot(Chain);
1831 }
1832
1833 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1834 /// suitable for "bit tests"
1835 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestHeader(BitTestBlock &B,
1836                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1837   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1838
1839   // Subtract the minimum value
1840   SDValue SwitchOp = getValue(B.SValue);
1841   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1842   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SwitchOp,
1843                             DAG.getConstant(B.First, dl, VT));
1844
1845   // Check range
1846   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1847   SDValue RangeCmp = DAG.getSetCC(
1848       dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(),
1849                                  Sub.getValueType()),
1850       Sub, DAG.getConstant(B.Range, dl, VT), ISD::SETUGT);
1851
1852   // Determine the type of the test operands.
1853   bool UsePtrType = false;
1854   if (!TLI.isTypeLegal(VT))
1855     UsePtrType = true;
1856   else {
1857     for (unsigned i = 0, e = B.Cases.size(); i != e; ++i)
1858       if (!isUIntN(VT.getSizeInBits(), B.Cases[i].Mask)) {
1859         // Switch table case range are encoded into series of masks.
1860         // Just use pointer type, it's guaranteed to fit.
1861         UsePtrType = true;
1862         break;
1863       }
1864   }
1865   if (UsePtrType) {
1866     VT = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
1867     Sub = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, dl, VT);
1868   }
1869
1870   B.RegVT = VT.getSimpleVT();
1871   B.Reg = FuncInfo.CreateReg(B.RegVT);
1872   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), dl, B.Reg, Sub);
1873
1874   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1875
1876   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.Default);
1877   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, MBB);
1878
1879   SDValue BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1880                                 MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1881                                 DAG.getBasicBlock(B.Default));
1882
1883   // Avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1884   if (MBB != NextBlock(SwitchBB))
1885     BrRange = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrRange,
1886                           DAG.getBasicBlock(MBB));
1887
1888   DAG.setRoot(BrRange);
1889 }
1890
1891 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1892 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestCase(BitTestBlock &BB,
1893                                            MachineBasicBlock* NextMBB,
1894                                            uint32_t BranchWeightToNext,
1895                                            unsigned Reg,
1896                                            BitTestCase &B,
1897                                            MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1898   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1899   MVT VT = BB.RegVT;
1900   SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), dl, Reg, VT);
1901   SDValue Cmp;
1902   unsigned PopCount = countPopulation(B.Mask);
1903   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1904   if (PopCount == 1) {
1905     // Testing for a single bit; just compare the shift count with what it
1906     // would need to be to shift a 1 bit in that position.
1907     Cmp = DAG.getSetCC(
1908         dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(), VT),
1909         ShiftOp, DAG.getConstant(countTrailingZeros(B.Mask), dl, VT),
1910         ISD::SETEQ);
1911   } else if (PopCount == BB.Range) {
1912     // There is only one zero bit in the range, test for it directly.
1913     Cmp = DAG.getSetCC(
1914         dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(), VT),
1915         ShiftOp, DAG.getConstant(countTrailingOnes(B.Mask), dl, VT),
1916         ISD::SETNE);
1917   } else {
1918     // Make desired shift
1919     SDValue SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT,
1920                                     DAG.getConstant(1, dl, VT), ShiftOp);
1921
1922     // Emit bit tests and jumps
1923     SDValue AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, dl,
1924                                 VT, SwitchVal, DAG.getConstant(B.Mask, dl, VT));
1925     Cmp = DAG.getSetCC(
1926         dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(), *DAG.getContext(), VT),
1927         AndOp, DAG.getConstant(0, dl, VT), ISD::SETNE);
1928   }
1929
1930   // The branch weight from SwitchBB to B.TargetBB is B.ExtraWeight.
1931   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.TargetBB, B.ExtraWeight);
1932   // The branch weight from SwitchBB to NextMBB is BranchWeightToNext.
1933   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, NextMBB, BranchWeightToNext);
1934
1935   SDValue BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1936                               MVT::Other, getControlRoot(),
1937                               Cmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1938
1939   // Avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1940   if (NextMBB != NextBlock(SwitchBB))
1941     BrAnd = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrAnd,
1942                         DAG.getBasicBlock(NextMBB));
1943
1944   DAG.setRoot(BrAnd);
1945 }
1946
1947 void SelectionDAGBuilder::visitInvoke(const InvokeInst &I) {
1948   MachineBasicBlock *InvokeMBB = FuncInfo.MBB;
1949
1950   // Retrieve successors.
1951   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1952   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1953
1954   const Value *Callee(I.getCalledValue());
1955   const Function *Fn = dyn_cast<Function>(Callee);
1956   if (isa<InlineAsm>(Callee))
1957     visitInlineAsm(&I);
1958   else if (Fn && Fn->isIntrinsic()) {
1959     switch (Fn->getIntrinsicID()) {
1960     default:
1961       llvm_unreachable("Cannot invoke this intrinsic");
1962     case Intrinsic::donothing:
1963       // Ignore invokes to @llvm.donothing: jump directly to the next BB.
1964       break;
1965     case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
1966     case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64:
1967       visitPatchpoint(&I, LandingPad);
1968       break;
1969     case Intrinsic::experimental_gc_statepoint:
1970       LowerStatepoint(ImmutableStatepoint(&I), LandingPad);
1971       break;
1972     }
1973   } else
1974     LowerCallTo(&I, getValue(Callee), false, LandingPad);
1975
1976   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
1977   // available as a virtual register.
1978   // We already took care of the exported value for the statepoint instruction
1979   // during call to the LowerStatepoint.
1980   if (!isStatepoint(I)) {
1981     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
1982   }
1983
1984   // Update successor info
1985   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, Return);
1986   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, LandingPad);
1987
1988   // Drop into normal successor.
1989   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1990                           MVT::Other, getControlRoot(),
1991                           DAG.getBasicBlock(Return)));
1992 }
1993
1994 void SelectionDAGBuilder::visitResume(const ResumeInst &RI) {
1995   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit resume instructions!");
1996 }
1997
1998 void SelectionDAGBuilder::visitLandingPad(const LandingPadInst &LP) {
1999   assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
2000          "Call to landingpad not in landing pad!");
2001
2002   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo.MBB;
2003   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
2004   AddLandingPadInfo(LP, MMI, MBB);
2005
2006   // If there aren't registers to copy the values into (e.g., during SjLj
2007   // exceptions), then don't bother to create these DAG nodes.
2008   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2009   if (TLI.getExceptionPointerRegister() == 0 &&
2010       TLI.getExceptionSelectorRegister() == 0)
2011     return;
2012
2013   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
2014   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2015   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), LP.getType(), ValueVTs);
2016   assert(ValueVTs.size() == 2 && "Only two-valued landingpads are supported");
2017
2018   // Get the two live-in registers as SDValues. The physregs have already been
2019   // copied into virtual registers.
2020   SDValue Ops[2];
2021   if (FuncInfo.ExceptionPointerVirtReg) {
2022     Ops[0] = DAG.getZExtOrTrunc(
2023         DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
2024                            FuncInfo.ExceptionPointerVirtReg,
2025                            TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())),
2026         dl, ValueVTs[0]);
2027   } else {
2028     Ops[0] = DAG.getConstant(0, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
2029   }
2030   Ops[1] = DAG.getZExtOrTrunc(
2031       DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
2032                          FuncInfo.ExceptionSelectorVirtReg,
2033                          TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())),
2034       dl, ValueVTs[1]);
2035
2036   // Merge into one.
2037   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
2038                             DAG.getVTList(ValueVTs), Ops);
2039   setValue(&LP, Res);
2040 }
2041
2042 void SelectionDAGBuilder::sortAndRangeify(CaseClusterVector &Clusters) {
2043 #ifndef NDEBUG
2044   for (const CaseCluster &CC : Clusters)
2045     assert(CC.Low == CC.High && "Input clusters must be single-case");
2046 #endif
2047
2048   std::sort(Clusters.begin(), Clusters.end(),
2049             [](const CaseCluster &a, const CaseCluster &b) {
2050     return a.Low->getValue().slt(b.Low->getValue());
2051   });
2052
2053   // Merge adjacent clusters with the same destination.
2054   const unsigned N = Clusters.size();
2055   unsigned DstIndex = 0;
2056   for (unsigned SrcIndex = 0; SrcIndex < N; ++SrcIndex) {
2057     CaseCluster &CC = Clusters[SrcIndex];
2058     const ConstantInt *CaseVal = CC.Low;
2059     MachineBasicBlock *Succ = CC.MBB;
2060
2061     if (DstIndex != 0 && Clusters[DstIndex - 1].MBB == Succ &&
2062         (CaseVal->getValue() - Clusters[DstIndex - 1].High->getValue()) == 1) {
2063       // If this case has the same successor and is a neighbour, merge it into
2064       // the previous cluster.
2065       Clusters[DstIndex - 1].High = CaseVal;
2066       Clusters[DstIndex - 1].Weight += CC.Weight;
2067       assert(Clusters[DstIndex - 1].Weight >= CC.Weight && "Weight overflow!");
2068     } else {
2069       std::memmove(&Clusters[DstIndex++], &Clusters[SrcIndex],
2070                    sizeof(Clusters[SrcIndex]));
2071     }
2072   }
2073   Clusters.resize(DstIndex);
2074 }
2075
2076 void SelectionDAGBuilder::UpdateSplitBlock(MachineBasicBlock *First,
2077                                            MachineBasicBlock *Last) {
2078   // Update JTCases.
2079   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i)
2080     if (JTCases[i].first.HeaderBB == First)
2081       JTCases[i].first.HeaderBB = Last;
2082
2083   // Update BitTestCases.
2084   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i)
2085     if (BitTestCases[i].Parent == First)
2086       BitTestCases[i].Parent = Last;
2087 }
2088
2089 void SelectionDAGBuilder::visitIndirectBr(const IndirectBrInst &I) {
2090   MachineBasicBlock *IndirectBrMBB = FuncInfo.MBB;
2091
2092   // Update machine-CFG edges with unique successors.
2093   SmallSet<BasicBlock*, 32> Done;
2094   for (unsigned i = 0, e = I.getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
2095     BasicBlock *BB = I.getSuccessor(i);
2096     bool Inserted = Done.insert(BB).second;
2097     if (!Inserted)
2098         continue;
2099
2100     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[BB];
2101     addSuccessorWithWeight(IndirectBrMBB, Succ);
2102   }
2103
2104   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BRIND, getCurSDLoc(),
2105                           MVT::Other, getControlRoot(),
2106                           getValue(I.getAddress())));
2107 }
2108
2109 void SelectionDAGBuilder::visitUnreachable(const UnreachableInst &I) {
2110   if (DAG.getTarget().Options.TrapUnreachable)
2111     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TRAP, getCurSDLoc(), MVT::Other, DAG.getRoot()));
2112 }
2113
2114 void SelectionDAGBuilder::visitFSub(const User &I) {
2115   // -0.0 - X --> fneg
2116   Type *Ty = I.getType();
2117   if (isa<Constant>(I.getOperand(0)) &&
2118       I.getOperand(0) == ConstantFP::getZeroValueForNegation(Ty)) {
2119     SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2120     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurSDLoc(),
2121                              Op2.getValueType(), Op2));
2122     return;
2123   }
2124
2125   visitBinary(I, ISD::FSUB);
2126 }
2127
2128 void SelectionDAGBuilder::visitBinary(const User &I, unsigned OpCode) {
2129   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2130   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2131
2132   bool nuw = false;
2133   bool nsw = false;
2134   bool exact = false;
2135   FastMathFlags FMF;
2136
2137   if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2138           dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2139     nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2140     nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2141   }
2142   if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2143           dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2144     exact = ExactOp->isExact();
2145   if (const FPMathOperator *FPOp = dyn_cast<const FPMathOperator>(&I))
2146     FMF = FPOp->getFastMathFlags();
2147
2148   SDNodeFlags Flags;
2149   Flags.setExact(exact);
2150   Flags.setNoSignedWrap(nsw);
2151   Flags.setNoUnsignedWrap(nuw);
2152   if (EnableFMFInDAG) {
2153     Flags.setAllowReciprocal(FMF.allowReciprocal());
2154     Flags.setNoInfs(FMF.noInfs());
2155     Flags.setNoNaNs(FMF.noNaNs());
2156     Flags.setNoSignedZeros(FMF.noSignedZeros());
2157     Flags.setUnsafeAlgebra(FMF.unsafeAlgebra());
2158   }
2159   SDValue BinNodeValue = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(),
2160                                      Op1, Op2, &Flags);
2161   setValue(&I, BinNodeValue);
2162 }
2163
2164 void SelectionDAGBuilder::visitShift(const User &I, unsigned Opcode) {
2165   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2166   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2167
2168   EVT ShiftTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(
2169       Op2.getValueType(), DAG.getDataLayout());
2170
2171   // Coerce the shift amount to the right type if we can.
2172   if (!I.getType()->isVectorTy() && Op2.getValueType() != ShiftTy) {
2173     unsigned ShiftSize = ShiftTy.getSizeInBits();
2174     unsigned Op2Size = Op2.getValueType().getSizeInBits();
2175     SDLoc DL = getCurSDLoc();
2176
2177     // If the operand is smaller than the shift count type, promote it.
2178     if (ShiftSize > Op2Size)
2179       Op2 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, ShiftTy, Op2);
2180
2181     // If the operand is larger than the shift count type but the shift
2182     // count type has enough bits to represent any shift value, truncate
2183     // it now. This is a common case and it exposes the truncate to
2184     // optimization early.
2185     else if (ShiftSize >= Log2_32_Ceil(Op2.getValueType().getSizeInBits()))
2186       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ShiftTy, Op2);
2187     // Otherwise we'll need to temporarily settle for some other convenient
2188     // type.  Type legalization will make adjustments once the shiftee is split.
2189     else
2190       Op2 = DAG.getZExtOrTrunc(Op2, DL, MVT::i32);
2191   }
2192
2193   bool nuw = false;
2194   bool nsw = false;
2195   bool exact = false;
2196
2197   if (Opcode == ISD::SRL || Opcode == ISD::SRA || Opcode == ISD::SHL) {
2198
2199     if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2200             dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2201       nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2202       nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2203     }
2204     if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2205             dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2206       exact = ExactOp->isExact();
2207   }
2208   SDNodeFlags Flags;
2209   Flags.setExact(exact);
2210   Flags.setNoSignedWrap(nsw);
2211   Flags.setNoUnsignedWrap(nuw);
2212   SDValue Res = DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(), Op1, Op2,
2213                             &Flags);
2214   setValue(&I, Res);
2215 }
2216
2217 void SelectionDAGBuilder::visitSDiv(const User &I) {
2218   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2219   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2220
2221   SDNodeFlags Flags;
2222   Flags.setExact(isa<PossiblyExactOperator>(&I) &&
2223                  cast<PossiblyExactOperator>(&I)->isExact());
2224   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SDIV, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(), Op1,
2225                            Op2, &Flags));
2226 }
2227
2228 void SelectionDAGBuilder::visitICmp(const User &I) {
2229   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2230   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2231     predicate = IC->getPredicate();
2232   else if (const ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2233     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2234   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2235   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2236   ISD::CondCode Opcode = getICmpCondCode(predicate);
2237
2238   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2239                                                         I.getType());
2240   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
2241 }
2242
2243 void SelectionDAGBuilder::visitFCmp(const User &I) {
2244   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2245   if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2246     predicate = FC->getPredicate();
2247   else if (const ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2248     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2249   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2250   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2251   ISD::CondCode Condition = getFCmpCondCode(predicate);
2252   if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
2253     Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
2254   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2255                                                         I.getType());
2256   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
2257 }
2258
2259 void SelectionDAGBuilder::visitSelect(const User &I) {
2260   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2261   ComputeValueVTs(DAG.getTargetLoweringInfo(), DAG.getDataLayout(), I.getType(),
2262                   ValueVTs);
2263   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2264   if (NumValues == 0) return;
2265
2266   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2267   SDValue Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2268   SDValue LHSVal   = getValue(I.getOperand(1));
2269   SDValue RHSVal   = getValue(I.getOperand(2));
2270   auto BaseOps = {Cond};
2271   ISD::NodeType OpCode = Cond.getValueType().isVector() ?
2272     ISD::VSELECT : ISD::SELECT;
2273
2274   // Min/max matching is only viable if all output VTs are the same.
2275   if (std::equal(ValueVTs.begin(), ValueVTs.end(), ValueVTs.begin())) {
2276     Value *LHS, *RHS;
2277     SelectPatternFlavor SPF = matchSelectPattern(const_cast<User*>(&I), LHS, RHS);
2278     ISD::NodeType Opc = ISD::DELETED_NODE;
2279     switch (SPF) {
2280     case SPF_UMAX: Opc = ISD::UMAX; break;
2281     case SPF_UMIN: Opc = ISD::UMIN; break;
2282     case SPF_SMAX: Opc = ISD::SMAX; break;
2283     case SPF_SMIN: Opc = ISD::SMIN; break;
2284     default: break;
2285     }
2286
2287     EVT VT = ValueVTs[0];
2288     LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
2289     auto &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2290     while (TLI.getTypeAction(Ctx, VT) == TargetLoweringBase::TypeSplitVector)
2291       VT = TLI.getTypeToTransformTo(Ctx, VT);
2292
2293     if (Opc != ISD::DELETED_NODE && TLI.isOperationLegalOrCustom(Opc, VT) &&
2294         // If the underlying comparison instruction is used by any other instruction,
2295         // the consumed instructions won't be destroyed, so it is not profitable
2296         // to convert to a min/max.
2297         cast<SelectInst>(&I)->getCondition()->hasOneUse()) {
2298       OpCode = Opc;
2299       LHSVal = getValue(LHS);
2300       RHSVal = getValue(RHS);
2301       BaseOps = {};
2302     }
2303   }
2304
2305   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
2306     SmallVector<SDValue, 3> Ops(BaseOps.begin(), BaseOps.end());
2307     Ops.push_back(SDValue(LHSVal.getNode(), LHSVal.getResNo() + i));
2308     Ops.push_back(SDValue(RHSVal.getNode(), RHSVal.getResNo() + i));
2309     Values[i] = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(),
2310                             LHSVal.getNode()->getValueType(LHSVal.getResNo()+i),
2311                             Ops);
2312   }
2313
2314   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2315                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
2316 }
2317
2318 void SelectionDAGBuilder::visitTrunc(const User &I) {
2319   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2320   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2321   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2322                                                         I.getType());
2323   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2324 }
2325
2326 void SelectionDAGBuilder::visitZExt(const User &I) {
2327   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2328   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2329   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2330   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2331                                                         I.getType());
2332   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2333 }
2334
2335 void SelectionDAGBuilder::visitSExt(const User &I) {
2336   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2337   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2338   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2339   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2340                                                         I.getType());
2341   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2342 }
2343
2344 void SelectionDAGBuilder::visitFPTrunc(const User &I) {
2345   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2346   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2347   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2348   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2349   EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
2350   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DestVT, N,
2351                            DAG.getTargetConstant(
2352                                0, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()))));
2353 }
2354
2355 void SelectionDAGBuilder::visitFPExt(const User &I) {
2356   // FPExt is never a no-op cast, no need to check
2357   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2358   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2359                                                         I.getType());
2360   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2361 }
2362
2363 void SelectionDAGBuilder::visitFPToUI(const User &I) {
2364   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2365   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2366   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2367                                                         I.getType());
2368   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2369 }
2370
2371 void SelectionDAGBuilder::visitFPToSI(const User &I) {
2372   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2373   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2374   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2375                                                         I.getType());
2376   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2377 }
2378
2379 void SelectionDAGBuilder::visitUIToFP(const User &I) {
2380   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2381   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2382   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2383                                                         I.getType());
2384   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2385 }
2386
2387 void SelectionDAGBuilder::visitSIToFP(const User &I) {
2388   // SIToFP is never a no-op cast, no need to check
2389   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2390   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2391                                                         I.getType());
2392   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2393 }
2394
2395 void SelectionDAGBuilder::visitPtrToInt(const User &I) {
2396   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2397   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2398   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2399   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2400                                                         I.getType());
2401   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
2402 }
2403
2404 void SelectionDAGBuilder::visitIntToPtr(const User &I) {
2405   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2406   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2407   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2408   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2409                                                         I.getType());
2410   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
2411 }
2412
2413 void SelectionDAGBuilder::visitBitCast(const User &I) {
2414   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2415   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2416   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
2417                                                         I.getType());
2418
2419   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this is
2420   // either a BITCAST or a no-op.
2421   if (DestVT != N.getValueType())
2422     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
2423                              DestVT, N)); // convert types.
2424   // Check if the original LLVM IR Operand was a ConstantInt, because getValue()
2425   // might fold any kind of constant expression to an integer constant and that
2426   // is not what we are looking for. Only regcognize a bitcast of a genuine
2427   // constant integer as an opaque constant.
2428   else if(ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0)))
2429     setValue(&I, DAG.getConstant(C->getValue(), dl, DestVT, /*isTarget=*/false,
2430                                  /*isOpaque*/true));
2431   else
2432     setValue(&I, N);            // noop cast.
2433 }
2434
2435 void SelectionDAGBuilder::visitAddrSpaceCast(const User &I) {
2436   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2437   const Value *SV = I.getOperand(0);
2438   SDValue N = getValue(SV);
2439   EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
2440
2441   unsigned SrcAS = SV->getType()->getPointerAddressSpace();
2442   unsigned DestAS = I.getType()->getPointerAddressSpace();
2443
2444   if (!TLI.isNoopAddrSpaceCast(SrcAS, DestAS))
2445     N = DAG.getAddrSpaceCast(getCurSDLoc(), DestVT, N, SrcAS, DestAS);
2446
2447   setValue(&I, N);
2448 }
2449
2450 void SelectionDAGBuilder::visitInsertElement(const User &I) {
2451   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2452   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2453   SDValue InVal = getValue(I.getOperand(1));
2454   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(2)), getCurSDLoc(),
2455                                      TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout()));
2456   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
2457                            TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
2458                            InVec, InVal, InIdx));
2459 }
2460
2461 void SelectionDAGBuilder::visitExtractElement(const User &I) {
2462   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2463   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2464   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(1)), getCurSDLoc(),
2465                                      TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout()));
2466   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
2467                            TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
2468                            InVec, InIdx));
2469 }
2470
2471 // Utility for visitShuffleVector - Return true if every element in Mask,
2472 // beginning from position Pos and ending in Pos+Size, falls within the
2473 // specified sequential range [L, L+Pos). or is undef.
2474 static bool isSequentialInRange(const SmallVectorImpl<int> &Mask,
2475                                 unsigned Pos, unsigned Size, int Low) {
2476   for (unsigned i = Pos, e = Pos+Size; i != e; ++i, ++Low)
2477     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Low)
2478       return false;
2479   return true;
2480 }
2481
2482 void SelectionDAGBuilder::visitShuffleVector(const User &I) {
2483   SDValue Src1 = getValue(I.getOperand(0));
2484   SDValue Src2 = getValue(I.getOperand(1));
2485
2486   SmallVector<int, 8> Mask;
2487   ShuffleVectorInst::getShuffleMask(cast<Constant>(I.getOperand(2)), Mask);
2488   unsigned MaskNumElts = Mask.size();
2489
2490   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2491   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
2492   EVT SrcVT = Src1.getValueType();
2493   unsigned SrcNumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
2494
2495   if (SrcNumElts == MaskNumElts) {
2496     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
2497                                       &Mask[0]));
2498     return;
2499   }
2500
2501   // Normalize the shuffle vector since mask and vector length don't match.
2502   if (SrcNumElts < MaskNumElts && MaskNumElts % SrcNumElts == 0) {
2503     // Mask is longer than the source vectors and is a multiple of the source
2504     // vectors.  We can use concatenate vector to make the mask and vectors
2505     // lengths match.
2506     if (SrcNumElts*2 == MaskNumElts) {
2507       // First check for Src1 in low and Src2 in high
2508       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, 0) &&
2509           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, SrcNumElts)) {
2510         // The shuffle is concatenating two vectors together.
2511         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
2512                                  VT, Src1, Src2));
2513         return;
2514       }
2515       // Then check for Src2 in low and Src1 in high
2516       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, SrcNumElts) &&
2517           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, 0)) {
2518         // The shuffle is concatenating two vectors together.
2519         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
2520                                  VT, Src2, Src1));
2521         return;
2522       }
2523     }
2524
2525     // Pad both vectors with undefs to make them the same length as the mask.
2526     unsigned NumConcat = MaskNumElts / SrcNumElts;
2527     bool Src1U = Src1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2528     bool Src2U = Src2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2529     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(SrcVT);
2530
2531     SmallVector<SDValue, 8> MOps1(NumConcat, UndefVal);
2532     SmallVector<SDValue, 8> MOps2(NumConcat, UndefVal);
2533     MOps1[0] = Src1;
2534     MOps2[0] = Src2;
2535
2536     Src1 = Src1U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2537                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps1);
2538     Src2 = Src2U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2539                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps2);
2540
2541     // Readjust mask for new input vector length.
2542     SmallVector<int, 8> MappedOps;
2543     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2544       int Idx = Mask[i];
2545       if (Idx >= (int)SrcNumElts)
2546         Idx -= SrcNumElts - MaskNumElts;
2547       MappedOps.push_back(Idx);
2548     }
2549
2550     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
2551                                       &MappedOps[0]));
2552     return;
2553   }
2554
2555   if (SrcNumElts > MaskNumElts) {
2556     // Analyze the access pattern of the vector to see if we can extract
2557     // two subvectors and do the shuffle. The analysis is done by calculating
2558     // the range of elements the mask access on both vectors.
2559     int MinRange[2] = { static_cast<int>(SrcNumElts),
2560                         static_cast<int>(SrcNumElts)};
2561     int MaxRange[2] = {-1, -1};
2562
2563     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2564       int Idx = Mask[i];
2565       unsigned Input = 0;
2566       if (Idx < 0)
2567         continue;
2568
2569       if (Idx >= (int)SrcNumElts) {
2570         Input = 1;
2571         Idx -= SrcNumElts;
2572       }
2573       if (Idx > MaxRange[Input])
2574         MaxRange[Input] = Idx;
2575       if (Idx < MinRange[Input])
2576         MinRange[Input] = Idx;
2577     }
2578
2579     // Check if the access is smaller than the vector size and can we find
2580     // a reasonable extract index.
2581     int RangeUse[2] = { -1, -1 };  // 0 = Unused, 1 = Extract, -1 = Can not
2582                                    // Extract.
2583     int StartIdx[2];  // StartIdx to extract from
2584     for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
2585       if (MinRange[Input] >= (int)SrcNumElts && MaxRange[Input] < 0) {
2586         RangeUse[Input] = 0; // Unused
2587         StartIdx[Input] = 0;
2588         continue;
2589       }
2590
2591       // Find a good start index that is a multiple of the mask length. Then
2592       // see if the rest of the elements are in range.
2593       StartIdx[Input] = (MinRange[Input]/MaskNumElts)*MaskNumElts;
2594       if (MaxRange[Input] - StartIdx[Input] < (int)MaskNumElts &&
2595           StartIdx[Input] + MaskNumElts <= SrcNumElts)
2596         RangeUse[Input] = 1; // Extract from a multiple of the mask length.
2597     }
2598
2599     if (RangeUse[0] == 0 && RangeUse[1] == 0) {
2600       setValue(&I, DAG.getUNDEF(VT)); // Vectors are not used.
2601       return;
2602     }
2603     if (RangeUse[0] >= 0 && RangeUse[1] >= 0) {
2604       // Extract appropriate subvector and generate a vector shuffle
2605       for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
2606         SDValue &Src = Input == 0 ? Src1 : Src2;
2607         if (RangeUse[Input] == 0)
2608           Src = DAG.getUNDEF(VT);
2609         else {
2610           SDLoc dl = getCurSDLoc();
2611           Src = DAG.getNode(
2612               ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, VT, Src,
2613               DAG.getConstant(StartIdx[Input], dl,
2614                               TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
2615         }
2616       }
2617
2618       // Calculate new mask.
2619       SmallVector<int, 8> MappedOps;
2620       for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2621         int Idx = Mask[i];
2622         if (Idx >= 0) {
2623           if (Idx < (int)SrcNumElts)
2624             Idx -= StartIdx[0];
2625           else
2626             Idx -= SrcNumElts + StartIdx[1] - MaskNumElts;
2627         }
2628         MappedOps.push_back(Idx);
2629       }
2630
2631       setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
2632                                         &MappedOps[0]));
2633       return;
2634     }
2635   }
2636
2637   // We can't use either concat vectors or extract subvectors so fall back to
2638   // replacing the shuffle with extract and build vector.
2639   // to insert and build vector.
2640   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
2641   EVT IdxVT = TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout());
2642   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2643   SmallVector<SDValue,8> Ops;
2644   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2645     int Idx = Mask[i];
2646     SDValue Res;
2647
2648     if (Idx < 0) {
2649       Res = DAG.getUNDEF(EltVT);
2650     } else {
2651       SDValue &Src = Idx < (int)SrcNumElts ? Src1 : Src2;
2652       if (Idx >= (int)SrcNumElts) Idx -= SrcNumElts;
2653
2654       Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
2655                         EltVT, Src, DAG.getConstant(Idx, dl, IdxVT));
2656     }
2657
2658     Ops.push_back(Res);
2659   }
2660
2661   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops));
2662 }
2663
2664 void SelectionDAGBuilder::visitInsertValue(const InsertValueInst &I) {
2665   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2666   const Value *Op1 = I.getOperand(1);
2667   Type *AggTy = I.getType();
2668   Type *ValTy = Op1->getType();
2669   bool IntoUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2670   bool FromUndef = isa<UndefValue>(Op1);
2671
2672   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
2673
2674   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2675   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
2676   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), AggTy, AggValueVTs);
2677   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2678   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), ValTy, ValValueVTs);
2679
2680   unsigned NumAggValues = AggValueVTs.size();
2681   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2682   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumAggValues);
2683
2684   // Ignore an insertvalue that produces an empty object
2685   if (!NumAggValues) {
2686     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
2687     return;
2688   }
2689
2690   SDValue Agg = getValue(Op0);
2691   unsigned i = 0;
2692   // Copy the beginning value(s) from the original aggregate.
2693   for (; i != LinearIndex; ++i)
2694     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2695                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2696   // Copy values from the inserted value(s).
2697   if (NumValValues) {
2698     SDValue Val = getValue(Op1);
2699     for (; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2700       Values[i] = FromUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2701                   SDValue(Val.getNode(), Val.getResNo() + i - LinearIndex);
2702   }
2703   // Copy remaining value(s) from the original aggregate.
2704   for (; i != NumAggValues; ++i)
2705     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2706                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2707
2708   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2709                            DAG.getVTList(AggValueVTs), Values));
2710 }
2711
2712 void SelectionDAGBuilder::visitExtractValue(const ExtractValueInst &I) {
2713   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2714   Type *AggTy = Op0->getType();
2715   Type *ValTy = I.getType();
2716   bool OutOfUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2717
2718   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
2719
2720   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2721   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2722   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), ValTy, ValValueVTs);
2723
2724   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2725
2726   // Ignore a extractvalue that produces an empty object
2727   if (!NumValValues) {
2728     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
2729     return;
2730   }
2731
2732   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValValues);
2733
2734   SDValue Agg = getValue(Op0);
2735   // Copy out the selected value(s).
2736   for (unsigned i = LinearIndex; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2737     Values[i - LinearIndex] =
2738       OutOfUndef ?
2739         DAG.getUNDEF(Agg.getNode()->getValueType(Agg.getResNo() + i)) :
2740         SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2741
2742   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2743                            DAG.getVTList(ValValueVTs), Values));
2744 }
2745
2746 void SelectionDAGBuilder::visitGetElementPtr(const User &I) {
2747   Value *Op0 = I.getOperand(0);
2748   // Note that the pointer operand may be a vector of pointers. Take the scalar
2749   // element which holds a pointer.
2750   Type *Ty = Op0->getType()->getScalarType();
2751   unsigned AS = Ty->getPointerAddressSpace();
2752   SDValue N = getValue(Op0);
2753   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2754
2755   // Normalize Vector GEP - all scalar operands should be converted to the
2756   // splat vector.
2757   unsigned VectorWidth = I.getType()->isVectorTy() ?
2758     cast<VectorType>(I.getType())->getVectorNumElements() : 0;
2759
2760   if (VectorWidth && !N.getValueType().isVector()) {
2761     MVT VT = MVT::getVectorVT(N.getValueType().getSimpleVT(), VectorWidth);
2762     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VectorWidth, N);
2763     N = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
2764   }
2765   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
2766        OI != E; ++OI) {
2767     const Value *Idx = *OI;
2768     if (StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2769       unsigned Field = cast<Constant>(Idx)->getUniqueInteger().getZExtValue();
2770       if (Field) {
2771         // N = N + Offset
2772         uint64_t Offset = DL->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
2773         N = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, N.getValueType(), N,
2774                         DAG.getConstant(Offset, dl, N.getValueType()));
2775       }
2776
2777       Ty = StTy->getElementType(Field);
2778     } else {
2779       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
2780       MVT PtrTy =
2781           DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout(), AS);
2782       unsigned PtrSize = PtrTy.getSizeInBits();
2783       APInt ElementSize(PtrSize, DL->getTypeAllocSize(Ty));
2784
2785       // If this is a scalar constant or a splat vector of constants,
2786       // handle it quickly.
2787       const auto *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx);
2788       if (!CI && isa<ConstantDataVector>(Idx) &&
2789           cast<ConstantDataVector>(Idx)->getSplatValue())
2790         CI = cast<ConstantInt>(cast<ConstantDataVector>(Idx)->getSplatValue());
2791
2792       if (CI) {
2793         if (CI->isZero())
2794           continue;
2795         APInt Offs = ElementSize * CI->getValue().sextOrTrunc(PtrSize);
2796         SDValue OffsVal = VectorWidth ?
2797           DAG.getConstant(Offs, dl, MVT::getVectorVT(PtrTy, VectorWidth)) :
2798           DAG.getConstant(Offs, dl, PtrTy);
2799         N = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, N.getValueType(), N, OffsVal);
2800         continue;
2801       }
2802
2803       // N = N + Idx * ElementSize;
2804       SDValue IdxN = getValue(Idx);
2805
2806       if (!IdxN.getValueType().isVector() && VectorWidth) {
2807         MVT VT = MVT::getVectorVT(IdxN.getValueType().getSimpleVT(), VectorWidth);
2808         SmallVector<SDValue, 16> Ops(VectorWidth, IdxN);
2809         IdxN = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);      
2810       }
2811       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
2812       // it.
2813       IdxN = DAG.getSExtOrTrunc(IdxN, dl, N.getValueType());
2814
2815       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
2816       // immediately.  This is a very common case.
2817       if (ElementSize != 1) {
2818         if (ElementSize.isPowerOf2()) {
2819           unsigned Amt = ElementSize.logBase2();
2820           IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, dl,
2821                              N.getValueType(), IdxN,
2822                              DAG.getConstant(Amt, dl, IdxN.getValueType()));
2823         } else {
2824           SDValue Scale = DAG.getConstant(ElementSize, dl, IdxN.getValueType());
2825           IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, dl,
2826                              N.getValueType(), IdxN, Scale);
2827         }
2828       }
2829
2830       N = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
2831                       N.getValueType(), N, IdxN);
2832     }
2833   }
2834
2835   setValue(&I, N);
2836 }
2837
2838 void SelectionDAGBuilder::visitAlloca(const AllocaInst &I) {
2839   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
2840   // allocate it statically on the stack.
2841   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
2842     return;   // getValue will auto-populate this.
2843
2844   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2845   Type *Ty = I.getAllocatedType();
2846   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2847   auto &DL = DAG.getDataLayout();
2848   uint64_t TySize = DL.getTypeAllocSize(Ty);
2849   unsigned Align =
2850       std::max((unsigned)DL.getPrefTypeAlignment(Ty), I.getAlignment());
2851
2852   SDValue AllocSize = getValue(I.getArraySize());
2853
2854   EVT IntPtr = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
2855   if (AllocSize.getValueType() != IntPtr)
2856     AllocSize = DAG.getZExtOrTrunc(AllocSize, dl, IntPtr);
2857
2858   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, IntPtr,
2859                           AllocSize,
2860                           DAG.getConstant(TySize, dl, IntPtr));
2861
2862   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to
2863   // the stack alignment, ignore it.  If the size is greater than or equal to
2864   // the stack alignment, we note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
2865   unsigned StackAlign =
2866       DAG.getSubtarget().getFrameLowering()->getStackAlignment();
2867   if (Align <= StackAlign)
2868     Align = 0;
2869
2870   // Round the size of the allocation up to the stack alignment size
2871   // by add SA-1 to the size.
2872   AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
2873                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2874                           DAG.getIntPtrConstant(StackAlign - 1, dl));
2875
2876   // Mask out the low bits for alignment purposes.
2877   AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, dl,
2878                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
2879                           DAG.getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign - 1),
2880                                                 dl));
2881
2882   SDValue Ops[] = { getRoot(), AllocSize, DAG.getIntPtrConstant(Align, dl) };
2883   SDVTList VTs = DAG.getVTList(AllocSize.getValueType(), MVT::Other);
2884   SDValue DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, dl, VTs, Ops);
2885   setValue(&I, DSA);
2886   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
2887
2888   assert(FuncInfo.MF->getFrameInfo()->hasVarSizedObjects());
2889 }
2890
2891 void SelectionDAGBuilder::visitLoad(const LoadInst &I) {
2892   if (I.isAtomic())
2893     return visitAtomicLoad(I);
2894
2895   const Value *SV = I.getOperand(0);
2896   SDValue Ptr = getValue(SV);
2897
2898   Type *Ty = I.getType();
2899
2900   bool isVolatile = I.isVolatile();
2901   bool isNonTemporal = I.getMetadata(LLVMContext::MD_nontemporal) != nullptr;
2902
2903   // The IR notion of invariant_load only guarantees that all *non-faulting*
2904   // invariant loads result in the same value.  The MI notion of invariant load
2905   // guarantees that the load can be legally moved to any location within its
2906   // containing function.  The MI notion of invariant_load is stronger than the
2907   // IR notion of invariant_load -- an MI invariant_load is an IR invariant_load
2908   // with a guarantee that the location being loaded from is dereferenceable
2909   // throughout the function's lifetime.
2910
2911   bool isInvariant = I.getMetadata(LLVMContext::MD_invariant_load) != nullptr &&
2912                      isDereferenceablePointer(SV, DAG.getDataLayout());
2913   unsigned Alignment = I.getAlignment();
2914
2915   AAMDNodes AAInfo;
2916   I.getAAMetadata(AAInfo);
2917   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
2918
2919   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2920   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2921   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
2922   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), Ty, ValueVTs, &Offsets);
2923   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2924   if (NumValues == 0)
2925     return;
2926
2927   SDValue Root;
2928   bool ConstantMemory = false;
2929   if (isVolatile || NumValues > MaxParallelChains)
2930     // Serialize volatile loads with other side effects.
2931     Root = getRoot();
2932   else if (AA->pointsToConstantMemory(
2933                MemoryLocation(SV, AA->getTypeStoreSize(Ty), AAInfo))) {
2934     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
2935     Root = DAG.getEntryNode();
2936     ConstantMemory = true;
2937   } else {
2938     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
2939     Root = DAG.getRoot();
2940   }
2941
2942   SDLoc dl = getCurSDLoc();
2943
2944   if (isVolatile)
2945     Root = TLI.prepareVolatileOrAtomicLoad(Root, dl, DAG);
2946
2947   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2948   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(MaxParallelChains, NumValues));
2949   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
2950   unsigned ChainI = 0;
2951   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
2952     // Serializing loads here may result in excessive register pressure, and
2953     // TokenFactor places arbitrary choke points on the scheduler. SD scheduling
2954     // could recover a bit by hoisting nodes upward in the chain by recognizing
2955     // they are side-effect free or do not alias. The optimizer should really
2956     // avoid this case by converting large object/array copies to llvm.memcpy
2957     // (MaxParallelChains should always remain as failsafe).
2958     if (ChainI == MaxParallelChains) {
2959       assert(PendingLoads.empty() && "PendingLoads must be serialized first");
2960       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
2961                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
2962       Root = Chain;
2963       ChainI = 0;
2964     }
2965     SDValue A = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
2966                             PtrVT, Ptr,
2967                             DAG.getConstant(Offsets[i], dl, PtrVT));
2968     SDValue L = DAG.getLoad(ValueVTs[i], dl, Root,
2969                             A, MachinePointerInfo(SV, Offsets[i]), isVolatile,
2970                             isNonTemporal, isInvariant, Alignment, AAInfo,
2971                             Ranges);
2972
2973     Values[i] = L;
2974     Chains[ChainI] = L.getValue(1);
2975   }
2976
2977   if (!ConstantMemory) {
2978     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
2979                                 makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
2980     if (isVolatile)
2981       DAG.setRoot(Chain);
2982     else
2983       PendingLoads.push_back(Chain);
2984   }
2985
2986   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
2987                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
2988 }
2989
2990 void SelectionDAGBuilder::visitStore(const StoreInst &I) {
2991   if (I.isAtomic())
2992     return visitAtomicStore(I);
2993
2994   const Value *SrcV = I.getOperand(0);
2995   const Value *PtrV = I.getOperand(1);
2996
2997   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2998   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
2999   ComputeValueVTs(DAG.getTargetLoweringInfo(), DAG.getDataLayout(),
3000                   SrcV->getType(), ValueVTs, &Offsets);
3001   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3002   if (NumValues == 0)
3003     return;
3004
3005   // Get the lowered operands. Note that we do this after
3006   // checking if NumResults is zero, because with zero results
3007   // the operands won't have values in the map.
3008   SDValue Src = getValue(SrcV);
3009   SDValue Ptr = getValue(PtrV);
3010
3011   SDValue Root = getRoot();
3012   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(MaxParallelChains, NumValues));
3013   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3014   bool isVolatile = I.isVolatile();
3015   bool isNonTemporal = I.getMetadata(LLVMContext::MD_nontemporal) != nullptr;
3016   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3017   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3018
3019   AAMDNodes AAInfo;
3020   I.getAAMetadata(AAInfo);
3021
3022   unsigned ChainI = 0;
3023   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3024     // See visitLoad comments.
3025     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3026       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3027                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3028       Root = Chain;
3029       ChainI = 0;
3030     }
3031     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Ptr,
3032                               DAG.getConstant(Offsets[i], dl, PtrVT));
3033     SDValue St = DAG.getStore(Root, dl,
3034                               SDValue(Src.getNode(), Src.getResNo() + i),
3035                               Add, MachinePointerInfo(PtrV, Offsets[i]),
3036                               isVolatile, isNonTemporal, Alignment, AAInfo);
3037     Chains[ChainI] = St;
3038   }
3039
3040   SDValue StoreNode = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
3041                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3042   DAG.setRoot(StoreNode);
3043 }
3044
3045 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedStore(const CallInst &I) {
3046   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3047
3048   // llvm.masked.store.*(Src0, Ptr, alignemt, Mask)
3049   Value  *PtrOperand = I.getArgOperand(1);
3050   SDValue Ptr = getValue(PtrOperand);
3051   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(0));
3052   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(3));
3053   EVT VT = Src0.getValueType();
3054   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2)))->getZExtValue();
3055   if (!Alignment)
3056     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3057
3058   AAMDNodes AAInfo;
3059   I.getAAMetadata(AAInfo);
3060
3061   MachineMemOperand *MMO =
3062     DAG.getMachineFunction().
3063     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrOperand),
3064                           MachineMemOperand::MOStore,  VT.getStoreSize(),
3065                           Alignment, AAInfo);
3066   SDValue StoreNode = DAG.getMaskedStore(getRoot(), sdl, Src0, Ptr, Mask, VT,
3067                                          MMO, false);
3068   DAG.setRoot(StoreNode);
3069   setValue(&I, StoreNode);
3070 }
3071
3072 // Gather/scatter receive a vector of pointers.
3073 // This vector of pointers may be represented as a base pointer + vector of 
3074 // indices, it depends on GEP and instruction preceeding GEP
3075 // that calculates indices
3076 static bool getUniformBase(Value *& Ptr, SDValue& Base, SDValue& Index,
3077                            SelectionDAGBuilder* SDB) {
3078
3079   assert (Ptr->getType()->isVectorTy() && "Uexpected pointer type");
3080   GetElementPtrInst *Gep = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Ptr);
3081   if (!Gep || Gep->getNumOperands() > 2)
3082     return false;
3083   ShuffleVectorInst *ShuffleInst = 
3084     dyn_cast<ShuffleVectorInst>(Gep->getPointerOperand());
3085   if (!ShuffleInst || !ShuffleInst->getMask()->isNullValue() ||
3086       cast<Instruction>(ShuffleInst->getOperand(0))->getOpcode() !=
3087       Instruction::InsertElement)
3088     return false;
3089
3090   Ptr = cast<InsertElementInst>(ShuffleInst->getOperand(0))->getOperand(1);
3091
3092   SelectionDAG& DAG = SDB->DAG;
3093   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3094   // Check is the Ptr is inside current basic block
3095   // If not, look for the shuffle instruction
3096   if (SDB->findValue(Ptr))
3097     Base = SDB->getValue(Ptr);
3098   else if (SDB->findValue(ShuffleInst)) {
3099     SDValue ShuffleNode = SDB->getValue(ShuffleInst);
3100     SDLoc sdl = ShuffleNode;
3101     Base = DAG.getNode(
3102         ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, sdl,
3103         ShuffleNode.getValueType().getScalarType(), ShuffleNode,
3104         DAG.getConstant(0, sdl, TLI.getVectorIdxTy(DAG.getDataLayout())));
3105     SDB->setValue(Ptr, Base);
3106   }
3107   else
3108     return false;
3109
3110   Value *IndexVal = Gep->getOperand(1);
3111   if (SDB->findValue(IndexVal)) {
3112     Index = SDB->getValue(IndexVal);
3113
3114     if (SExtInst* Sext = dyn_cast<SExtInst>(IndexVal)) {
3115       IndexVal = Sext->getOperand(0);
3116       if (SDB->findValue(IndexVal))
3117         Index = SDB->getValue(IndexVal);
3118     }
3119     return true;
3120   }
3121   return false;
3122 }
3123
3124 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedScatter(const CallInst &I) {
3125   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3126
3127   // llvm.masked.scatter.*(Src0, Ptrs, alignemt, Mask)
3128   Value  *Ptr = I.getArgOperand(1);
3129   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(0));
3130   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(3));
3131   EVT VT = Src0.getValueType();
3132   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2)))->getZExtValue();
3133   if (!Alignment)
3134     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3135   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3136
3137   AAMDNodes AAInfo;
3138   I.getAAMetadata(AAInfo);
3139
3140   SDValue Base;
3141   SDValue Index;
3142   Value *BasePtr = Ptr;
3143   bool UniformBase = getUniformBase(BasePtr, Base, Index, this);
3144
3145   Value *MemOpBasePtr = UniformBase ? BasePtr : nullptr;
3146   MachineMemOperand *MMO = DAG.getMachineFunction().
3147     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(MemOpBasePtr),
3148                          MachineMemOperand::MOStore,  VT.getStoreSize(),
3149                          Alignment, AAInfo);
3150   if (!UniformBase) {
3151     Base = DAG.getTargetConstant(0, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3152     Index = getValue(Ptr);
3153   }
3154   SDValue Ops[] = { getRoot(), Src0, Mask, Base, Index };
3155   SDValue Scatter = DAG.getMaskedScatter(DAG.getVTList(MVT::Other), VT, sdl,
3156                                          Ops, MMO);
3157   DAG.setRoot(Scatter);
3158   setValue(&I, Scatter);
3159 }
3160
3161 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedLoad(const CallInst &I) {
3162   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3163
3164   // @llvm.masked.load.*(Ptr, alignment, Mask, Src0)
3165   Value  *PtrOperand = I.getArgOperand(0);
3166   SDValue Ptr = getValue(PtrOperand);
3167   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(3));
3168   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(2));
3169
3170   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3171   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
3172   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1)))->getZExtValue();
3173   if (!Alignment)
3174     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3175
3176   AAMDNodes AAInfo;
3177   I.getAAMetadata(AAInfo);
3178   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3179
3180   SDValue InChain = DAG.getRoot();
3181   if (AA->pointsToConstantMemory(MemoryLocation(
3182           PtrOperand, AA->getTypeStoreSize(I.getType()), AAInfo))) {
3183     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3184     InChain = DAG.getEntryNode();
3185   }
3186
3187   MachineMemOperand *MMO =
3188     DAG.getMachineFunction().
3189     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(PtrOperand),
3190                           MachineMemOperand::MOLoad,  VT.getStoreSize(),
3191                           Alignment, AAInfo, Ranges);
3192
3193   SDValue Load = DAG.getMaskedLoad(VT, sdl, InChain, Ptr, Mask, Src0, VT, MMO,
3194                                    ISD::NON_EXTLOAD);
3195   SDValue OutChain = Load.getValue(1);
3196   DAG.setRoot(OutChain);
3197   setValue(&I, Load);
3198 }
3199
3200 void SelectionDAGBuilder::visitMaskedGather(const CallInst &I) {
3201   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
3202
3203   // @llvm.masked.gather.*(Ptrs, alignment, Mask, Src0)
3204   Value  *Ptr = I.getArgOperand(0);
3205   SDValue Src0 = getValue(I.getArgOperand(3));
3206   SDValue Mask = getValue(I.getArgOperand(2));
3207
3208   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3209   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
3210   unsigned Alignment = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1)))->getZExtValue();
3211   if (!Alignment)
3212     Alignment = DAG.getEVTAlignment(VT);
3213
3214   AAMDNodes AAInfo;
3215   I.getAAMetadata(AAInfo);
3216   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3217
3218   SDValue Root = DAG.getRoot();
3219   SDValue Base;
3220   SDValue Index;
3221   Value *BasePtr = Ptr;
3222   bool UniformBase = getUniformBase(BasePtr, Base, Index, this);
3223   bool ConstantMemory = false;
3224   if (UniformBase &&
3225       AA->pointsToConstantMemory(
3226           MemoryLocation(BasePtr, AA->getTypeStoreSize(I.getType()), AAInfo))) {
3227     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3228     Root = DAG.getEntryNode();
3229     ConstantMemory = true;
3230   }
3231
3232   MachineMemOperand *MMO =
3233     DAG.getMachineFunction().
3234     getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(UniformBase ? BasePtr : nullptr),
3235                          MachineMemOperand::MOLoad,  VT.getStoreSize(),
3236                          Alignment, AAInfo, Ranges);
3237
3238   if (!UniformBase) {
3239     Base = DAG.getTargetConstant(0, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3240     Index = getValue(Ptr);
3241   }
3242   SDValue Ops[] = { Root, Src0, Mask, Base, Index };
3243   SDValue Gather = DAG.getMaskedGather(DAG.getVTList(VT, MVT::Other), VT, sdl,
3244                                        Ops, MMO);
3245
3246   SDValue OutChain = Gather.getValue(1);
3247   if (!ConstantMemory)
3248     PendingLoads.push_back(OutChain);
3249   setValue(&I, Gather);
3250 }
3251
3252 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicCmpXchg(const AtomicCmpXchgInst &I) {
3253   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3254   AtomicOrdering SuccessOrder = I.getSuccessOrdering();
3255   AtomicOrdering FailureOrder = I.getFailureOrdering();
3256   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3257
3258   SDValue InChain = getRoot();
3259
3260   MVT MemVT = getValue(I.getCompareOperand()).getSimpleValueType();
3261   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MemVT, MVT::i1, MVT::Other);
3262   SDValue L = DAG.getAtomicCmpSwap(
3263       ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, dl, MemVT, VTs, InChain,
3264       getValue(I.getPointerOperand()), getValue(I.getCompareOperand()),
3265       getValue(I.getNewValOperand()), MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3266       /*Alignment=*/ 0, SuccessOrder, FailureOrder, Scope);
3267
3268   SDValue OutChain = L.getValue(2);
3269
3270   setValue(&I, L);
3271   DAG.setRoot(OutChain);
3272 }
3273
3274 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicRMW(const AtomicRMWInst &I) {
3275   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3276   ISD::NodeType NT;
3277   switch (I.getOperation()) {
3278   default: llvm_unreachable("Unknown atomicrmw operation");
3279   case AtomicRMWInst::Xchg: NT = ISD::ATOMIC_SWAP; break;
3280   case AtomicRMWInst::Add:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_ADD; break;
3281   case AtomicRMWInst::Sub:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_SUB; break;
3282   case AtomicRMWInst::And:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_AND; break;
3283   case AtomicRMWInst::Nand: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_NAND; break;
3284   case AtomicRMWInst::Or:   NT = ISD::ATOMIC_LOAD_OR; break;
3285   case AtomicRMWInst::Xor:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_XOR; break;
3286   case AtomicRMWInst::Max:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MAX; break;
3287   case AtomicRMWInst::Min:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MIN; break;
3288   case AtomicRMWInst::UMax: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX; break;
3289   case AtomicRMWInst::UMin: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN; break;
3290   }
3291   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3292   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3293
3294   SDValue InChain = getRoot();
3295
3296   SDValue L =
3297     DAG.getAtomic(NT, dl,
3298                   getValue(I.getValOperand()).getSimpleValueType(),
3299                   InChain,
3300                   getValue(I.getPointerOperand()),
3301                   getValue(I.getValOperand()),
3302                   I.getPointerOperand(),
3303                   /* Alignment=*/ 0, Order, Scope);
3304
3305   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3306
3307   setValue(&I, L);
3308   DAG.setRoot(OutChain);
3309 }
3310
3311 void SelectionDAGBuilder::visitFence(const FenceInst &I) {
3312   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3313   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3314   SDValue Ops[3];
3315   Ops[0] = getRoot();
3316   Ops[1] = DAG.getConstant(I.getOrdering(), dl,
3317                            TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3318   Ops[2] = DAG.getConstant(I.getSynchScope(), dl,
3319                            TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
3320   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops));
3321 }
3322
3323 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicLoad(const LoadInst &I) {
3324   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3325   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3326   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3327
3328   SDValue InChain = getRoot();
3329
3330   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3331   EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
3332
3333   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3334     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic load");
3335
3336   MachineMemOperand *MMO =
3337       DAG.getMachineFunction().
3338       getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3339                            MachineMemOperand::MOVolatile |
3340                            MachineMemOperand::MOLoad,
3341                            VT.getStoreSize(),
3342                            I.getAlignment() ? I.getAlignment() :
3343                                               DAG.getEVTAlignment(VT));
3344
3345   InChain = TLI.prepareVolatileOrAtomicLoad(InChain, dl, DAG);
3346   SDValue L =
3347       DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD, dl, VT, VT, InChain,
3348                     getValue(I.getPointerOperand()), MMO,
3349                     Order, Scope);
3350
3351   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3352
3353   setValue(&I, L);
3354   DAG.setRoot(OutChain);
3355 }
3356
3357 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicStore(const StoreInst &I) {
3358   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3359
3360   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3361   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3362
3363   SDValue InChain = getRoot();
3364
3365   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3366   EVT VT =
3367       TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getValueOperand()->getType());
3368
3369   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3370     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic store");
3371
3372   SDValue OutChain =
3373     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_STORE, dl, VT,
3374                   InChain,
3375                   getValue(I.getPointerOperand()),
3376                   getValue(I.getValueOperand()),
3377                   I.getPointerOperand(), I.getAlignment(),
3378                   Order, Scope);
3379
3380   DAG.setRoot(OutChain);
3381 }
3382
3383 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
3384 /// node.
3385 void SelectionDAGBuilder::visitTargetIntrinsic(const CallInst &I,
3386                                                unsigned Intrinsic) {
3387   bool HasChain = !I.doesNotAccessMemory();
3388   bool OnlyLoad = HasChain && I.onlyReadsMemory();
3389
3390   // Build the operand list.
3391   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3392   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
3393     if (OnlyLoad) {
3394       // We don't need to serialize loads against other loads.
3395       Ops.push_back(DAG.getRoot());
3396     } else {
3397       Ops.push_back(getRoot());
3398     }
3399   }
3400
3401   // Info is set by getTgtMemInstrinsic
3402   TargetLowering::IntrinsicInfo Info;
3403   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3404   bool IsTgtIntrinsic = TLI.getTgtMemIntrinsic(Info, I, Intrinsic);
3405
3406   // Add the intrinsic ID as an integer operand if it's not a target intrinsic.
3407   if (!IsTgtIntrinsic || Info.opc == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3408       Info.opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN)
3409     Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(Intrinsic, getCurSDLoc(),
3410                                         TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
3411
3412   // Add all operands of the call to the operand list.
3413   for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
3414     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(i));
3415     Ops.push_back(Op);
3416   }
3417
3418   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3419   ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), I.getType(), ValueVTs);
3420
3421   if (HasChain)
3422     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
3423
3424   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
3425
3426   // Create the node.
3427   SDValue Result;
3428   if (IsTgtIntrinsic) {
3429     // This is target intrinsic that touches memory
3430     Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Info.opc, getCurSDLoc(),
3431                                      VTs, Ops, Info.memVT,
3432                                    MachinePointerInfo(Info.ptrVal, Info.offset),
3433                                      Info.align, Info.vol,
3434                                      Info.readMem, Info.writeMem, Info.size);
3435   } else if (!HasChain) {
3436     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3437   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3438     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3439   } else {
3440     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3441   }
3442
3443   if (HasChain) {
3444     SDValue Chain = Result.getValue(Result.getNode()->getNumValues()-1);
3445     if (OnlyLoad)
3446       PendingLoads.push_back(Chain);
3447     else
3448       DAG.setRoot(Chain);
3449   }
3450
3451   if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3452     if (VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
3453       EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), PTy);
3454       Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(), VT, Result);
3455     }
3456
3457     setValue(&I, Result);
3458   }
3459 }
3460
3461 /// GetSignificand - Get the significand and build it into a floating-point
3462 /// number with exponent of 1:
3463 ///
3464 ///   Op = (Op & 0x007fffff) | 0x3f800000;
3465 ///
3466 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3467 static SDValue
3468 GetSignificand(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, SDLoc dl) {
3469   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3470                            DAG.getConstant(0x007fffff, dl, MVT::i32));
3471   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i32, t1,
3472                            DAG.getConstant(0x3f800000, dl, MVT::i32));
3473   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t2);
3474 }
3475
3476 /// GetExponent - Get the exponent:
3477 ///
3478 ///   (float)(int)(((Op & 0x7f800000) >> 23) - 127);
3479 ///
3480 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3481 static SDValue
3482 GetExponent(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, const TargetLowering &TLI,
3483             SDLoc dl) {
3484   SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3485                            DAG.getConstant(0x7f800000, dl, MVT::i32));
3486   SDValue t1 = DAG.getNode(
3487       ISD::SRL, dl, MVT::i32, t0,
3488       DAG.getConstant(23, dl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
3489   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, t1,
3490                            DAG.getConstant(127, dl, MVT::i32));
3491   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, t2);
3492 }
3493
3494 /// getF32Constant - Get 32-bit floating point constant.
3495 static SDValue
3496 getF32Constant(SelectionDAG &DAG, unsigned Flt, SDLoc dl) {
3497   return DAG.getConstantFP(APFloat(APFloat::IEEEsingle, APInt(32, Flt)), dl,
3498                            MVT::f32);
3499 }
3500
3501 static SDValue getLimitedPrecisionExp2(SDValue t0, SDLoc dl,
3502                                        SelectionDAG &DAG) {
3503   //   IntegerPartOfX = ((int32_t)(t0);
3504   SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3505
3506   //   FractionalPartOfX = t0 - (float)IntegerPartOfX;
3507   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3508   SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3509
3510   //   IntegerPartOfX <<= 23;
3511   IntegerPartOfX = DAG.getNode(
3512       ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3513       DAG.getConstant(23, dl, DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(
3514                                   DAG.getDataLayout())));
3515
3516   SDValue TwoToFractionalPartOfX;
3517   if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3518     // For floating-point precision of 6:
3519     //
3520     //   TwoToFractionalPartOfX =
3521     //     0.997535578f +
3522     //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3523     //
3524     // error 0.0144103317, which is 6 bits
3525     SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3526                              getF32Constant(DAG, 0x3e814304, dl));
3527     SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3528                              getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8, dl));
3529     SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3530     TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3531                                          getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e, dl));
3532   } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3533     // For floating-point precision of 12:
3534     //
3535     //   TwoToFractionalPartOfX =
3536     //     0.999892986f +
3537     //       (0.696457318f +
3538     //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3539     //
3540     // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
3541     SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3542                              getF32Constant(DAG, 0x3da235e3, dl));
3543     SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3544                              getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3, dl));
3545     SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3546     SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3547                              getF32Constant(DAG, 0x3f324b07, dl));
3548     SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3549     TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3550                                          getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd, dl));
3551   } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3552     // For floating-point precision of 18:
3553     //
3554     //   TwoToFractionalPartOfX =
3555     //     0.999999982f +
3556     //       (0.693148872f +
3557     //         (0.240227044f +
3558     //           (0.554906021e-1f +
3559     //             (0.961591928e-2f +
3560     //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3561     // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3562     SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3563                              getF32Constant(DAG, 0x3924b03e, dl));
3564     SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3565                              getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87, dl));
3566     SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3567     SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3568                              getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17, dl));
3569     SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3570     SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3571                              getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d, dl));
3572     SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3573     SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3574                              getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14, dl));
3575     SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3576     SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3577                               getF32Constant(DAG, 0x3f317234, dl));
3578     SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3579     TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3580                                          getF32Constant(DAG, 0x3f800000, dl));
3581   }
3582
3583   // Add the exponent into the result in integer domain.
3584   SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, TwoToFractionalPartOfX);
3585   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
3586                      DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t13, IntegerPartOfX));
3587 }
3588
3589 /// expandExp - Lower an exp intrinsic. Handles the special sequences for
3590 /// limited-precision mode.
3591 static SDValue expandExp(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3592                          const TargetLowering &TLI) {
3593   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3594       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3595
3596     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3597     // final result:
3598     //
3599     //   #define LOG2OFe 1.4426950f
3600     //   t0 = Op * LOG2OFe
3601     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3602                              getF32Constant(DAG, 0x3fb8aa3b, dl));
3603     return getLimitedPrecisionExp2(t0, dl, DAG);
3604   }
3605
3606   // No special expansion.
3607   return DAG.getNode(ISD::FEXP, dl, Op.getValueType(), Op);
3608 }
3609
3610 /// expandLog - Lower a log intrinsic. Handles the special sequences for
3611 /// limited-precision mode.
3612 static SDValue expandLog(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3613                          const TargetLowering &TLI) {
3614   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3615       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3616     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3617
3618     // Scale the exponent by log(2) [0.69314718f].
3619     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3620     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3621                                         getF32Constant(DAG, 0x3f317218, dl));
3622
3623     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3624     // exponent of 1.
3625     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3626
3627     SDValue LogOfMantissa;
3628     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3629       // For floating-point precision of 6:
3630       //
3631       //   LogofMantissa =
3632       //     -1.1609546f +
3633       //       (1.4034025f - 0.23903021f * x) * x;
3634       //
3635       // error 0.0034276066, which is better than 8 bits
3636       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3637                                getF32Constant(DAG, 0xbe74c456, dl));
3638       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3639                                getF32Constant(DAG, 0x3fb3a2b1, dl));
3640       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3641       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3642                                   getF32Constant(DAG, 0x3f949a29, dl));
3643     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3644       // For floating-point precision of 12:
3645       //
3646       //   LogOfMantissa =
3647       //     -1.7417939f +
3648       //       (2.8212026f +
3649       //         (-1.4699568f +
3650       //           (0.44717955f - 0.56570851e-1f * x) * x) * x) * x;
3651       //
3652       // error 0.000061011436, which is 14 bits
3653       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3654                                getF32Constant(DAG, 0xbd67b6d6, dl));
3655       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3656                                getF32Constant(DAG, 0x3ee4f4b8, dl));
3657       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3658       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3659                                getF32Constant(DAG, 0x3fbc278b, dl));
3660       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3661       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3662                                getF32Constant(DAG, 0x40348e95, dl));
3663       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3664       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3665                                   getF32Constant(DAG, 0x3fdef31a, dl));
3666     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3667       // For floating-point precision of 18:
3668       //
3669       //   LogOfMantissa =
3670       //     -2.1072184f +
3671       //       (4.2372794f +
3672       //         (-3.7029485f +
3673       //           (2.2781945f +
3674       //             (-0.87823314f +
3675       //               (0.19073739f - 0.17809712e-1f * x) * x) * x) * x) * x)*x;
3676       //
3677       // error 0.0000023660568, which is better than 18 bits
3678       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3679                                getF32Constant(DAG, 0xbc91e5ac, dl));
3680       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3681                                getF32Constant(DAG, 0x3e4350aa, dl));
3682       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3683       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3684                                getF32Constant(DAG, 0x3f60d3e3, dl));
3685       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3686       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3687                                getF32Constant(DAG, 0x4011cdf0, dl));
3688       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3689       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3690                                getF32Constant(DAG, 0x406cfd1c, dl));
3691       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3692       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3693                                getF32Constant(DAG, 0x408797cb, dl));
3694       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3695       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3696                                   getF32Constant(DAG, 0x4006dcab, dl));
3697     }
3698
3699     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3700   }
3701
3702   // No special expansion.
3703   return DAG.getNode(ISD::FLOG, dl, Op.getValueType(), Op);
3704 }
3705
3706 /// expandLog2 - Lower a log2 intrinsic. Handles the special sequences for
3707 /// limited-precision mode.
3708 static SDValue expandLog2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3709                           const TargetLowering &TLI) {
3710   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3711       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3712     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3713
3714     // Get the exponent.
3715     SDValue LogOfExponent = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3716
3717     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3718     // exponent of 1.
3719     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3720
3721     // Different possible minimax approximations of significand in
3722     // floating-point for various degrees of accuracy over [1,2].
3723     SDValue Log2ofMantissa;
3724     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3725       // For floating-point precision of 6:
3726       //
3727       //   Log2ofMantissa = -1.6749035f + (2.0246817f - .34484768f * x) * x;
3728       //
3729       // error 0.0049451742, which is more than 7 bits
3730       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3731                                getF32Constant(DAG, 0xbeb08fe0, dl));
3732       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3733                                getF32Constant(DAG, 0x40019463, dl));
3734       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3735       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3736                                    getF32Constant(DAG, 0x3fd6633d, dl));
3737     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3738       // For floating-point precision of 12:
3739       //
3740       //   Log2ofMantissa =
3741       //     -2.51285454f +
3742       //       (4.07009056f +
3743       //         (-2.12067489f +
3744       //           (.645142248f - 0.816157886e-1f * x) * x) * x) * x;
3745       //
3746       // error 0.0000876136000, which is better than 13 bits
3747       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3748                                getF32Constant(DAG, 0xbda7262e, dl));
3749       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3750                                getF32Constant(DAG, 0x3f25280b, dl));
3751       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3752       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3753                                getF32Constant(DAG, 0x4007b923, dl));
3754       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3755       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3756                                getF32Constant(DAG, 0x40823e2f, dl));
3757       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3758       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3759                                    getF32Constant(DAG, 0x4020d29c, dl));
3760     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3761       // For floating-point precision of 18:
3762       //
3763       //   Log2ofMantissa =
3764       //     -3.0400495f +
3765       //       (6.1129976f +
3766       //         (-5.3420409f +
3767       //           (3.2865683f +
3768       //             (-1.2669343f +
3769       //               (0.27515199f -
3770       //                 0.25691327e-1f * x) * x) * x) * x) * x) * x;
3771       //
3772       // error 0.0000018516, which is better than 18 bits
3773       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3774                                getF32Constant(DAG, 0xbcd2769e, dl));
3775       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3776                                getF32Constant(DAG, 0x3e8ce0b9, dl));
3777       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3778       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3779                                getF32Constant(DAG, 0x3fa22ae7, dl));
3780       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3781       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3782                                getF32Constant(DAG, 0x40525723, dl));
3783       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3784       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3785                                getF32Constant(DAG, 0x40aaf200, dl));
3786       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3787       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3788                                getF32Constant(DAG, 0x40c39dad, dl));
3789       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3790       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3791                                    getF32Constant(DAG, 0x4042902c, dl));
3792     }
3793
3794     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3795   }
3796
3797   // No special expansion.
3798   return DAG.getNode(ISD::FLOG2, dl, Op.getValueType(), Op);
3799 }
3800
3801 /// expandLog10 - Lower a log10 intrinsic. Handles the special sequences for
3802 /// limited-precision mode.
3803 static SDValue expandLog10(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3804                            const TargetLowering &TLI) {
3805   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3806       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3807     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3808
3809     // Scale the exponent by log10(2) [0.30102999f].
3810     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3811     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3812                                         getF32Constant(DAG, 0x3e9a209a, dl));
3813
3814     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3815     // exponent of 1.
3816     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3817
3818     SDValue Log10ofMantissa;
3819     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3820       // For floating-point precision of 6:
3821       //
3822       //   Log10ofMantissa =
3823       //     -0.50419619f +
3824       //       (0.60948995f - 0.10380950f * x) * x;
3825       //
3826       // error 0.0014886165, which is 6 bits
3827       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3828                                getF32Constant(DAG, 0xbdd49a13, dl));
3829       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3830                                getF32Constant(DAG, 0x3f1c0789, dl));
3831       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3832       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3833                                     getF32Constant(DAG, 0x3f011300, dl));
3834     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3835       // For floating-point precision of 12:
3836       //
3837       //   Log10ofMantissa =
3838       //     -0.64831180f +
3839       //       (0.91751397f +
3840       //         (-0.31664806f + 0.47637168e-1f * x) * x) * x;
3841       //
3842       // error 0.00019228036, which is better than 12 bits
3843       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3844                                getF32Constant(DAG, 0x3d431f31, dl));
3845       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
3846                                getF32Constant(DAG, 0x3ea21fb2, dl));
3847       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3848       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3849                                getF32Constant(DAG, 0x3f6ae232, dl));
3850       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3851       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
3852                                     getF32Constant(DAG, 0x3f25f7c3, dl));
3853     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3854       // For floating-point precision of 18:
3855       //
3856       //   Log10ofMantissa =
3857       //     -0.84299375f +
3858       //       (1.5327582f +
3859       //         (-1.0688956f +
3860       //           (0.49102474f +
3861       //             (-0.12539807f + 0.13508273e-1f * x) * x) * x) * x) * x;
3862       //
3863       // error 0.0000037995730, which is better than 18 bits
3864       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3865                                getF32Constant(DAG, 0x3c5d51ce, dl));
3866       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
3867                                getF32Constant(DAG, 0x3e00685a, dl));
3868       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3869       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3870                                getF32Constant(DAG, 0x3efb6798, dl));
3871       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3872       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
3873                                getF32Constant(DAG, 0x3f88d192, dl));
3874       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3875       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3876                                getF32Constant(DAG, 0x3fc4316c, dl));
3877       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3878       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t8,
3879                                     getF32Constant(DAG, 0x3f57ce70, dl));
3880     }
3881
3882     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
3883   }
3884
3885   // No special expansion.
3886   return DAG.getNode(ISD::FLOG10, dl, Op.getValueType(), Op);
3887 }
3888
3889 /// expandExp2 - Lower an exp2 intrinsic. Handles the special sequences for
3890 /// limited-precision mode.
3891 static SDValue expandExp2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3892                           const TargetLowering &TLI) {
3893   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3894       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18)
3895     return getLimitedPrecisionExp2(Op, dl, DAG);
3896
3897   // No special expansion.
3898   return DAG.getNode(ISD::FEXP2, dl, Op.getValueType(), Op);
3899 }
3900
3901 /// visitPow - Lower a pow intrinsic. Handles the special sequences for
3902 /// limited-precision mode with x == 10.0f.
3903 static SDValue expandPow(SDLoc dl, SDValue LHS, SDValue RHS,
3904                          SelectionDAG &DAG, const TargetLowering &TLI) {
3905   bool IsExp10 = false;
3906   if (LHS.getValueType() == MVT::f32 && RHS.getValueType() == MVT::f32 &&
3907       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3908     if (ConstantFPSDNode *LHSC = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(LHS)) {
3909       APFloat Ten(10.0f);
3910       IsExp10 = LHSC->isExactlyValue(Ten);
3911     }
3912   }
3913
3914   if (IsExp10) {
3915     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3916     // final result:
3917     //
3918     //   #define LOG2OF10 3.3219281f
3919     //   t0 = Op * LOG2OF10;
3920     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, RHS,
3921                              getF32Constant(DAG, 0x40549a78, dl));
3922     return getLimitedPrecisionExp2(t0, dl, DAG);
3923   }
3924
3925   // No special expansion.
3926   return DAG.getNode(ISD::FPOW, dl, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
3927 }
3928
3929
3930 /// ExpandPowI - Expand a llvm.powi intrinsic.
3931 static SDValue ExpandPowI(SDLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS,
3932                           SelectionDAG &DAG) {
3933   // If RHS is a constant, we can expand this out to a multiplication tree,
3934   // otherwise we end up lowering to a call to __powidf2 (for example).  When
3935   // optimizing for size, we only want to do this if the expansion would produce
3936   // a small number of multiplies, otherwise we do the full expansion.
3937   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
3938     // Get the exponent as a positive value.
3939     unsigned Val = RHSC->getSExtValue();
3940     if ((int)Val < 0) Val = -Val;
3941
3942     // powi(x, 0) -> 1.0
3943     if (Val == 0)
3944       return DAG.getConstantFP(1.0, DL, LHS.getValueType());
3945
3946     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
3947     if (!F->hasFnAttribute(Attribute::OptimizeForSize) ||
3948         // If optimizing for size, don't insert too many multiplies.  This
3949         // inserts up to 5 multiplies.
3950         countPopulation(Val) + Log2_32(Val) < 7) {
3951       // We use the simple binary decomposition method to generate the multiply
3952       // sequence.  There are more optimal ways to do this (for example,
3953       // powi(x,15) generates one more multiply than it should), but this has
3954       // the benefit of being both really simple and much better than a libcall.
3955       SDValue Res;  // Logically starts equal to 1.0
3956       SDValue CurSquare = LHS;
3957       while (Val) {
3958         if (Val & 1) {
3959           if (Res.getNode())
3960             Res = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL,Res.getValueType(), Res, CurSquare);
3961           else
3962             Res = CurSquare;  // 1.0*CurSquare.
3963         }
3964
3965         CurSquare = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL, CurSquare.getValueType(),
3966                                 CurSquare, CurSquare);
3967         Val >>= 1;
3968       }
3969
3970       // If the original was negative, invert the result, producing 1/(x*x*x).
3971       if (RHSC->getSExtValue() < 0)
3972         Res = DAG.getNode(ISD::FDIV, DL, LHS.getValueType(),
3973                           DAG.getConstantFP(1.0, DL, LHS.getValueType()), Res);
3974       return Res;
3975     }
3976   }
3977
3978   // Otherwise, expand to a libcall.
3979   return DAG.getNode(ISD::FPOWI, DL, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
3980 }
3981
3982 // getTruncatedArgReg - Find underlying register used for an truncated
3983 // argument.
3984 static unsigned getTruncatedArgReg(const SDValue &N) {
3985   if (N.getOpcode() != ISD::TRUNCATE)
3986     return 0;
3987
3988   const SDValue &Ext = N.getOperand(0);
3989   if (Ext.getOpcode() == ISD::AssertZext ||
3990       Ext.getOpcode() == ISD::AssertSext) {
3991     const SDValue &CFR = Ext.getOperand(0);
3992     if (CFR.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
3993       return cast<RegisterSDNode>(CFR.getOperand(1))->getReg();
3994     if (CFR.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
3995       return getTruncatedArgReg(CFR);
3996   }
3997   return 0;
3998 }
3999
4000 /// EmitFuncArgumentDbgValue - If the DbgValueInst is a dbg_value of a function
4001 /// argument, create the corresponding DBG_VALUE machine instruction for it now.
4002 /// At the end of instruction selection, they will be inserted to the entry BB.
4003 bool SelectionDAGBuilder::EmitFuncArgumentDbgValue(
4004     const Value *V, DILocalVariable *Variable, DIExpression *Expr,
4005     DILocation *DL, int64_t Offset, bool IsIndirect, const SDValue &N) {
4006   const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(V);
4007   if (!Arg)
4008     return false;
4009
4010   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4011   const TargetInstrInfo *TII = DAG.getSubtarget().getInstrInfo();
4012
4013   // Ignore inlined function arguments here.
4014   //
4015   // FIXME: Should we be checking DL->inlinedAt() to determine this?
4016   if (!Variable->getScope()->getSubprogram()->describes(MF.getFunction()))
4017     return false;
4018
4019   Optional<MachineOperand> Op;
4020   // Some arguments' frame index is recorded during argument lowering.
4021   if (int FI = FuncInfo.getArgumentFrameIndex(Arg))
4022     Op = MachineOperand::CreateFI(FI);
4023
4024   if (!Op && N.getNode()) {
4025     unsigned Reg;
4026     if (N.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4027       Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();
4028     else
4029       Reg = getTruncatedArgReg(N);
4030     if (Reg && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
4031       MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
4032       unsigned PR = RegInfo.getLiveInPhysReg(Reg);
4033       if (PR)
4034         Reg = PR;
4035     }
4036     if (Reg)
4037       Op = MachineOperand::CreateReg(Reg, false);
4038   }
4039
4040   if (!Op) {
4041     // Check if ValueMap has reg number.
4042     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
4043     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4044       Op = MachineOperand::CreateReg(VMI->second, false);
4045   }
4046
4047   if (!Op && N.getNode())
4048     // Check if frame index is available.
4049     if (LoadSDNode *LNode = dyn_cast<LoadSDNode>(N.getNode()))
4050       if (FrameIndexSDNode *FINode =
4051           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
4052         Op = MachineOperand::CreateFI(FINode->getIndex());
4053
4054   if (!Op)
4055     return false;
4056
4057   assert(Variable->isValidLocationForIntrinsic(DL) &&
4058          "Expected inlined-at fields to agree");
4059   if (Op->isReg())
4060     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4061         BuildMI(MF, DL, TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE), IsIndirect,
4062                 Op->getReg(), Offset, Variable, Expr));
4063   else
4064     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4065         BuildMI(MF, DL, TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
4066             .addOperand(*Op)
4067             .addImm(Offset)
4068             .addMetadata(Variable)
4069             .addMetadata(Expr));
4070
4071   return true;
4072 }
4073
4074 // VisualStudio defines setjmp as _setjmp
4075 #if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \
4076                          !defined(setjmp_undefined_for_msvc)
4077 #  pragma push_macro("setjmp")
4078 #  undef setjmp
4079 #  define setjmp_undefined_for_msvc
4080 #endif
4081
4082 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
4083 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
4084 /// otherwise lower it and return null.
4085 const char *
4086 SelectionDAGBuilder::visitIntrinsicCall(const CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
4087   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
4088   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
4089   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4090   SDValue Res;
4091
4092   switch (Intrinsic) {
4093   default:
4094     // By default, turn this into a target intrinsic node.
4095     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4096     return nullptr;
4097   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return nullptr;
4098   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return nullptr;
4099   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return nullptr;
4100   case Intrinsic::returnaddress:
4101     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, sdl,
4102                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4103                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4104     return nullptr;
4105   case Intrinsic::frameaddress:
4106     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, sdl,
4107                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4108                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4109     return nullptr;
4110   case Intrinsic::read_register: {
4111     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4112     SDValue Chain = getRoot();
4113     SDValue RegName =
4114         DAG.getMDNode(cast<MDNode>(cast<MetadataAsValue>(Reg)->getMetadata()));
4115     EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4116     Res = DAG.getNode(ISD::READ_REGISTER, sdl,
4117       DAG.getVTList(VT, MVT::Other), Chain, RegName);
4118     setValue(&I, Res);
4119     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4120     return nullptr;
4121   }
4122   case Intrinsic::write_register: {
4123     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4124     Value *RegValue = I.getArgOperand(1);
4125     SDValue Chain = getRoot();
4126     SDValue RegName =
4127         DAG.getMDNode(cast<MDNode>(cast<MetadataAsValue>(Reg)->getMetadata()));
4128     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::WRITE_REGISTER, sdl, MVT::Other, Chain,
4129                             RegName, getValue(RegValue)));
4130     return nullptr;
4131   }
4132   case Intrinsic::setjmp:
4133     return &"_setjmp"[!TLI.usesUnderscoreSetJmp()];
4134   case Intrinsic::longjmp:
4135     return &"_longjmp"[!TLI.usesUnderscoreLongJmp()];
4136   case Intrinsic::memcpy: {
4137     // FIXME: this definition of "user defined address space" is x86-specific
4138     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4139     // spaces.
4140     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4141            < 256 &&
4142            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4143            < 256 &&
4144            "Unknown address space");
4145     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4146     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4147     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4148     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4149     if (!Align)
4150       Align = 1; // @llvm.memcpy defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4151     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4152     bool isTC = I.isTailCall() && isInTailCallPosition(&I, DAG.getTarget());
4153     SDValue MC = DAG.getMemcpy(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4154                                false, isTC,
4155                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4156                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1)));
4157     updateDAGForMaybeTailCall(MC);
4158     return nullptr;
4159   }
4160   case Intrinsic::memset: {
4161     // FIXME: this definition of "user defined address space" is x86-specific
4162     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4163     // spaces.
4164     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4165            < 256 &&
4166            "Unknown address space");
4167     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4168     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4169     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4170     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4171     if (!Align)
4172       Align = 1; // @llvm.memset defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4173     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4174     bool isTC = I.isTailCall() && isInTailCallPosition(&I, DAG.getTarget());
4175     SDValue MS = DAG.getMemset(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4176                                isTC, MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)));
4177     updateDAGForMaybeTailCall(MS);
4178     return nullptr;
4179   }
4180   case Intrinsic::memmove: {
4181     // FIXME: this definition of "user defined address space" is x86-specific
4182     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4183     // spaces.
4184     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4185            < 256 &&
4186            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4187            < 256 &&
4188            "Unknown address space");
4189     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4190     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4191     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4192     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4193     if (!Align)
4194       Align = 1; // @llvm.memmove defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4195     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4196     bool isTC = I.isTailCall() && isInTailCallPosition(&I, DAG.getTarget());
4197     SDValue MM = DAG.getMemmove(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4198                                 isTC, MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4199                                 MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1)));
4200     updateDAGForMaybeTailCall(MM);
4201     return nullptr;
4202   }
4203   case Intrinsic::dbg_declare: {
4204     const DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
4205     DILocalVariable *Variable = DI.getVariable();
4206     DIExpression *Expression = DI.getExpression();
4207     const Value *Address = DI.getAddress();
4208     assert(Variable && "Missing variable");
4209     if (!Address) {
4210       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4211       return nullptr;
4212     }
4213
4214     // Check if address has undef value.
4215     if (isa<UndefValue>(Address) ||
4216         (Address->use_empty() && !isa<Argument>(Address))) {
4217       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4218       return nullptr;
4219     }
4220
4221     SDValue &N = NodeMap[Address];
4222     if (!N.getNode() && isa<Argument>(Address))
4223       // Check unused arguments map.
4224       N = UnusedArgNodeMap[Address];
4225     SDDbgValue *SDV;
4226     if (N.getNode()) {
4227       if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
4228         Address = BCI->getOperand(0);
4229       // Parameters are handled specially.
4230       bool isParameter = Variable->getTag() == dwarf::DW_TAG_arg_variable ||
4231                          isa<Argument>(Address);
4232
4233       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address);
4234
4235       if (isParameter && !AI) {
4236         FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getNode());
4237         if (FINode)
4238           // Byval parameter.  We have a frame index at this point.
4239           SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(
4240               Variable, Expression, FINode->getIndex(), 0, dl, SDNodeOrder);
4241         else {
4242           // Address is an argument, so try to emit its dbg value using
4243           // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4244           EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, Expression, dl, 0, false,
4245                                    N);
4246           return nullptr;
4247         }
4248       } else if (AI)
4249         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expression, N.getNode(), N.getResNo(),
4250                               true, 0, dl, SDNodeOrder);
4251       else {
4252         // Can't do anything with other non-AI cases yet.
4253         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4254         DEBUG(dbgs() << "non-AllocaInst issue for Address: \n\t");
4255         DEBUG(Address->dump());
4256         return nullptr;
4257       }
4258       DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), isParameter);
4259     } else {
4260       // If Address is an argument then try to emit its dbg value using
4261       // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4262       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, Expression, dl, 0, false,
4263                                     N)) {
4264         // If variable is pinned by a alloca in dominating bb then
4265         // use StaticAllocaMap.
4266         if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
4267           if (AI->getParent() != DI.getParent()) {
4268             DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4269               FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4270             if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end()) {
4271               SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(Variable, Expression, SI->second,
4272                                               0, dl, SDNodeOrder);
4273               DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4274               return nullptr;
4275             }
4276           }
4277         }
4278         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4279       }
4280     }
4281     return nullptr;
4282   }
4283   case Intrinsic::dbg_value: {
4284     const DbgValueInst &DI = cast<DbgValueInst>(I);
4285     assert(DI.getVariable() && "Missing variable");
4286
4287     DILocalVariable *Variable = DI.getVariable();
4288     DIExpression *Expression = DI.getExpression();
4289     uint64_t Offset = DI.getOffset();
4290     const Value *V = DI.getValue();
4291     if (!V)
4292       return nullptr;
4293
4294     SDDbgValue *SDV;
4295     if (isa<ConstantInt>(V) || isa<ConstantFP>(V) || isa<UndefValue>(V)) {
4296       SDV = DAG.getConstantDbgValue(Variable, Expression, V, Offset, dl,
4297                                     SDNodeOrder);
4298       DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4299     } else {
4300       // Do not use getValue() in here; we don't want to generate code at
4301       // this point if it hasn't been done yet.
4302       SDValue N = NodeMap[V];
4303       if (!N.getNode() && isa<Argument>(V))
4304         // Check unused arguments map.
4305         N = UnusedArgNodeMap[V];
4306       if (N.getNode()) {
4307         // A dbg.value for an alloca is always indirect.
4308         bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
4309         if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Expression, dl, Offset,
4310                                       IsIndirect, N)) {
4311           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expression, N.getNode(), N.getResNo(),
4312                                 IsIndirect, Offset, dl, SDNodeOrder);
4313           DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), false);
4314         }
4315       } else if (!V->use_empty() ) {
4316         // Do not call getValue(V) yet, as we don't want to generate code.
4317         // Remember it for later.
4318         DanglingDebugInfo DDI(&DI, dl, SDNodeOrder);
4319         DanglingDebugInfoMap[V] = DDI;
4320       } else {
4321         // We may expand this to cover more cases.  One case where we have no
4322         // data available is an unreferenced parameter.
4323         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4324       }
4325     }
4326
4327     // Build a debug info table entry.
4328     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
4329       V = BCI->getOperand(0);
4330     const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
4331     // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
4332     if (!AI) {
4333       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug location info for:\n  " << DI << "\n");
4334       DEBUG(dbgs() << "  Last seen at:\n    " << *V << "\n");
4335       return nullptr;
4336     }
4337     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4338       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4339     if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4340       return nullptr; // VLAs.
4341     return nullptr;
4342   }
4343
4344   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
4345     // Find the type id for the given typeinfo.
4346     GlobalValue *GV = ExtractTypeInfo(I.getArgOperand(0));
4347     unsigned TypeID = DAG.getMachineFunction().getMMI().getTypeIDFor(GV);
4348     Res = DAG.getConstant(TypeID, sdl, MVT::i32);
4349     setValue(&I, Res);
4350     return nullptr;
4351   }
4352
4353   case Intrinsic::eh_return_i32:
4354   case Intrinsic::eh_return_i64:
4355     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsEHReturn(true);
4356     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_RETURN, sdl,
4357                             MVT::Other,
4358                             getControlRoot(),
4359                             getValue(I.getArgOperand(0)),
4360                             getValue(I.getArgOperand(1))));
4361     return nullptr;
4362   case Intrinsic::eh_unwind_init:
4363     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsUnwindInit(true);
4364     return nullptr;
4365   case Intrinsic::eh_dwarf_cfa: {
4366     SDValue CfaArg = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getArgOperand(0)), sdl,
4367                                         TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
4368     SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, sdl,
4369                                  CfaArg.getValueType(),
4370                                  DAG.getNode(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, sdl,
4371                                              CfaArg.getValueType()),
4372                                  CfaArg);
4373     SDValue FA = DAG.getNode(
4374         ISD::FRAMEADDR, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4375         DAG.getConstant(0, sdl, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
4376     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADD, sdl, FA.getValueType(),
4377                              FA, Offset));
4378     return nullptr;
4379   }
4380   case Intrinsic::eh_sjlj_callsite: {
4381     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4382     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(0));
4383     assert(CI && "Non-constant call site value in eh.sjlj.callsite!");
4384     assert(MMI.getCurrentCallSite() == 0 && "Overlapping call sites!");
4385
4386     MMI.setCurrentCallSite(CI->getZExtValue());
4387     return nullptr;
4388   }
4389   case Intrinsic::eh_sjlj_functioncontext: {
4390     // Get and store the index of the function context.
4391     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4392     AllocaInst *FnCtx =
4393       cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
4394     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[FnCtx];
4395     MFI->setFunctionContextIndex(FI);
4396     return nullptr;
4397   }
4398   case Intrinsic::eh_sjlj_setjmp: {
4399     SDValue Ops[2];
4400     Ops[0] = getRoot();
4401     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4402     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, sdl,
4403                              DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other), Ops);
4404     setValue(&I, Op.getValue(0));
4405     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4406     return nullptr;
4407   }
4408   case Intrinsic::eh_sjlj_longjmp: {
4409     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, sdl, MVT::Other,
4410                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4411     return nullptr;
4412   }
4413
4414   case Intrinsic::masked_gather:
4415     visitMaskedGather(I);
4416     return nullptr;
4417   case Intrinsic::masked_load:
4418     visitMaskedLoad(I);
4419     return nullptr;
4420   case Intrinsic::masked_scatter:
4421     visitMaskedScatter(I);
4422     return nullptr;
4423   case Intrinsic::masked_store:
4424     visitMaskedStore(I);
4425     return nullptr;
4426   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4427   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4428   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4429   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4430   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4431   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4432   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4433   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d: {
4434     SDValue ShAmt = getValue(I.getArgOperand(1));
4435     if (isa<ConstantSDNode>(ShAmt)) {
4436       visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4437       return nullptr;
4438     }
4439     unsigned NewIntrinsic = 0;
4440     EVT ShAmtVT = MVT::v2i32;
4441     switch (Intrinsic) {
4442     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4443       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_w;
4444       break;
4445     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4446       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_d;
4447       break;
4448     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4449       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_q;
4450       break;
4451     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4452       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_w;
4453       break;
4454     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4455       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_d;
4456       break;
4457     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4458       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_q;
4459       break;
4460     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4461       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_w;
4462       break;
4463     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d:
4464       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_d;
4465       break;
4466     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4467     }
4468
4469     // The vector shift intrinsics with scalars uses 32b shift amounts but
4470     // the sse2/mmx shift instructions reads 64 bits. Set the upper 32 bits
4471     // to be zero.
4472     // We must do this early because v2i32 is not a legal type.
4473     SDValue ShOps[2];
4474     ShOps[0] = ShAmt;
4475     ShOps[1] = DAG.getConstant(0, sdl, MVT::i32);
4476     ShAmt =  DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, sdl, ShAmtVT, ShOps);
4477     EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4478     ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, DestVT, ShAmt);
4479     Res = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, sdl, DestVT,
4480                        DAG.getConstant(NewIntrinsic, sdl, MVT::i32),
4481                        getValue(I.getArgOperand(0)), ShAmt);
4482     setValue(&I, Res);
4483     return nullptr;
4484   }
4485   case Intrinsic::convertff:
4486   case Intrinsic::convertfsi:
4487   case Intrinsic::convertfui:
4488   case Intrinsic::convertsif:
4489   case Intrinsic::convertuif:
4490   case Intrinsic::convertss:
4491   case Intrinsic::convertsu:
4492   case Intrinsic::convertus:
4493   case Intrinsic::convertuu: {
4494     ISD::CvtCode Code = ISD::CVT_INVALID;
4495     switch (Intrinsic) {
4496     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4497     case Intrinsic::convertff:  Code = ISD::CVT_FF; break;
4498     case Intrinsic::convertfsi: Code = ISD::CVT_FS; break;
4499     case Intrinsic::convertfui: Code = ISD::CVT_FU; break;
4500     case Intrinsic::convertsif: Code = ISD::CVT_SF; break;
4501     case Intrinsic::convertuif: Code = ISD::CVT_UF; break;
4502     case Intrinsic::convertss:  Code = ISD::CVT_SS; break;
4503     case Intrinsic::convertsu:  Code = ISD::CVT_SU; break;
4504     case Intrinsic::convertus:  Code = ISD::CVT_US; break;
4505     case Intrinsic::convertuu:  Code = ISD::CVT_UU; break;
4506     }
4507     EVT DestVT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4508     const Value *Op1 = I.getArgOperand(0);
4509     Res = DAG.getConvertRndSat(DestVT, sdl, getValue(Op1),
4510                                DAG.getValueType(DestVT),
4511                                DAG.getValueType(getValue(Op1).getValueType()),
4512                                getValue(I.getArgOperand(1)),
4513                                getValue(I.getArgOperand(2)),
4514                                Code);
4515     setValue(&I, Res);
4516     return nullptr;
4517   }
4518   case Intrinsic::powi:
4519     setValue(&I, ExpandPowI(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
4520                             getValue(I.getArgOperand(1)), DAG));
4521     return nullptr;
4522   case Intrinsic::log:
4523     setValue(&I, expandLog(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4524     return nullptr;
4525   case Intrinsic::log2:
4526     setValue(&I, expandLog2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4527     return nullptr;
4528   case Intrinsic::log10:
4529     setValue(&I, expandLog10(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4530     return nullptr;
4531   case Intrinsic::exp:
4532     setValue(&I, expandExp(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4533     return nullptr;
4534   case Intrinsic::exp2:
4535     setValue(&I, expandExp2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
4536     return nullptr;
4537   case Intrinsic::pow:
4538     setValue(&I, expandPow(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
4539                            getValue(I.getArgOperand(1)), DAG, TLI));
4540     return nullptr;
4541   case Intrinsic::sqrt:
4542   case Intrinsic::fabs:
4543   case Intrinsic::sin:
4544   case Intrinsic::cos:
4545   case Intrinsic::floor:
4546   case Intrinsic::ceil:
4547   case Intrinsic::trunc:
4548   case Intrinsic::rint:
4549   case Intrinsic::nearbyint:
4550   case Intrinsic::round: {
4551     unsigned Opcode;
4552     switch (Intrinsic) {
4553     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4554     case Intrinsic::sqrt:      Opcode = ISD::FSQRT;      break;
4555     case Intrinsic::fabs:      Opcode = ISD::FABS;       break;
4556     case Intrinsic::sin:       Opcode = ISD::FSIN;       break;
4557     case Intrinsic::cos:       Opcode = ISD::FCOS;       break;
4558     case Intrinsic::floor:     Opcode = ISD::FFLOOR;     break;
4559     case Intrinsic::ceil:      Opcode = ISD::FCEIL;      break;
4560     case Intrinsic::trunc:     Opcode = ISD::FTRUNC;     break;
4561     case Intrinsic::rint:      Opcode = ISD::FRINT;      break;
4562     case Intrinsic::nearbyint: Opcode = ISD::FNEARBYINT; break;
4563     case Intrinsic::round:     Opcode = ISD::FROUND;     break;
4564     }
4565
4566     setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, sdl,
4567                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4568                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4569     return nullptr;
4570   }
4571   case Intrinsic::minnum:
4572     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMINNUM, sdl,
4573                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4574                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4575                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4576     return nullptr;
4577   case Intrinsic::maxnum:
4578     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMAXNUM, sdl,
4579                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4580                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4581                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4582     return nullptr;
4583   case Intrinsic::copysign:
4584     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, sdl,
4585                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4586                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4587                              getValue(I.getArgOperand(1))));
4588     return nullptr;
4589   case Intrinsic::fma:
4590     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
4591                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4592                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4593                              getValue(I.getArgOperand(1)),
4594                              getValue(I.getArgOperand(2))));
4595     return nullptr;
4596   case Intrinsic::fmuladd: {
4597     EVT VT = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType());
4598     if (TM.Options.AllowFPOpFusion != FPOpFusion::Strict &&
4599         TLI.isFMAFasterThanFMulAndFAdd(VT)) {
4600       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
4601                                getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4602                                getValue(I.getArgOperand(0)),
4603                                getValue(I.getArgOperand(1)),
4604                                getValue(I.getArgOperand(2))));
4605     } else {
4606       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::FMUL, sdl,
4607                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4608                                 getValue(I.getArgOperand(0)),
4609                                 getValue(I.getArgOperand(1)));
4610       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::FADD, sdl,
4611                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4612                                 Mul,
4613                                 getValue(I.getArgOperand(2)));
4614       setValue(&I, Add);
4615     }
4616     return nullptr;
4617   }
4618   case Intrinsic::convert_to_fp16:
4619     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, MVT::i16,
4620                              DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, sdl, MVT::f16,
4621                                          getValue(I.getArgOperand(0)),
4622                                          DAG.getTargetConstant(0, sdl,
4623                                                                MVT::i32))));
4624     return nullptr;
4625   case Intrinsic::convert_from_fp16:
4626     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, sdl,
4627                              TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
4628                              DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, MVT::f16,
4629                                          getValue(I.getArgOperand(0)))));
4630     return nullptr;
4631   case Intrinsic::pcmarker: {
4632     SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
4633     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, sdl, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
4634     return nullptr;
4635   }
4636   case Intrinsic::readcyclecounter: {
4637     SDValue Op = getRoot();
4638     Res = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER, sdl,
4639                       DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other), Op);
4640     setValue(&I, Res);
4641     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4642     return nullptr;
4643   }
4644   case Intrinsic::bswap:
4645     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP, sdl,
4646                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4647                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4648     return nullptr;
4649   case Intrinsic::cttz: {
4650     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4651     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4652     EVT Ty = Arg.getValueType();
4653     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTTZ : ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF,
4654                              sdl, Ty, Arg));
4655     return nullptr;
4656   }
4657   case Intrinsic::ctlz: {
4658     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4659     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4660     EVT Ty = Arg.getValueType();
4661     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTLZ : ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF,
4662                              sdl, Ty, Arg));
4663     return nullptr;
4664   }
4665   case Intrinsic::ctpop: {
4666     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4667     EVT Ty = Arg.getValueType();
4668     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTPOP, sdl, Ty, Arg));
4669     return nullptr;
4670   }
4671   case Intrinsic::stacksave: {
4672     SDValue Op = getRoot();
4673     Res = DAG.getNode(
4674         ISD::STACKSAVE, sdl,
4675         DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()), MVT::Other), Op);
4676     setValue(&I, Res);
4677     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4678     return nullptr;
4679   }
4680   case Intrinsic::stackrestore: {
4681     Res = getValue(I.getArgOperand(0));
4682     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, sdl, MVT::Other, getRoot(), Res));
4683     return nullptr;
4684   }
4685   case Intrinsic::stackprotector: {
4686     // Emit code into the DAG to store the stack guard onto the stack.
4687     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4688     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
4689     EVT PtrTy = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
4690     SDValue Src, Chain = getRoot();
4691     const Value *Ptr = cast<LoadInst>(I.getArgOperand(0))->getPointerOperand();
4692     const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Ptr);
4693
4694     // See if Ptr is a bitcast. If it is, look through it and see if we can get
4695     // global variable __stack_chk_guard.
4696     if (!GV)
4697       if (const Operator *BC = dyn_cast<Operator>(Ptr))
4698         if (BC->getOpcode() == Instruction::BitCast)
4699           GV = dyn_cast<GlobalVariable>(BC->getOperand(0));
4700
4701     if (GV && TLI.useLoadStackGuardNode()) {
4702       // Emit a LOAD_STACK_GUARD node.
4703       MachineSDNode *Node = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::LOAD_STACK_GUARD,
4704                                                sdl, PtrTy, Chain);
4705       MachinePointerInfo MPInfo(GV);
4706       MachineInstr::mmo_iterator MemRefs = MF.allocateMemRefsArray(1);
4707       unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad |
4708                        MachineMemOperand::MOInvariant;
4709       *MemRefs = MF.getMachineMemOperand(MPInfo, Flags,
4710                                          PtrTy.getSizeInBits() / 8,
4711                                          DAG.getEVTAlignment(PtrTy));
4712       Node->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + 1);
4713
4714       // Copy the guard value to a virtual register so that it can be
4715       // retrieved in the epilogue.
4716       Src = SDValue(Node, 0);
4717       const TargetRegisterClass *RC =
4718           TLI.getRegClassFor(Src.getSimpleValueType());
4719       unsigned Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(RC);
4720
4721       SPDescriptor.setGuardReg(Reg);
4722       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, sdl, Reg, Src);
4723     } else {
4724       Src = getValue(I.getArgOperand(0));   // The guard's value.
4725     }
4726
4727     AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(1));
4728
4729     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
4730     MFI->setStackProtectorIndex(FI);
4731
4732     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
4733
4734     // Store the stack protector onto the stack.
4735     Res = DAG.getStore(Chain, sdl, Src, FIN,
4736                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
4737                        true, false, 0);
4738     setValue(&I, Res);
4739     DAG.setRoot(Res);
4740     return nullptr;
4741   }
4742   case Intrinsic::objectsize: {
4743     // If we don't know by now, we're never going to know.
4744     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4745
4746     assert(CI && "Non-constant type in __builtin_object_size?");
4747
4748     SDValue Arg = getValue(I.getCalledValue());
4749     EVT Ty = Arg.getValueType();
4750
4751     if (CI->isZero())
4752       Res = DAG.getConstant(-1ULL, sdl, Ty);
4753     else
4754       Res = DAG.getConstant(0, sdl, Ty);
4755
4756     setValue(&I, Res);
4757     return nullptr;
4758   }
4759   case Intrinsic::annotation:
4760   case Intrinsic::ptr_annotation:
4761     // Drop the intrinsic, but forward the value
4762     setValue(&I, getValue(I.getOperand(0)));
4763     return nullptr;
4764   case Intrinsic::assume:
4765   case Intrinsic::var_annotation:
4766     // Discard annotate attributes and assumptions
4767     return nullptr;
4768
4769   case Intrinsic::init_trampoline: {
4770     const Function *F = cast<Function>(I.getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
4771
4772     SDValue Ops[6];
4773     Ops[0] = getRoot();
4774     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4775     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
4776     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
4777     Ops[4] = DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0));
4778     Ops[5] = DAG.getSrcValue(F);
4779
4780     Res = DAG.getNode(ISD::INIT_TRAMPOLINE, sdl, MVT::Other, Ops);
4781
4782     DAG.setRoot(Res);
4783     return nullptr;
4784   }
4785   case Intrinsic::adjust_trampoline: {
4786     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, sdl,
4787                              TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()),
4788                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4789     return nullptr;
4790   }
4791   case Intrinsic::gcroot:
4792     if (GFI) {
4793       const Value *Alloca = I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
4794       const Constant *TypeMap = cast<Constant>(I.getArgOperand(1));
4795
4796       FrameIndexSDNode *FI = cast<FrameIndexSDNode>(getValue(Alloca).getNode());
4797       GFI->addStackRoot(FI->getIndex(), TypeMap);
4798     }
4799     return nullptr;
4800   case Intrinsic::gcread:
4801   case Intrinsic::gcwrite:
4802     llvm_unreachable("GC failed to lower gcread/gcwrite intrinsics!");
4803   case Intrinsic::flt_rounds:
4804     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FLT_ROUNDS_, sdl, MVT::i32));
4805     return nullptr;
4806
4807   case Intrinsic::expect: {
4808     // Just replace __builtin_expect(exp, c) with EXP.
4809     setValue(&I, getValue(I.getArgOperand(0)));
4810     return nullptr;
4811   }
4812
4813   case Intrinsic::debugtrap:
4814   case Intrinsic::trap: {
4815     StringRef TrapFuncName =
4816         I.getAttributes()
4817             .getAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, "trap-func-name")
4818             .getValueAsString();
4819     if (TrapFuncName.empty()) {
4820       ISD::NodeType Op = (Intrinsic == Intrinsic::trap) ?
4821         ISD::TRAP : ISD::DEBUGTRAP;
4822       DAG.setRoot(DAG.getNode(Op, sdl,MVT::Other, getRoot()));
4823       return nullptr;
4824     }
4825     TargetLowering::ArgListTy Args;
4826
4827     TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
4828     CLI.setDebugLoc(sdl).setChain(getRoot()).setCallee(
4829         CallingConv::C, I.getType(),
4830         DAG.getExternalSymbol(TrapFuncName.data(),
4831                               TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())),
4832         std::move(Args), 0);
4833
4834     std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI.LowerCallTo(CLI);
4835     DAG.setRoot(Result.second);
4836     return nullptr;
4837   }
4838
4839   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
4840   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
4841   case Intrinsic::usub_with_overflow:
4842   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
4843   case Intrinsic::umul_with_overflow:
4844   case Intrinsic::smul_with_overflow: {
4845     ISD::NodeType Op;
4846     switch (Intrinsic) {
4847     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4848     case Intrinsic::uadd_with_overflow: Op = ISD::UADDO; break;
4849     case Intrinsic::sadd_with_overflow: Op = ISD::SADDO; break;
4850     case Intrinsic::usub_with_overflow: Op = ISD::USUBO; break;
4851     case Intrinsic::ssub_with_overflow: Op = ISD::SSUBO; break;
4852     case Intrinsic::umul_with_overflow: Op = ISD::UMULO; break;
4853     case Intrinsic::smul_with_overflow: Op = ISD::SMULO; break;
4854     }
4855     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4856     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4857
4858     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op1.getValueType(), MVT::i1);
4859     setValue(&I, DAG.getNode(Op, sdl, VTs, Op1, Op2));
4860     return nullptr;
4861   }
4862   case Intrinsic::prefetch: {
4863     SDValue Ops[5];
4864     unsigned rw = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue();
4865     Ops[0] = getRoot();
4866     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4867     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
4868     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
4869     Ops[4] = getValue(I.getArgOperand(3));
4870     DAG.setRoot(DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::PREFETCH, sdl,
4871                                         DAG.getVTList(MVT::Other), Ops,
4872                                         EVT::getIntegerVT(*Context, 8),
4873                                         MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4874                                         0, /* align */
4875                                         false, /* volatile */
4876                                         rw==0, /* read */
4877                                         rw==1)); /* write */
4878     return nullptr;
4879   }
4880   case Intrinsic::lifetime_start:
4881   case Intrinsic::lifetime_end: {
4882     bool IsStart = (Intrinsic == Intrinsic::lifetime_start);
4883     // Stack coloring is not enabled in O0, discard region information.
4884     if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
4885       return nullptr;
4886
4887     SmallVector<Value *, 4> Allocas;
4888     GetUnderlyingObjects(I.getArgOperand(1), Allocas, *DL);
4889
4890     for (SmallVectorImpl<Value*>::iterator Object = Allocas.begin(),
4891            E = Allocas.end(); Object != E; ++Object) {
4892       AllocaInst *LifetimeObject = dyn_cast_or_null<AllocaInst>(*Object);
4893
4894       // Could not find an Alloca.
4895       if (!LifetimeObject)
4896         continue;
4897
4898       // First check that the Alloca is static, otherwise it won't have a
4899       // valid frame index.
4900       auto SI = FuncInfo.StaticAllocaMap.find(LifetimeObject);
4901       if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4902         return nullptr;
4903
4904       int FI = SI->second;
4905
4906       SDValue Ops[2];
4907       Ops[0] = getRoot();
4908       Ops[1] =
4909           DAG.getFrameIndex(FI, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()), true);
4910       unsigned Opcode = (IsStart ? ISD::LIFETIME_START : ISD::LIFETIME_END);
4911
4912       Res = DAG.getNode(Opcode, sdl, MVT::Other, Ops);
4913       DAG.setRoot(Res);
4914     }
4915     return nullptr;
4916   }
4917   case Intrinsic::invariant_start:
4918     // Discard region information.
4919     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
4920     return nullptr;
4921   case Intrinsic::invariant_end:
4922     // Discard region information.
4923     return nullptr;
4924   case Intrinsic::stackprotectorcheck: {
4925     // Do not actually emit anything for this basic block. Instead we initialize
4926     // the stack protector descriptor and export the guard variable so we can
4927     // access it in FinishBasicBlock.
4928     const BasicBlock *BB = I.getParent();
4929     SPDescriptor.initialize(BB, FuncInfo.MBBMap[BB], I);
4930     ExportFromCurrentBlock(SPDescriptor.getGuard());
4931
4932     // Flush our exports since we are going to process a terminator.
4933     (void)getControlRoot();
4934     return nullptr;
4935   }
4936   case Intrinsic::clear_cache:
4937     return TLI.getClearCacheBuiltinName();
4938   case Intrinsic::eh_actions:
4939     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
4940     return nullptr;
4941   case Intrinsic::donothing:
4942     // ignore
4943     return nullptr;
4944   case Intrinsic::experimental_stackmap: {
4945     visitStackmap(I);
4946     return nullptr;
4947   }
4948   case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
4949   case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64: {
4950     visitPatchpoint(&I);
4951     return nullptr;
4952   }
4953   case Intrinsic::experimental_gc_statepoint: {
4954     visitStatepoint(I);
4955     return nullptr;
4956   }
4957   case Intrinsic::experimental_gc_result_int:
4958   case Intrinsic::experimental_gc_result_float:
4959   case Intrinsic::experimental_gc_result_ptr:
4960   case Intrinsic::experimental_gc_result: {
4961     visitGCResult(I);
4962     return nullptr;
4963   }
4964   case Intrinsic::experimental_gc_relocate: {
4965     visitGCRelocate(I);
4966     return nullptr;
4967   }
4968   case Intrinsic::instrprof_increment:
4969     llvm_unreachable("instrprof failed to lower an increment");
4970
4971   case Intrinsic::localescape: {
4972     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4973     const TargetInstrInfo *TII = DAG.getSubtarget().getInstrInfo();
4974
4975     // Directly emit some LOCAL_ESCAPE machine instrs. Label assignment emission
4976     // is the same on all targets.
4977     for (unsigned Idx = 0, E = I.getNumArgOperands(); Idx < E; ++Idx) {
4978       Value *Arg = I.getArgOperand(Idx)->stripPointerCasts();
4979       if (isa<ConstantPointerNull>(Arg))
4980         continue; // Skip null pointers. They represent a hole in index space.
4981       AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(Arg);
4982       assert(FuncInfo.StaticAllocaMap.count(Slot) &&
4983              "can only escape static allocas");
4984       int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
4985       MCSymbol *FrameAllocSym =
4986           MF.getMMI().getContext().getOrCreateFrameAllocSymbol(
4987               GlobalValue::getRealLinkageName(MF.getName()), Idx);
4988       BuildMI(*FuncInfo.MBB, FuncInfo.InsertPt, dl,
4989               TII->get(TargetOpcode::LOCAL_ESCAPE))
4990           .addSym(FrameAllocSym)
4991           .addFrameIndex(FI);
4992     }
4993
4994     return nullptr;
4995   }
4996
4997   case Intrinsic::localrecover: {
4998     // i8* @llvm.localrecover(i8* %fn, i8* %fp, i32 %idx)
4999     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5000     MVT PtrVT = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout(), 0);
5001
5002     // Get the symbol that defines the frame offset.
5003     auto *Fn = cast<Function>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
5004     auto *Idx = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2));
5005     unsigned IdxVal = unsigned(Idx->getLimitedValue(INT_MAX));
5006     MCSymbol *FrameAllocSym =
5007         MF.getMMI().getContext().getOrCreateFrameAllocSymbol(
5008             GlobalValue::getRealLinkageName(Fn->getName()), IdxVal);
5009
5010     // Create a MCSymbol for the label to avoid any target lowering
5011     // that would make this PC relative.
5012     SDValue OffsetSym = DAG.getMCSymbol(FrameAllocSym, PtrVT);
5013     SDValue OffsetVal =
5014         DAG.getNode(ISD::LOCAL_RECOVER, sdl, PtrVT, OffsetSym);
5015
5016     // Add the offset to the FP.
5017     Value *FP = I.getArgOperand(1);
5018     SDValue FPVal = getValue(FP);
5019     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, sdl, PtrVT, FPVal, OffsetVal);
5020     setValue(&I, Add);
5021
5022     return nullptr;
5023   }
5024   case Intrinsic::eh_begincatch:
5025   case Intrinsic::eh_endcatch:
5026     llvm_unreachable("begin/end catch intrinsics not lowered in codegen");
5027   case Intrinsic::eh_exceptioncode: {
5028     unsigned Reg = TLI.getExceptionPointerRegister();
5029     assert(Reg && "cannot get exception code on this platform");
5030     MVT PtrVT = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
5031     const TargetRegisterClass *PtrRC = TLI.getRegClassFor(PtrVT);
5032     assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() && "eh.exceptioncode in non-lpad");
5033     unsigned VReg = FuncInfo.MBB->addLiveIn(Reg, PtrRC);
5034     SDValue N =
5035         DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(), VReg, PtrVT);
5036     N = DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), MVT::i32);
5037     setValue(&I, N);
5038     return nullptr;
5039   }
5040   }
5041 }
5042
5043 std::pair<SDValue, SDValue>
5044 SelectionDAGBuilder::lowerInvokable(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
5045                                     MachineBasicBlock *LandingPad) {
5046   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5047   MCSymbol *BeginLabel = nullptr;
5048
5049   if (LandingPad) {
5050     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
5051     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5052     BeginLabel = MMI.getContext().createTempSymbol();
5053
5054     // For SjLj, keep track of which landing pads go with which invokes
5055     // so as to maintain the ordering of pads in the LSDA.
5056     unsigned CallSiteIndex = MMI.getCurrentCallSite();
5057     if (CallSiteIndex) {
5058       MMI.setCallSiteBeginLabel(BeginLabel, CallSiteIndex);
5059       LPadToCallSiteMap[LandingPad].push_back(CallSiteIndex);
5060
5061       // Now that the call site is handled, stop tracking it.
5062       MMI.setCurrentCallSite(0);
5063     }
5064
5065     // Both PendingLoads and PendingExports must be flushed here;
5066     // this call might not return.
5067     (void)getRoot();
5068     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getControlRoot(), BeginLabel));
5069
5070     CLI.setChain(getRoot());
5071   }
5072   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5073   std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI.LowerCallTo(CLI);
5074
5075   assert((CLI.IsTailCall || Result.second.getNode()) &&
5076          "Non-null chain expected with non-tail call!");
5077   assert((Result.second.getNode() || !Result.first.getNode()) &&
5078          "Null value expected with tail call!");
5079
5080   if (!Result.second.getNode()) {
5081     // As a special case, a null chain means that a tail call has been emitted
5082     // and the DAG root is already updated.
5083     HasTailCall = true;
5084
5085     // Since there's no actual continuation from this block, nothing can be
5086     // relying on us setting vregs for them.
5087     PendingExports.clear();
5088   } else {
5089     DAG.setRoot(Result.second);
5090   }
5091
5092   if (LandingPad) {
5093     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
5094     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5095     MCSymbol *EndLabel = MMI.getContext().createTempSymbol();
5096     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getRoot(), EndLabel));
5097
5098     // Inform MachineModuleInfo of range.
5099     MMI.addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
5100   }
5101
5102   return Result;
5103 }
5104
5105 void SelectionDAGBuilder::LowerCallTo(ImmutableCallSite CS, SDValue Callee,
5106                                       bool isTailCall,
5107                                       MachineBasicBlock *LandingPad) {
5108   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
5109   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
5110   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
5111
5112   TargetLowering::ArgListTy Args;
5113   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
5114   Args.reserve(CS.arg_size());
5115
5116   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
5117        i != e; ++i) {
5118     const Value *V = *i;
5119
5120     // Skip empty types
5121     if (V->getType()->isEmptyTy())
5122       continue;
5123
5124     SDValue ArgNode = getValue(V);
5125     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = V->getType();
5126
5127     // Skip the first return-type Attribute to get to params.
5128     Entry.setAttributes(&CS, i - CS.arg_begin() + 1);
5129     Args.push_back(Entry);
5130
5131     // If we have an explicit sret argument that is an Instruction, (i.e., it
5132     // might point to function-local memory), we can't meaningfully tail-call.
5133     if (Entry.isSRet && isa<Instruction>(V))
5134       isTailCall = false;
5135   }
5136
5137   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
5138   // Target-dependent constraints are checked within TLI->LowerCallTo.
5139   if (isTailCall && !isInTailCallPosition(CS, DAG.getTarget()))
5140     isTailCall = false;
5141
5142   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5143   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
5144     .setCallee(RetTy, FTy, Callee, std::move(Args), CS)
5145     .setTailCall(isTailCall);
5146   std::pair<SDValue,SDValue> Result = lowerInvokable(CLI, LandingPad);
5147
5148   if (Result.first.getNode())
5149     setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
5150 }
5151
5152 /// IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison - Return true if it only matters that the
5153 /// value is equal or not-equal to zero.
5154 static bool IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(const Value *V) {
5155   for (const User *U : V->users()) {
5156     if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(U))
5157       if (IC->isEquality())
5158         if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(IC->getOperand(1)))
5159           if (C->isNullValue())
5160             continue;
5161     // Unknown instruction.
5162     return false;
5163   }
5164   return true;
5165 }
5166
5167 static SDValue getMemCmpLoad(const Value *PtrVal, MVT LoadVT,
5168                              Type *LoadTy,
5169                              SelectionDAGBuilder &Builder) {
5170
5171   // Check to see if this load can be trivially constant folded, e.g. if the
5172   // input is from a string literal.
5173   if (const Constant *LoadInput = dyn_cast<Constant>(PtrVal)) {
5174     // Cast pointer to the type we really want to load.
5175     LoadInput = ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5176                                          PointerType::getUnqual(LoadTy));
5177
5178     if (const Constant *LoadCst = ConstantFoldLoadFromConstPtr(
5179             const_cast<Constant *>(LoadInput), *Builder.DL))
5180       return Builder.getValue(LoadCst);
5181   }
5182
5183   // Otherwise, we have to emit the load.  If the pointer is to unfoldable but
5184   // still constant memory, the input chain can be the entry node.
5185   SDValue Root;
5186   bool ConstantMemory = false;
5187
5188   // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
5189   if (Builder.AA->pointsToConstantMemory(PtrVal)) {
5190     Root = Builder.DAG.getEntryNode();
5191     ConstantMemory = true;
5192   } else {
5193     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
5194     Root = Builder.DAG.getRoot();
5195   }
5196
5197   SDValue Ptr = Builder.getValue(PtrVal);
5198   SDValue LoadVal = Builder.DAG.getLoad(LoadVT, Builder.getCurSDLoc(), Root,
5199                                         Ptr, MachinePointerInfo(PtrVal),
5200                                         false /*volatile*/,
5201                                         false /*nontemporal*/,
5202                                         false /*isinvariant*/, 1 /* align=1 */);
5203
5204   if (!ConstantMemory)
5205     Builder.PendingLoads.push_back(LoadVal.getValue(1));
5206   return LoadVal;
5207 }
5208
5209 /// processIntegerCallValue - Record the value for an instruction that
5210 /// produces an integer result, converting the type where necessary.
5211 void SelectionDAGBuilder::processIntegerCallValue(const Instruction &I,
5212                                                   SDValue Value,
5213                                                   bool IsSigned) {
5214   EVT VT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
5215                                                     I.getType(), true);
5216   if (IsSigned)
5217     Value = DAG.getSExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5218   else
5219     Value = DAG.getZExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5220   setValue(&I, Value);
5221 }
5222
5223 /// visitMemCmpCall - See if we can lower a call to memcmp in an optimized form.
5224 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5225 /// lowered like a normal call.
5226 bool SelectionDAGBuilder::visitMemCmpCall(const CallInst &I) {
5227   // Verify that the prototype makes sense.  int memcmp(void*,void*,size_t)
5228   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5229     return false;
5230
5231   const Value *LHS = I.getArgOperand(0), *RHS = I.getArgOperand(1);
5232   if (!LHS->getType()->isPointerTy() || !RHS->getType()->isPointerTy() ||
5233       !I.getArgOperand(2)->getType()->isIntegerTy() ||
5234       !I.getType()->isIntegerTy())
5235     return false;
5236
5237   const Value *Size = I.getArgOperand(2);
5238   const ConstantInt *CSize = dyn_cast<ConstantInt>(Size);
5239   if (CSize && CSize->getZExtValue() == 0) {
5240     EVT CallVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(DAG.getDataLayout(),
5241                                                           I.getType(), true);
5242     setValue(&I, DAG.getConstant(0, getCurSDLoc(), CallVT));
5243     return true;
5244   }
5245
5246   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5247   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5248     TSI.EmitTargetCodeForMemcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5249                                 getValue(LHS), getValue(RHS), getValue(Size),
5250                                 MachinePointerInfo(LHS),
5251                                 MachinePointerInfo(RHS));
5252   if (Res.first.getNode()) {
5253     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5254     PendingLoads.push_back(Res.second);
5255     return true;
5256   }
5257
5258   // memcmp(S1,S2,2) != 0 -> (*(short*)LHS != *(short*)RHS)  != 0
5259   // memcmp(S1,S2,4) != 0 -> (*(int*)LHS != *(int*)RHS)  != 0
5260   if (CSize && IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(&I)) {
5261     bool ActuallyDoIt = true;
5262     MVT LoadVT;
5263     Type *LoadTy;
5264     switch (CSize->getZExtValue()) {
5265     default:
5266       LoadVT = MVT::Other;
5267       LoadTy = nullptr;
5268       ActuallyDoIt = false;
5269       break;
5270     case 2:
5271       LoadVT = MVT::i16;
5272       LoadTy = Type::getInt16Ty(CSize->getContext());
5273       break;
5274     case 4:
5275       LoadVT = MVT::i32;
5276       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5277       break;
5278     case 8:
5279       LoadVT = MVT::i64;
5280       LoadTy = Type::getInt64Ty(CSize->getContext());
5281       break;
5282         /*
5283     case 16:
5284       LoadVT = MVT::v4i32;
5285       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5286       LoadTy = VectorType::get(LoadTy, 4);
5287       break;
5288          */
5289     }
5290
5291     // This turns into unaligned loads.  We only do this if the target natively
5292     // supports the MVT we'll be loading or if it is small enough (<= 4) that
5293     // we'll only produce a small number of byte loads.
5294
5295     // Require that we can find a legal MVT, and only do this if the target
5296     // supports unaligned loads of that type.  Expanding into byte loads would
5297     // bloat the code.
5298     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5299     if (ActuallyDoIt && CSize->getZExtValue() > 4) {
5300       unsigned DstAS = LHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5301       unsigned SrcAS = RHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5302       // TODO: Handle 5 byte compare as 4-byte + 1 byte.
5303       // TODO: Handle 8 byte compare on x86-32 as two 32-bit loads.
5304       // TODO: Check alignment of src and dest ptrs.
5305       if (!TLI.isTypeLegal(LoadVT) ||
5306           !TLI.allowsMisalignedMemoryAccesses(LoadVT, SrcAS) ||
5307           !TLI.allowsMisalignedMemoryAccesses(LoadVT, DstAS))
5308         ActuallyDoIt = false;
5309     }
5310
5311     if (ActuallyDoIt) {
5312       SDValue LHSVal = getMemCmpLoad(LHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5313       SDValue RHSVal = getMemCmpLoad(RHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5314
5315       SDValue Res = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), MVT::i1, LHSVal, RHSVal,
5316                                  ISD::SETNE);
5317       processIntegerCallValue(I, Res, false);
5318       return true;
5319     }
5320   }
5321
5322
5323   return false;
5324 }
5325
5326 /// visitMemChrCall -- See if we can lower a memchr call into an optimized
5327 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5328 /// will be lowered like a normal call.
5329 bool SelectionDAGBuilder::visitMemChrCall(const CallInst &I) {
5330   // Verify that the prototype makes sense.  void *memchr(void *, int, size_t)
5331   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5332     return false;
5333
5334   const Value *Src = I.getArgOperand(0);
5335   const Value *Char = I.getArgOperand(1);
5336   const Value *Length = I.getArgOperand(2);
5337   if (!Src->getType()->isPointerTy() ||
5338       !Char->getType()->isIntegerTy() ||
5339       !Length->getType()->isIntegerTy() ||
5340       !I.getType()->isPointerTy())
5341     return false;
5342
5343   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5344   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5345     TSI.EmitTargetCodeForMemchr(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5346                                 getValue(Src), getValue(Char), getValue(Length),
5347                                 MachinePointerInfo(Src));
5348   if (Res.first.getNode()) {
5349     setValue(&I, Res.first);
5350     PendingLoads.push_back(Res.second);
5351     return true;
5352   }
5353
5354   return false;
5355 }
5356
5357 /// visitStrCpyCall -- See if we can lower a strcpy or stpcpy call into an
5358 /// optimized form.  If so, return true and lower it, otherwise return false
5359 /// and it will be lowered like a normal call.
5360 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCpyCall(const CallInst &I, bool isStpcpy) {
5361   // Verify that the prototype makes sense.  char *strcpy(char *, char *)
5362   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5363     return false;
5364
5365   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5366   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5367       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5368       !I.getType()->isPointerTy())
5369     return false;
5370
5371   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5372   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5373     TSI.EmitTargetCodeForStrcpy(DAG, getCurSDLoc(), getRoot(),
5374                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5375                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5376                                 MachinePointerInfo(Arg1), isStpcpy);
5377   if (Res.first.getNode()) {
5378     setValue(&I, Res.first);
5379     DAG.setRoot(Res.second);
5380     return true;
5381   }
5382
5383   return false;
5384 }
5385
5386 /// visitStrCmpCall - See if we can lower a call to strcmp in an optimized form.
5387 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5388 /// lowered like a normal call.
5389 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCmpCall(const CallInst &I) {
5390   // Verify that the prototype makes sense.  int strcmp(void*,void*)
5391   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5392     return false;
5393
5394   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5395   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5396       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5397       !I.getType()->isIntegerTy())
5398     return false;
5399
5400   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5401   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5402     TSI.EmitTargetCodeForStrcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5403                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5404                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5405                                 MachinePointerInfo(Arg1));
5406   if (Res.first.getNode()) {
5407     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5408     PendingLoads.push_back(Res.second);
5409     return true;
5410   }
5411
5412   return false;
5413 }
5414
5415 /// visitStrLenCall -- See if we can lower a strlen call into an optimized
5416 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5417 /// will be lowered like a normal call.
5418 bool SelectionDAGBuilder::visitStrLenCall(const CallInst &I) {
5419   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strlen(char *)
5420   if (I.getNumArgOperands() != 1)
5421     return false;
5422
5423   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0);
5424   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() || !I.getType()->isIntegerTy())
5425     return false;
5426
5427   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5428   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5429     TSI.EmitTargetCodeForStrlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5430                                 getValue(Arg0), MachinePointerInfo(Arg0));
5431   if (Res.first.getNode()) {
5432     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5433     PendingLoads.push_back(Res.second);
5434     return true;
5435   }
5436
5437   return false;
5438 }
5439
5440 /// visitStrNLenCall -- See if we can lower a strnlen call into an optimized
5441 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5442 /// will be lowered like a normal call.
5443 bool SelectionDAGBuilder::visitStrNLenCall(const CallInst &I) {
5444   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strnlen(char *, size_t)
5445   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5446     return false;
5447
5448   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5449   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5450       !Arg1->getType()->isIntegerTy() ||
5451       !I.getType()->isIntegerTy())
5452     return false;
5453
5454   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5455   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5456     TSI.EmitTargetCodeForStrnlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5457                                  getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5458                                  MachinePointerInfo(Arg0));
5459   if (Res.first.getNode()) {
5460     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5461     PendingLoads.push_back(Res.second);
5462     return true;
5463   }
5464
5465   return false;
5466 }
5467
5468 /// visitUnaryFloatCall - If a call instruction is a unary floating-point
5469 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5470 /// and return true.
5471 bool SelectionDAGBuilder::visitUnaryFloatCall(const CallInst &I,
5472                                               unsigned Opcode) {
5473   // Sanity check that it really is a unary floating-point call.
5474   if (I.getNumArgOperands() != 1 ||
5475       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5476       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5477       !I.onlyReadsMemory())
5478     return false;
5479
5480   SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5481   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Tmp.getValueType(), Tmp));
5482   return true;
5483 }
5484
5485 /// visitBinaryFloatCall - If a call instruction is a binary floating-point
5486 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5487 /// and return true.
5488 bool SelectionDAGBuilder::visitBinaryFloatCall(const CallInst &I,
5489                                                unsigned Opcode) {
5490   // Sanity check that it really is a binary floating-point call.
5491   if (I.getNumArgOperands() != 2 ||
5492       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5493       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5494       I.getType() != I.getArgOperand(1)->getType() ||
5495       !I.onlyReadsMemory())
5496     return false;
5497
5498   SDValue Tmp0 = getValue(I.getArgOperand(0));
5499   SDValue Tmp1 = getValue(I.getArgOperand(1));
5500   EVT VT = Tmp0.getValueType();
5501   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), VT, Tmp0, Tmp1));
5502   return true;
5503 }
5504
5505 void SelectionDAGBuilder::visitCall(const CallInst &I) {
5506   // Handle inline assembly differently.
5507   if (isa<InlineAsm>(I.getCalledValue())) {
5508     visitInlineAsm(&I);
5509     return;
5510   }
5511
5512   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5513   ComputeUsesVAFloatArgument(I, &MMI);
5514
5515   const char *RenameFn = nullptr;
5516   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
5517     if (F->isDeclaration()) {
5518       if (const TargetIntrinsicInfo *II = TM.getIntrinsicInfo()) {
5519         if (unsigned IID = II->getIntrinsicID(F)) {
5520           RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5521           if (!RenameFn)
5522             return;
5523         }
5524       }
5525       if (Intrinsic::ID IID = F->getIntrinsicID()) {
5526         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5527         if (!RenameFn)
5528           return;
5529       }
5530     }
5531
5532     // Check for well-known libc/libm calls.  If the function is internal, it
5533     // can't be a library call.
5534     LibFunc::Func Func;
5535     if (!F->hasLocalLinkage() && F->hasName() &&
5536         LibInfo->getLibFunc(F->getName(), Func) &&
5537         LibInfo->hasOptimizedCodeGen(Func)) {
5538       switch (Func) {
5539       default: break;
5540       case LibFunc::copysign:
5541       case LibFunc::copysignf:
5542       case LibFunc::copysignl:
5543         if (I.getNumArgOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
5544             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5545             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5546             I.getType() == I.getArgOperand(1)->getType() &&
5547             I.onlyReadsMemory()) {
5548           SDValue LHS = getValue(I.getArgOperand(0));
5549           SDValue RHS = getValue(I.getArgOperand(1));
5550           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, getCurSDLoc(),
5551                                    LHS.getValueType(), LHS, RHS));
5552           return;
5553         }
5554         break;
5555       case LibFunc::fabs:
5556       case LibFunc::fabsf:
5557       case LibFunc::fabsl:
5558         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FABS))
5559           return;
5560         break;
5561       case LibFunc::fmin:
5562       case LibFunc::fminf:
5563       case LibFunc::fminl:
5564         if (visitBinaryFloatCall(I, ISD::FMINNUM))
5565           return;
5566         break;
5567       case LibFunc::fmax:
5568       case LibFunc::fmaxf:
5569       case LibFunc::fmaxl:
5570         if (visitBinaryFloatCall(I, ISD::FMAXNUM))
5571           return;
5572         break;
5573       case LibFunc::sin:
5574       case LibFunc::sinf:
5575       case LibFunc::sinl:
5576         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSIN))
5577           return;
5578         break;
5579       case LibFunc::cos:
5580       case LibFunc::cosf:
5581       case LibFunc::cosl:
5582         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCOS))
5583           return;
5584         break;
5585       case LibFunc::sqrt:
5586       case LibFunc::sqrtf:
5587       case LibFunc::sqrtl:
5588       case LibFunc::sqrt_finite:
5589       case LibFunc::sqrtf_finite:
5590       case LibFunc::sqrtl_finite:
5591         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSQRT))
5592           return;
5593         break;
5594       case LibFunc::floor:
5595       case LibFunc::floorf:
5596       case LibFunc::floorl:
5597         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FFLOOR))
5598           return;
5599         break;
5600       case LibFunc::nearbyint:
5601       case LibFunc::nearbyintf:
5602       case LibFunc::nearbyintl:
5603         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FNEARBYINT))
5604           return;
5605         break;
5606       case LibFunc::ceil:
5607       case LibFunc::ceilf:
5608       case LibFunc::ceill:
5609         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCEIL))
5610           return;
5611         break;
5612       case LibFunc::rint:
5613       case LibFunc::rintf:
5614       case LibFunc::rintl:
5615         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FRINT))
5616           return;
5617         break;
5618       case LibFunc::round:
5619       case LibFunc::roundf:
5620       case LibFunc::roundl:
5621         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FROUND))
5622           return;
5623         break;
5624       case LibFunc::trunc:
5625       case LibFunc::truncf:
5626       case LibFunc::truncl:
5627         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FTRUNC))
5628           return;
5629         break;
5630       case LibFunc::log2:
5631       case LibFunc::log2f:
5632       case LibFunc::log2l:
5633         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FLOG2))
5634           return;
5635         break;
5636       case LibFunc::exp2:
5637       case LibFunc::exp2f:
5638       case LibFunc::exp2l:
5639         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FEXP2))
5640           return;
5641         break;
5642       case LibFunc::memcmp:
5643         if (visitMemCmpCall(I))
5644           return;
5645         break;
5646       case LibFunc::memchr:
5647         if (visitMemChrCall(I))
5648           return;
5649         break;
5650       case LibFunc::strcpy:
5651         if (visitStrCpyCall(I, false))
5652           return;
5653         break;
5654       case LibFunc::stpcpy:
5655         if (visitStrCpyCall(I, true))
5656           return;
5657         break;
5658       case LibFunc::strcmp:
5659         if (visitStrCmpCall(I))
5660           return;
5661         break;
5662       case LibFunc::strlen:
5663         if (visitStrLenCall(I))
5664           return;
5665         break;
5666       case LibFunc::strnlen:
5667         if (visitStrNLenCall(I))
5668           return;
5669         break;
5670       }
5671     }
5672   }
5673
5674   SDValue Callee;
5675   if (!RenameFn)
5676     Callee = getValue(I.getCalledValue());
5677   else
5678     Callee = DAG.getExternalSymbol(
5679         RenameFn,
5680         DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
5681
5682   // Check if we can potentially perform a tail call. More detailed checking is
5683   // be done within LowerCallTo, after more information about the call is known.
5684   LowerCallTo(&I, Callee, I.isTailCall());
5685 }
5686
5687 namespace {
5688
5689 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
5690 /// lowering.
5691 class SDISelAsmOperandInfo : public TargetLowering::AsmOperandInfo {
5692 public:
5693   /// CallOperand - If this is the result output operand or a clobber
5694   /// this is null, otherwise it is the incoming operand to the CallInst.
5695   /// This gets modified as the asm is processed.
5696   SDValue CallOperand;
5697
5698   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
5699   /// contains the set of register corresponding to the operand.
5700   RegsForValue AssignedRegs;
5701
5702   explicit SDISelAsmOperandInfo(const TargetLowering::AsmOperandInfo &info)
5703     : TargetLowering::AsmOperandInfo(info), CallOperand(nullptr,0) {
5704   }
5705
5706   /// getCallOperandValEVT - Return the EVT of the Value* that this operand
5707   /// corresponds to.  If there is no Value* for this operand, it returns
5708   /// MVT::Other.
5709   EVT getCallOperandValEVT(LLVMContext &Context, const TargetLowering &TLI,
5710                            const DataLayout &DL) const {
5711     if (!CallOperandVal) return MVT::Other;
5712
5713     if (isa<BasicBlock>(CallOperandVal))
5714       return TLI.getPointerTy(DL);
5715
5716     llvm::Type *OpTy = CallOperandVal->getType();
5717
5718     // FIXME: code duplicated from TargetLowering::ParseConstraints().
5719     // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
5720     // accessed type.
5721     if (isIndirect) {
5722       llvm::PointerType *PtrTy = dyn_cast<PointerType>(OpTy);
5723       if (!PtrTy)
5724         report_fatal_error("Indirect operand for inline asm not a pointer!");
5725       OpTy = PtrTy->getElementType();
5726     }
5727
5728     // Look for vector wrapped in a struct. e.g. { <16 x i8> }.
5729     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(OpTy))
5730       if (STy->getNumElements() == 1)
5731         OpTy = STy->getElementType(0);
5732
5733     // If OpTy is not a single value, it may be a struct/union that we
5734     // can tile with integers.
5735     if (!OpTy->isSingleValueType() && OpTy->isSized()) {
5736       unsigned BitSize = DL.getTypeSizeInBits(OpTy);
5737       switch (BitSize) {
5738       default: break;
5739       case 1:
5740       case 8:
5741       case 16:
5742       case 32:
5743       case 64:
5744       case 128:
5745         OpTy = IntegerType::get(Context, BitSize);
5746         break;
5747       }
5748     }
5749
5750     return TLI.getValueType(DL, OpTy, true);
5751   }
5752 };
5753
5754 typedef SmallVector<SDISelAsmOperandInfo,16> SDISelAsmOperandInfoVector;
5755
5756 } // end anonymous namespace
5757
5758 /// GetRegistersForValue - Assign registers (virtual or physical) for the
5759 /// specified operand.  We prefer to assign virtual registers, to allow the
5760 /// register allocator to handle the assignment process.  However, if the asm
5761 /// uses features that we can't model on machineinstrs, we have SDISel do the
5762 /// allocation.  This produces generally horrible, but correct, code.
5763 ///
5764 ///   OpInfo describes the operand.
5765 ///
5766 static void GetRegistersForValue(SelectionDAG &DAG,
5767                                  const TargetLowering &TLI,
5768                                  SDLoc DL,
5769                                  SDISelAsmOperandInfo &OpInfo) {
5770   LLVMContext &Context = *DAG.getContext();
5771
5772   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5773   SmallVector<unsigned, 4> Regs;
5774
5775   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
5776   // register class, find it.
5777   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> PhysReg =
5778       TLI.getRegForInlineAsmConstraint(MF.getSubtarget().getRegisterInfo(),
5779                                        OpInfo.ConstraintCode,
5780                                        OpInfo.ConstraintVT);
5781
5782   unsigned NumRegs = 1;
5783   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other) {
5784     // If this is a FP input in an integer register (or visa versa) insert a bit
5785     // cast of the input value.  More generally, handle any case where the input
5786     // value disagrees with the register class we plan to stick this in.
5787     if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
5788         PhysReg.second && !PhysReg.second->hasType(OpInfo.ConstraintVT)) {
5789       // Try to convert to the first EVT that the reg class contains.  If the
5790       // types are identical size, use a bitcast to convert (e.g. two differing
5791       // vector types).
5792       MVT RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
5793       if (RegVT.getSizeInBits() == OpInfo.CallOperand.getValueSizeInBits()) {
5794         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
5795                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
5796         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
5797       } else if (RegVT.isInteger() && OpInfo.ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
5798         // If the input is a FP value and we want it in FP registers, do a
5799         // bitcast to the corresponding integer type.  This turns an f64 value
5800         // into i64, which can be passed with two i32 values on a 32-bit
5801         // machine.
5802         RegVT = MVT::getIntegerVT(OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits());
5803         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
5804                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
5805         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
5806       }
5807     }
5808
5809     NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, OpInfo.ConstraintVT);
5810   }
5811
5812   MVT RegVT;
5813   EVT ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
5814
5815   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
5816   // assign it now.
5817   if (unsigned AssignedReg = PhysReg.first) {
5818     const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
5819     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
5820       ValueVT = *RC->vt_begin();
5821
5822     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
5823     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
5824     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
5825     RegVT = *RC->vt_begin();
5826
5827     // This is a explicit reference to a physical register.
5828     Regs.push_back(AssignedReg);
5829
5830     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
5831     if (NumRegs != 1) {
5832       TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin();
5833       for (; *I != AssignedReg; ++I)
5834         assert(I != RC->end() && "Didn't find reg!");
5835
5836       // Already added the first reg.
5837       --NumRegs; ++I;
5838       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
5839         assert(I != RC->end() && "Ran out of registers to allocate!");
5840         Regs.push_back(*I);
5841       }
5842     }
5843
5844     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
5845     return;
5846   }
5847
5848   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
5849   // for this reference.
5850   if (const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second) {
5851     RegVT = *RC->vt_begin();
5852     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
5853       ValueVT = RegVT;
5854
5855     // Create the appropriate number of virtual registers.
5856     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
5857     for (; NumRegs; --NumRegs)
5858       Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
5859
5860     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
5861     return;
5862   }
5863
5864   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
5865 }
5866
5867 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
5868 ///
5869 void SelectionDAGBuilder::visitInlineAsm(ImmutableCallSite CS) {
5870   const InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CS.getCalledValue());
5871
5872   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
5873   SDISelAsmOperandInfoVector ConstraintOperands;
5874
5875   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5876   TargetLowering::AsmOperandInfoVector TargetConstraints = TLI.ParseConstraints(
5877       DAG.getDataLayout(), DAG.getSubtarget().getRegisterInfo(), CS);
5878
5879   bool hasMemory = false;
5880
5881   unsigned ArgNo = 0;   // ArgNo - The argument of the CallInst.
5882   unsigned ResNo = 0;   // ResNo - The result number of the next output.
5883   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
5884     ConstraintOperands.push_back(SDISelAsmOperandInfo(TargetConstraints[i]));
5885     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
5886
5887     MVT OpVT = MVT::Other;
5888
5889     // Compute the value type for each operand.
5890     switch (OpInfo.Type) {
5891     case InlineAsm::isOutput:
5892       // Indirect outputs just consume an argument.
5893       if (OpInfo.isIndirect) {
5894         OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
5895         break;
5896       }
5897
5898       // The return value of the call is this value.  As such, there is no
5899       // corresponding argument.
5900       assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
5901       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CS.getType())) {
5902         OpVT = TLI.getSimpleValueType(DAG.getDataLayout(),
5903                                       STy->getElementType(ResNo));
5904       } else {
5905         assert(ResNo == 0 && "Asm only has one result!");
5906         OpVT = TLI.getSimpleValueType(DAG.getDataLayout(), CS.getType());
5907       }
5908       ++ResNo;
5909       break;
5910     case InlineAsm::isInput:
5911       OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
5912       break;
5913     case InlineAsm::isClobber:
5914       // Nothing to do.
5915       break;
5916     }
5917
5918     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
5919     // BasicBlocks are labels, currently appearing only in asm's.
5920     if (OpInfo.CallOperandVal) {
5921       if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal)) {
5922         OpInfo.CallOperand = DAG.getBasicBlock(FuncInfo.MBBMap[BB]);
5923       } else {
5924         OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
5925       }
5926
5927       OpVT = OpInfo.getCallOperandValEVT(*DAG.getContext(), TLI,
5928                                          DAG.getDataLayout()).getSimpleVT();
5929     }
5930
5931     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
5932
5933     // Indirect operand accesses access memory.
5934     if (OpInfo.isIndirect)
5935       hasMemory = true;
5936     else {
5937       for (unsigned j = 0, ee = OpInfo.Codes.size(); j != ee; ++j) {
5938         TargetLowering::ConstraintType
5939           CType = TLI.getConstraintType(OpInfo.Codes[j]);
5940         if (CType == TargetLowering::C_Memory) {
5941           hasMemory = true;
5942           break;
5943         }
5944       }
5945     }
5946   }
5947
5948   SDValue Chain, Flag;
5949
5950   // We won't need to flush pending loads if this asm doesn't touch
5951   // memory and is nonvolatile.
5952   if (hasMemory || IA->hasSideEffects())
5953     Chain = getRoot();
5954   else
5955     Chain = DAG.getRoot();
5956
5957   // Second pass over the constraints: compute which constraint option to use
5958   // and assign registers to constraints that want a specific physreg.
5959   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
5960     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
5961
5962     // If this is an output operand with a matching input operand, look up the
5963     // matching input. If their types mismatch, e.g. one is an integer, the
5964     // other is floating point, or their sizes are different, flag it as an
5965     // error.
5966     if (OpInfo.hasMatchingInput()) {
5967       SDISelAsmOperandInfo &Input = ConstraintOperands[OpInfo.MatchingInput];
5968
5969       if (OpInfo.ConstraintVT != Input.ConstraintVT) {
5970         const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getSubtarget().getRegisterInfo();
5971         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> MatchRC =
5972             TLI.getRegForInlineAsmConstraint(TRI, OpInfo.ConstraintCode,
5973                                              OpInfo.ConstraintVT);
5974         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass *> InputRC =
5975             TLI.getRegForInlineAsmConstraint(TRI, Input.ConstraintCode,
5976                                              Input.ConstraintVT);
5977         if ((OpInfo.ConstraintVT.isInteger() !=
5978              Input.ConstraintVT.isInteger()) ||
5979             (MatchRC.second != InputRC.second)) {
5980           report_fatal_error("Unsupported asm: input constraint"
5981                              " with a matching output constraint of"
5982                              " incompatible type!");
5983         }
5984         Input.ConstraintVT = OpInfo.ConstraintVT;
5985       }
5986     }
5987
5988     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
5989     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, OpInfo.CallOperand, &DAG);
5990
5991     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
5992         OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
5993       continue;
5994
5995     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
5996     // need to to provide an address for the memory input.
5997     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
5998         !OpInfo.isIndirect) {
5999       assert((OpInfo.isMultipleAlternative ||
6000               (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)) &&
6001              "Can only indirectify direct input operands!");
6002
6003       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
6004       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
6005       // it to a stack slot.
6006       // TODO: This isn't quite right. We need to handle these according to
6007       // the addressing mode that the constraint wants. Also, this may take
6008       // an additional register for the computation and we don't want that
6009       // either.
6010
6011       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
6012       // constant pool entry to get its address.
6013       const Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
6014       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
6015           isa<ConstantVector>(OpVal) || isa<ConstantDataVector>(OpVal)) {
6016         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(
6017             cast<Constant>(OpVal), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
6018       } else {
6019         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
6020         // asm.
6021         Type *Ty = OpVal->getType();
6022         auto &DL = DAG.getDataLayout();
6023         uint64_t TySize = DL.getTypeAllocSize(Ty);
6024         unsigned Align = DL.getPrefTypeAlignment(Ty);
6025         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6026         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
6027         SDValue StackSlot =
6028             DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
6029         Chain = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6030                              OpInfo.CallOperand, StackSlot,
6031                              MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
6032                              false, false, 0);
6033         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
6034       }
6035
6036       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
6037       OpInfo.CallOperandVal = nullptr;
6038
6039       // It is now an indirect operand.
6040       OpInfo.isIndirect = true;
6041     }
6042
6043     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
6044     // anything else.
6045     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
6046       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6047   }
6048
6049   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
6050   // to register class operands.
6051   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6052     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6053
6054     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
6055     // to be.
6056     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
6057       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6058   }
6059
6060   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
6061   std::vector<SDValue> AsmNodeOperands;
6062   AsmNodeOperands.push_back(SDValue());  // reserve space for input chain
6063   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetExternalSymbol(
6064       IA->getAsmString().c_str(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6065
6066   // If we have a !srcloc metadata node associated with it, we want to attach
6067   // this to the ultimately generated inline asm machineinstr.  To do this, we
6068   // pass in the third operand as this (potentially null) inline asm MDNode.
6069   const MDNode *SrcLoc = CS.getInstruction()->getMetadata("srcloc");
6070   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getMDNode(SrcLoc));
6071
6072   // Remember the HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect, MayLoad and MayStore
6073   // bits as operand 3.
6074   unsigned ExtraInfo = 0;
6075   if (IA->hasSideEffects())
6076     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_HasSideEffects;
6077   if (IA->isAlignStack())
6078     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_IsAlignStack;
6079   // Set the asm dialect.
6080   ExtraInfo |= IA->getDialect() * InlineAsm::Extra_AsmDialect;
6081
6082   // Determine if this InlineAsm MayLoad or MayStore based on the constraints.
6083   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6084     TargetLowering::AsmOperandInfo &OpInfo = TargetConstraints[i];
6085
6086     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6087     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, SDValue());
6088
6089     // Ideally, we would only check against memory constraints.  However, the
6090     // meaning of an other constraint can be target-specific and we can't easily
6091     // reason about it.  Therefore, be conservative and set MayLoad/MayStore
6092     // for other constriants as well.
6093     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory ||
6094         OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6095       if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)
6096         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayLoad;
6097       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isOutput)
6098         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayStore;
6099       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6100         ExtraInfo |= (InlineAsm::Extra_MayLoad | InlineAsm::Extra_MayStore);
6101     }
6102   }
6103
6104   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(
6105       ExtraInfo, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6106
6107   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
6108   // appropriate registers and processing the output regs.
6109   RegsForValue RetValRegs;
6110
6111   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
6112   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
6113
6114   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6115     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6116
6117     switch (OpInfo.Type) {
6118     case InlineAsm::isOutput: {
6119       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
6120           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
6121         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
6122         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
6123
6124         unsigned ConstraintID =
6125             TLI.getInlineAsmMemConstraint(OpInfo.ConstraintCode);
6126         assert(ConstraintID != InlineAsm::Constraint_Unknown &&
6127                "Failed to convert memory constraint code to constraint id.");
6128
6129         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
6130         unsigned OpFlags = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6131         OpFlags = InlineAsm::getFlagWordForMem(OpFlags, ConstraintID);
6132         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlags, getCurSDLoc(),
6133                                                         MVT::i32));
6134         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
6135         break;
6136       }
6137
6138       // Otherwise, this is a register or register class output.
6139
6140       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
6141       // we can use.
6142       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6143         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6144         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6145                       "couldn't allocate output register for constraint '" +
6146                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6147         return;
6148       }
6149
6150       // If this is an indirect operand, store through the pointer after the
6151       // asm.
6152       if (OpInfo.isIndirect) {
6153         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
6154                                                       OpInfo.CallOperandVal));
6155       } else {
6156         // This is the result value of the call.
6157         assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6158         // Concatenate this output onto the outputs list.
6159         RetValRegs.append(OpInfo.AssignedRegs);
6160       }
6161
6162       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
6163       // set.
6164       OpInfo.AssignedRegs
6165           .AddInlineAsmOperands(OpInfo.isEarlyClobber
6166                                     ? InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber
6167                                     : InlineAsm::Kind_RegDef,
6168                                 false, 0, getCurSDLoc(), DAG, AsmNodeOperands);
6169       break;
6170     }
6171     case InlineAsm::isInput: {
6172       SDValue InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
6173
6174       if (OpInfo.isMatchingInputConstraint()) {   // Matching constraint?
6175         // If this is required to match an output register we have already set,
6176         // just use its register.
6177         unsigned OperandNo = OpInfo.getMatchedOperand();
6178
6179         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
6180         // When we find it, create a RegsForValue operand.
6181         unsigned CurOp = InlineAsm::Op_FirstOperand;
6182         for (; OperandNo; --OperandNo) {
6183           // Advance to the next operand.
6184           unsigned OpFlag =
6185             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6186           assert((InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6187                   InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag) ||
6188                   InlineAsm::isMemKind(OpFlag)) && "Skipped past definitions?");
6189           CurOp += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag)+1;
6190         }
6191
6192         unsigned OpFlag =
6193           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6194         if (InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6195             InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag)) {
6196           // Add (OpFlag&0xffff)>>3 registers to MatchedRegs.
6197           if (OpInfo.isIndirect) {
6198             // This happens on gcc/testsuite/gcc.dg/pr8788-1.c
6199             LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6200             Ctx.emitError(CS.getInstruction(), "inline asm not supported yet:"
6201                                                " don't know how to handle tied "
6202                                                "indirect register inputs");
6203             return;
6204           }
6205
6206           RegsForValue MatchedRegs;
6207           MatchedRegs.ValueVTs.push_back(InOperandVal.getValueType());
6208           MVT RegVT = AsmNodeOperands[CurOp+1].getSimpleValueType();
6209           MatchedRegs.RegVTs.push_back(RegVT);
6210           MachineRegisterInfo &RegInfo = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
6211           for (unsigned i = 0, e = InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag);
6212                i != e; ++i) {
6213             if (const TargetRegisterClass *RC = TLI.getRegClassFor(RegVT))
6214               MatchedRegs.Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6215             else {
6216               LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6217               Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6218                             "inline asm error: This value"
6219                             " type register class is not natively supported!");
6220               return;
6221             }
6222           }
6223           SDLoc dl = getCurSDLoc();
6224           // Use the produced MatchedRegs object to
6225           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, dl,
6226                                     Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6227           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse,
6228                                            true, OpInfo.getMatchedOperand(), dl,
6229                                            DAG, AsmNodeOperands);
6230           break;
6231         }
6232
6233         assert(InlineAsm::isMemKind(OpFlag) && "Unknown matching constraint!");
6234         assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag) == 1 &&
6235                "Unexpected number of operands");
6236         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6237         // See InlineAsm.h isUseOperandTiedToDef.
6238         OpFlag = InlineAsm::convertMemFlagWordToMatchingFlagWord(OpFlag);
6239         OpFlag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(OpFlag,
6240                                                     OpInfo.getMatchedOperand());
6241         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(
6242             OpFlag, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6243         AsmNodeOperands.push_back(AsmNodeOperands[CurOp+1]);
6244         break;
6245       }
6246
6247       // Treat indirect 'X' constraint as memory.
6248       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other &&
6249           OpInfo.isIndirect)
6250         OpInfo.ConstraintType = TargetLowering::C_Memory;
6251
6252       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6253         std::vector<SDValue> Ops;
6254         TLI.LowerAsmOperandForConstraint(InOperandVal, OpInfo.ConstraintCode,
6255                                           Ops, DAG);
6256         if (Ops.empty()) {
6257           LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6258           Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6259                         "invalid operand for inline asm constraint '" +
6260                             Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6261           return;
6262         }
6263
6264         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6265         unsigned ResOpType =
6266           InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Imm, Ops.size());
6267         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(
6268             ResOpType, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout())));
6269         AsmNodeOperands.insert(AsmNodeOperands.end(), Ops.begin(), Ops.end());
6270         break;
6271       }
6272
6273       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
6274         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
6275         assert(InOperandVal.getValueType() ==
6276                    TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout()) &&
6277                "Memory operands expect pointer values");
6278
6279         unsigned ConstraintID =
6280             TLI.getInlineAsmMemConstraint(OpInfo.ConstraintCode);
6281         assert(ConstraintID != InlineAsm::Constraint_Unknown &&
6282                "Failed to convert memory constraint code to constraint id.");
6283
6284         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6285         unsigned ResOpType = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6286         ResOpType = InlineAsm::getFlagWordForMem(ResOpType, ConstraintID);
6287         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6288                                                         getCurSDLoc(),
6289                                                         MVT::i32));
6290         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
6291         break;
6292       }
6293
6294       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
6295               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
6296              "Unknown constraint type!");
6297
6298       // TODO: Support this.
6299       if (OpInfo.isIndirect) {
6300         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6301         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6302                       "Don't know how to handle indirect register inputs yet "
6303                       "for constraint '" +
6304                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6305         return;
6306       }
6307
6308       // Copy the input into the appropriate registers.
6309       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6310         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6311         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6312                       "couldn't allocate input reg for constraint '" +
6313                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6314         return;
6315       }
6316
6317       SDLoc dl = getCurSDLoc();
6318
6319       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, dl,
6320                                         Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6321
6322       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse, false, 0,
6323                                                dl, DAG, AsmNodeOperands);
6324       break;
6325     }
6326     case InlineAsm::isClobber: {
6327       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
6328       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
6329       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6330         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_Clobber,
6331                                                  false, 0, getCurSDLoc(), DAG,
6332                                                  AsmNodeOperands);
6333       break;
6334     }
6335     }
6336   }
6337
6338   // Finish up input operands.  Set the input chain and add the flag last.
6339   AsmNodeOperands[InlineAsm::Op_InputChain] = Chain;
6340   if (Flag.getNode()) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
6341
6342   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, getCurSDLoc(),
6343                       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue), AsmNodeOperands);
6344   Flag = Chain.getValue(1);
6345
6346   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
6347   // and set it as the value of the call.
6348   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
6349     SDValue Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6350                                              Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6351
6352     // FIXME: Why don't we do this for inline asms with MRVs?
6353     if (CS.getType()->isSingleValueType() && CS.getType()->isSized()) {
6354       EVT ResultType = TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), CS.getType());
6355
6356       // If any of the results of the inline asm is a vector, it may have the
6357       // wrong width/num elts.  This can happen for register classes that can
6358       // contain multiple different value types.  The preg or vreg allocated may
6359       // not have the same VT as was expected.  Convert it to the right type
6360       // with bit_convert.
6361       if (ResultType != Val.getValueType() && Val.getValueType().isVector()) {
6362         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(),
6363                           ResultType, Val);
6364
6365       } else if (ResultType != Val.getValueType() &&
6366                  ResultType.isInteger() && Val.getValueType().isInteger()) {
6367         // If a result value was tied to an input value, the computed result may
6368         // have a wider width than the expected result.  Extract the relevant
6369         // portion.
6370         Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), ResultType, Val);
6371       }
6372
6373       assert(ResultType == Val.getValueType() && "Asm result value mismatch!");
6374     }
6375
6376     setValue(CS.getInstruction(), Val);
6377     // Don't need to use this as a chain in this case.
6378     if (!IA->hasSideEffects() && !hasMemory && IndirectStoresToEmit.empty())
6379       return;
6380   }
6381
6382   std::vector<std::pair<SDValue, const Value *> > StoresToEmit;
6383
6384   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
6385   // physregs.
6386   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6387     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
6388     const Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
6389     SDValue OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6390                                              Chain, &Flag, IA);
6391     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
6392   }
6393
6394   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
6395   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
6396   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6397     SDValue Val = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6398                                StoresToEmit[i].first,
6399                                getValue(StoresToEmit[i].second),
6400                                MachinePointerInfo(StoresToEmit[i].second),
6401                                false, false, 0);
6402     OutChains.push_back(Val);
6403   }
6404
6405   if (!OutChains.empty())
6406     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other, OutChains);
6407
6408   DAG.setRoot(Chain);
6409 }
6410
6411 void SelectionDAGBuilder::visitVAStart(const CallInst &I) {
6412   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, getCurSDLoc(),
6413                           MVT::Other, getRoot(),
6414                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6415                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6416 }
6417
6418 void SelectionDAGBuilder::visitVAArg(const VAArgInst &I) {
6419   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6420   const DataLayout &DL = DAG.getDataLayout();
6421   SDValue V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(DAG.getDataLayout(), I.getType()),
6422                            getCurSDLoc(), getRoot(), getValue(I.getOperand(0)),
6423                            DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)),
6424                            DL.getABITypeAlignment(I.getType()));
6425   setValue(&I, V);
6426   DAG.setRoot(V.getValue(1));
6427 }
6428
6429 void SelectionDAGBuilder::visitVAEnd(const CallInst &I) {
6430   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, getCurSDLoc(),
6431                           MVT::Other, getRoot(),
6432                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6433                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6434 }
6435
6436 void SelectionDAGBuilder::visitVACopy(const CallInst &I) {
6437   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, getCurSDLoc(),
6438                           MVT::Other, getRoot(),
6439                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6440                           getValue(I.getArgOperand(1)),
6441                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0)),
6442                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(1))));
6443 }
6444
6445 /// \brief Lower an argument list according to the target calling convention.
6446 ///
6447 /// \return A tuple of <return-value, token-chain>
6448 ///
6449 /// This is a helper for lowering intrinsics that follow a target calling
6450 /// convention or require stack pointer adjustment. Only a subset of the
6451 /// intrinsic's operands need to participate in the calling convention.
6452 std::pair<SDValue, SDValue>
6453 SelectionDAGBuilder::lowerCallOperands(ImmutableCallSite CS, unsigned ArgIdx,
6454                                        unsigned NumArgs, SDValue Callee,
6455                                        Type *ReturnTy,
6456                                        MachineBasicBlock *LandingPad,
6457                                        bool IsPatchPoint) {
6458   TargetLowering::ArgListTy Args;
6459   Args.reserve(NumArgs);
6460
6461   // Populate the argument list.
6462   // Attributes for args start at offset 1, after the return attribute.
6463   for (unsigned ArgI = ArgIdx, ArgE = ArgIdx + NumArgs, AttrI = ArgIdx + 1;
6464        ArgI != ArgE; ++ArgI) {
6465     const Value *V = CS->getOperand(ArgI);
6466
6467     assert(!V->getType()->isEmptyTy() && "Empty type passed to intrinsic.");
6468
6469     TargetLowering::ArgListEntry Entry;
6470     Entry.Node = getValue(V);
6471     Entry.Ty = V->getType();
6472     Entry.setAttributes(&CS, AttrI);
6473     Args.push_back(Entry);
6474   }
6475
6476   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
6477   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
6478     .setCallee(CS.getCallingConv(), ReturnTy, Callee, std::move(Args), NumArgs)
6479     .setDiscardResult(CS->use_empty()).setIsPatchPoint(IsPatchPoint);
6480
6481   return lowerInvokable(CLI, LandingPad);
6482 }
6483
6484 /// \brief Add a stack map intrinsic call's live variable operands to a stackmap
6485 /// or patchpoint target node's operand list.
6486 ///
6487 /// Constants are converted to TargetConstants purely as an optimization to
6488 /// avoid constant materialization and register allocation.
6489 ///
6490 /// FrameIndex operands are converted to TargetFrameIndex so that ISEL does not
6491 /// generate addess computation nodes, and so ExpandISelPseudo can convert the
6492 /// TargetFrameIndex into a DirectMemRefOp StackMap location. This avoids
6493 /// address materialization and register allocation, but may also be required
6494 /// for correctness. If a StackMap (or PatchPoint) intrinsic directly uses an
6495 /// alloca in the entry block, then the runtime may assume that the alloca's
6496 /// StackMap location can be read immediately after compilation and that the
6497 /// location is valid at any point during execution (this is similar to the
6498 /// assumption made by the llvm.gcroot intrinsic). If the alloca's location were
6499 /// only available in a register, then the runtime would need to trap when
6500 /// execution reaches the StackMap in order to read the alloca's location.
6501 static void addStackMapLiveVars(ImmutableCallSite CS, unsigned StartIdx,
6502                                 SDLoc DL, SmallVectorImpl<SDValue> &Ops,
6503                                 SelectionDAGBuilder &Builder) {
6504   for (unsigned i = StartIdx, e = CS.arg_size(); i != e; ++i) {
6505     SDValue OpVal = Builder.getValue(CS.getArgument(i));
6506     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
6507       Ops.push_back(
6508         Builder.DAG.getTargetConstant(StackMaps::ConstantOp, DL, MVT::i64));
6509       Ops.push_back(
6510         Builder.DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), DL, MVT::i64));
6511     } else if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(OpVal)) {
6512       const TargetLowering &TLI = Builder.DAG.getTargetLoweringInfo();
6513       Ops.push_back(Builder.DAG.getTargetFrameIndex(
6514           FI->getIndex(), TLI.getPointerTy(Builder.DAG.getDataLayout())));
6515     } else
6516       Ops.push_back(OpVal);
6517   }
6518 }
6519
6520 /// \brief Lower llvm.experimental.stackmap directly to its target opcode.
6521 void SelectionDAGBuilder::visitStackmap(const CallInst &CI) {
6522   // void @llvm.experimental.stackmap(i32 <id>, i32 <numShadowBytes>,
6523   //                                  [live variables...])
6524
6525   assert(CI.getType()->isVoidTy() && "Stackmap cannot return a value.");
6526
6527   SDValue Chain, InFlag, Callee, NullPtr;
6528   SmallVector<SDValue, 32> Ops;
6529
6530   SDLoc DL = getCurSDLoc();
6531   Callee = getValue(CI.getCalledValue());
6532   NullPtr = DAG.getIntPtrConstant(0, DL, true);
6533
6534   // The stackmap intrinsic only records the live variables (the arguemnts
6535   // passed to it) and emits NOPS (if requested). Unlike the patchpoint
6536   // intrinsic, this won't be lowered to a function call. This means we don't
6537   // have to worry about calling conventions and target specific lowering code.
6538   // Instead we perform the call lowering right here.
6539   //
6540   // chain, flag = CALLSEQ_START(chain, 0)
6541   // chain, flag = STACKMAP(id, nbytes, ..., chain, flag)
6542   // chain, flag = CALLSEQ_END(chain, 0, 0, flag)
6543   //
6544   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(getRoot(), NullPtr, DL);
6545   InFlag = Chain.getValue(1);
6546
6547   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6548   SDValue IDVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6549   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6550                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), DL, MVT::i64));
6551   SDValue NBytesVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6552   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6553                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), DL,
6554                   MVT::i32));
6555
6556   // Push live variables for the stack map.
6557   addStackMapLiveVars(&CI, 2, DL, Ops, *this);
6558
6559   // We are not pushing any register mask info here on the operands list,
6560   // because the stackmap doesn't clobber anything.
6561
6562   // Push the chain and the glue flag.
6563   Ops.push_back(Chain);
6564   Ops.push_back(InFlag);
6565
6566   // Create the STACKMAP node.
6567   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
6568   SDNode *SM = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::STACKMAP, DL, NodeTys, Ops);
6569   Chain = SDValue(SM, 0);
6570   InFlag = Chain.getValue(1);
6571
6572   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, NullPtr, NullPtr, InFlag, DL);
6573
6574   // Stackmaps don't generate values, so nothing goes into the NodeMap.
6575
6576   // Set the root to the target-lowered call chain.
6577   DAG.setRoot(Chain);
6578
6579   // Inform the Frame Information that we have a stackmap in this function.
6580   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasStackMap();
6581 }
6582
6583 /// \brief Lower llvm.experimental.patchpoint directly to its target opcode.
6584 void SelectionDAGBuilder::visitPatchpoint(ImmutableCallSite CS,
6585                                           MachineBasicBlock *LandingPad) {
6586   // void|i64 @llvm.experimental.patchpoint.void|i64(i64 <id>,
6587   //                                                 i32 <numBytes>,
6588   //                                                 i8* <target>,
6589   //                                                 i32 <numArgs>,
6590   //                                                 [Args...],
6591   //                                                 [live variables...])
6592
6593   CallingConv::ID CC = CS.getCallingConv();
6594   bool IsAnyRegCC = CC == CallingConv::AnyReg;
6595   bool HasDef = !CS->getType()->isVoidTy();
6596   SDLoc dl = getCurSDLoc();
6597   SDValue Callee = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::TargetPos));
6598
6599   // Handle immediate and symbolic callees.
6600   if (auto* ConstCallee = dyn_cast<ConstantSDNode>(Callee))
6601     Callee = DAG.getIntPtrConstant(ConstCallee->getZExtValue(), dl,
6602                                    /*isTarget=*/true);
6603   else if (auto* SymbolicCallee = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee))
6604     Callee =  DAG.getTargetGlobalAddress(SymbolicCallee->getGlobal(),
6605                                          SDLoc(SymbolicCallee),
6606                                          SymbolicCallee->getValueType(0));
6607
6608   // Get the real number of arguments participating in the call <numArgs>
6609   SDValue NArgVal = getValue(CS.getArgument(PatchPointOpers::NArgPos));
6610   unsigned NumArgs = cast<ConstantSDNode>(NArgVal)->getZExtValue();
6611
6612   // Skip the four meta args: <id>, <numNopBytes>, <target>, <numArgs>
6613   // Intrinsics include all meta-operands up to but not including CC.
6614   unsigned NumMetaOpers = PatchPointOpers::CCPos;
6615   assert(CS.arg_size() >= NumMetaOpers + NumArgs &&
6616          "Not enough arguments provided to the patchpoint intrinsic");
6617
6618   // For AnyRegCC the arguments are lowered later on manually.
6619   unsigned NumCallArgs = IsAnyRegCC ? 0 : NumArgs;
6620   Type *ReturnTy =
6621     IsAnyRegCC ? Type::getVoidTy(*DAG.getContext()) : CS->getType();
6622   std::pair<SDValue, SDValue> Result =
6623     lowerCallOperands(CS, NumMetaOpers, NumCallArgs, Callee, ReturnTy,
6624                       LandingPad, true);
6625
6626   SDNode *CallEnd = Result.second.getNode();
6627   if (HasDef && (CallEnd->getOpcode() == ISD::CopyFromReg))
6628     CallEnd = CallEnd->getOperand(0).getNode();
6629
6630   /// Get a call instruction from the call sequence chain.
6631   /// Tail calls are not allowed.
6632   assert(CallEnd->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_END &&
6633          "Expected a callseq node.");
6634   SDNode *Call = CallEnd->getOperand(0).getNode();
6635   bool HasGlue = Call->getGluedNode();
6636
6637   // Replace the target specific call node with the patchable intrinsic.
6638   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
6639
6640   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6641   SDValue IDVal = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6642   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6643                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), dl, MVT::i64));
6644   SDValue NBytesVal = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6645   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6646                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), dl,
6647                   MVT::i32));
6648
6649   // Add the callee.
6650   Ops.push_back(Callee);
6651
6652   // Adjust <numArgs> to account for any arguments that have been passed on the
6653   // stack instead.
6654   // Call Node: Chain, Target, {Args}, RegMask, [Glue]
6655   unsigned NumCallRegArgs = Call->getNumOperands() - (HasGlue ? 4 : 3);
6656   NumCallRegArgs = IsAnyRegCC ? NumArgs : NumCallRegArgs;
6657   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(NumCallRegArgs, dl, MVT::i32));
6658
6659   // Add the calling convention
6660   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant((unsigned)CC, dl, MVT::i32));
6661
6662   // Add the arguments we omitted previously. The register allocator should
6663   // place these in any free register.
6664   if (IsAnyRegCC)
6665     for (unsigned i = NumMetaOpers, e = NumMetaOpers + NumArgs; i != e; ++i)
6666       Ops.push_back(getValue(CS.getArgument(i)));
6667
6668   // Push the arguments from the call instruction up to the register mask.
6669   SDNode::op_iterator e = HasGlue ? Call->op_end()-2 : Call->op_end()-1;
6670   Ops.append(Call->op_begin() + 2, e);
6671
6672   // Push live variables for the stack map.
6673   addStackMapLiveVars(CS, NumMetaOpers + NumArgs, dl, Ops, *this);
6674
6675   // Push the register mask info.
6676   if (HasGlue)
6677     Ops.push_back(*(Call->op_end()-2));
6678   else
6679     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
6680
6681   // Push the chain (this is originally the first operand of the call, but
6682   // becomes now the last or second to last operand).
6683   Ops.push_back(*(Call->op_begin()));
6684
6685   // Push the glue flag (last operand).
6686   if (HasGlue)
6687     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
6688
6689   SDVTList NodeTys;
6690   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
6691     // Create the return types based on the intrinsic definition
6692     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6693     SmallVector<EVT, 3> ValueVTs;
6694     ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), CS->getType(), ValueVTs);
6695     assert(ValueVTs.size() == 1 && "Expected only one return value type.");
6696
6697     // There is always a chain and a glue type at the end
6698     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
6699     ValueVTs.push_back(MVT::Glue);
6700     NodeTys = DAG.getVTList(ValueVTs);
6701   } else
6702     NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
6703
6704   // Replace the target specific call node with a PATCHPOINT node.
6705   MachineSDNode *MN = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::PATCHPOINT,
6706                                          dl, NodeTys, Ops);
6707
6708   // Update the NodeMap.
6709   if (HasDef) {
6710     if (IsAnyRegCC)
6711       setValue(CS.getInstruction(), SDValue(MN, 0));
6712     else
6713       setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
6714   }
6715
6716   // Fixup the consumers of the intrinsic. The chain and glue may be used in the
6717   // call sequence. Furthermore the location of the chain and glue can change
6718   // when the AnyReg calling convention is used and the intrinsic returns a
6719   // value.
6720   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
6721     SDValue From[] = {SDValue(Call, 0), SDValue(Call, 1)};
6722     SDValue To[] = {SDValue(MN, 1), SDValue(MN, 2)};
6723     DAG.ReplaceAllUsesOfValuesWith(From, To, 2);
6724   } else
6725     DAG.ReplaceAllUsesWith(Call, MN);
6726   DAG.DeleteNode(Call);
6727
6728   // Inform the Frame Information that we have a patchpoint in this function.
6729   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasPatchPoint();
6730 }
6731
6732 /// Returns an AttributeSet representing the attributes applied to the return
6733 /// value of the given call.
6734 static AttributeSet getReturnAttrs(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) {
6735   SmallVector<Attribute::AttrKind, 2> Attrs;
6736   if (CLI.RetSExt)
6737     Attrs.push_back(Attribute::SExt);
6738   if (CLI.RetZExt)
6739     Attrs.push_back(Attribute::ZExt);
6740   if (CLI.IsInReg)
6741     Attrs.push_back(Attribute::InReg);
6742
6743   return AttributeSet::get(CLI.RetTy->getContext(), AttributeSet::ReturnIndex,
6744                            Attrs);
6745 }
6746
6747 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
6748 /// implementation, which just calls LowerCall.
6749 /// FIXME: When all targets are
6750 /// migrated to using LowerCall, this hook should be integrated into SDISel.
6751 std::pair<SDValue, SDValue>
6752 TargetLowering::LowerCallTo(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) const {
6753   // Handle the incoming return values from the call.
6754   CLI.Ins.clear();
6755   Type *OrigRetTy = CLI.RetTy;
6756   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
6757   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
6758   auto &DL = CLI.DAG.getDataLayout();
6759   ComputeValueVTs(*this, DL, CLI.RetTy, RetTys, &Offsets);
6760
6761   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
6762   GetReturnInfo(CLI.RetTy, getReturnAttrs(CLI), Outs, *this, DL);
6763
6764   bool CanLowerReturn =
6765       this->CanLowerReturn(CLI.CallConv, CLI.DAG.getMachineFunction(),
6766                            CLI.IsVarArg, Outs, CLI.RetTy->getContext());
6767
6768   SDValue DemoteStackSlot;
6769   int DemoteStackIdx = -100;
6770   if (!CanLowerReturn) {
6771     // FIXME: equivalent assert?
6772     // assert(!CS.hasInAllocaArgument() &&
6773     //        "sret demotion is incompatible with inalloca");
6774     uint64_t TySize = DL.getTypeAllocSize(CLI.RetTy);
6775     unsigned Align = DL.getPrefTypeAlignment(CLI.RetTy);
6776     MachineFunction &MF = CLI.DAG.getMachineFunction();
6777     DemoteStackIdx = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
6778     Type *StackSlotPtrType = PointerType::getUnqual(CLI.RetTy);
6779
6780     DemoteStackSlot = CLI.DAG.getFrameIndex(DemoteStackIdx, getPointerTy(DL));
6781     ArgListEntry Entry;
6782     Entry.Node = DemoteStackSlot;
6783     Entry.Ty = StackSlotPtrType;
6784     Entry.isSExt = false;
6785     Entry.isZExt = false;
6786     Entry.isInReg = false;
6787     Entry.isSRet = true;
6788     Entry.isNest = false;
6789     Entry.isByVal = false;
6790     Entry.isReturned = false;
6791     Entry.Alignment = Align;
6792     CLI.getArgs().insert(CLI.getArgs().begin(), Entry);
6793     CLI.RetTy = Type::getVoidTy(CLI.RetTy->getContext());
6794
6795     // sret demotion isn't compatible with tail-calls, since the sret argument
6796     // points into the callers stack frame.
6797     CLI.IsTailCall = false;
6798   } else {
6799     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
6800       EVT VT = RetTys[I];
6801       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
6802       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
6803       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
6804         ISD::InputArg MyFlags;
6805         MyFlags.VT = RegisterVT;
6806         MyFlags.ArgVT = VT;
6807         MyFlags.Used = CLI.IsReturnValueUsed;
6808         if (CLI.RetSExt)
6809           MyFlags.Flags.setSExt();
6810         if (CLI.RetZExt)
6811           MyFlags.Flags.setZExt();
6812         if (CLI.IsInReg)
6813           MyFlags.Flags.setInReg();
6814         CLI.Ins.push_back(MyFlags);
6815       }
6816     }
6817   }
6818
6819   // Handle all of the outgoing arguments.
6820   CLI.Outs.clear();
6821   CLI.OutVals.clear();
6822   ArgListTy &Args = CLI.getArgs();
6823   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
6824     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6825     ComputeValueVTs(*this, DL, Args[i].Ty, ValueVTs);
6826     Type *FinalType = Args[i].Ty;
6827     if (Args[i].isByVal)
6828       FinalType = cast<PointerType>(Args[i].Ty)->getElementType();
6829     bool NeedsRegBlock = functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
6830         FinalType, CLI.CallConv, CLI.IsVarArg);
6831     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size(); Value != NumValues;
6832          ++Value) {
6833       EVT VT = ValueVTs[Value];
6834       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(CLI.RetTy->getContext());
6835       SDValue Op = SDValue(Args[i].Node.getNode(),
6836                            Args[i].Node.getResNo() + Value);
6837       ISD::ArgFlagsTy Flags;
6838       unsigned OriginalAlignment = DL.getABITypeAlignment(ArgTy);
6839
6840       if (Args[i].isZExt)
6841         Flags.setZExt();
6842       if (Args[i].isSExt)
6843         Flags.setSExt();
6844       if (Args[i].isInReg)
6845         Flags.setInReg();
6846       if (Args[i].isSRet)
6847         Flags.setSRet();
6848       if (Args[i].isByVal)
6849         Flags.setByVal();
6850       if (Args[i].isInAlloca) {
6851         Flags.setInAlloca();
6852         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
6853         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
6854         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
6855         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
6856         // in the various CC lowering callbacks.
6857         Flags.setByVal();
6858       }
6859       if (Args[i].isByVal || Args[i].isInAlloca) {
6860         PointerType *Ty = cast<PointerType>(Args[i].Ty);
6861         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
6862         Flags.setByValSize(DL.getTypeAllocSize(ElementTy));
6863         // For ByVal, alignment should come from FE.  BE will guess if this
6864         // info is not there but there are cases it cannot get right.
6865         unsigned FrameAlign;
6866         if (Args[i].Alignment)
6867           FrameAlign = Args[i].Alignment;
6868         else
6869           FrameAlign = getByValTypeAlignment(ElementTy, DL);
6870         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
6871       }
6872       if (Args[i].isNest)
6873         Flags.setNest();
6874       if (NeedsRegBlock)
6875         Flags.setInConsecutiveRegs();
6876       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
6877
6878       MVT PartVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
6879       unsigned NumParts = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
6880       SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
6881       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
6882
6883       if (Args[i].isSExt)
6884         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
6885       else if (Args[i].isZExt)
6886         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
6887
6888       // Conservatively only handle 'returned' on non-vectors for now
6889       if (Args[i].isReturned && !Op.getValueType().isVector()) {
6890         assert(CLI.RetTy == Args[i].Ty && RetTys.size() == NumValues &&
6891                "unexpected use of 'returned'");
6892         // Before passing 'returned' to the target lowering code, ensure that
6893         // either the register MVT and the actual EVT are the same size or that
6894         // the return value and argument are extended in the same way; in these
6895         // cases it's safe to pass the argument register value unchanged as the
6896         // return register value (although it's at the target's option whether
6897         // to do so)
6898         // TODO: allow code generation to take advantage of partially preserved
6899         // registers rather than clobbering the entire register when the
6900         // parameter extension method is not compatible with the return
6901         // extension method
6902         if ((NumParts * PartVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits()) ||
6903             (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND &&
6904              CLI.RetSExt == Args[i].isSExt && CLI.RetZExt == Args[i].isZExt))
6905         Flags.setReturned();
6906       }
6907
6908       getCopyToParts(CLI.DAG, CLI.DL, Op, &Parts[0], NumParts, PartVT,
6909                      CLI.CS ? CLI.CS->getInstruction() : nullptr, ExtendKind);
6910
6911       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j) {
6912         // if it isn't first piece, alignment must be 1
6913         ISD::OutputArg MyFlags(Flags, Parts[j].getValueType(), VT,
6914                                i < CLI.NumFixedArgs,
6915                                i, j*Parts[j].getValueType().getStoreSize());
6916         if (NumParts > 1 && j == 0)
6917           MyFlags.Flags.setSplit();
6918         else if (j != 0)
6919           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
6920
6921         CLI.Outs.push_back(MyFlags);
6922         CLI.OutVals.push_back(Parts[j]);
6923       }
6924
6925       if (NeedsRegBlock && Value == NumValues - 1)
6926         CLI.Outs[CLI.Outs.size() - 1].Flags.setInConsecutiveRegsLast();
6927     }
6928   }
6929
6930   SmallVector<SDValue, 4> InVals;
6931   CLI.Chain = LowerCall(CLI, InVals);
6932
6933   // Verify that the target's LowerCall behaved as expected.
6934   assert(CLI.Chain.getNode() && CLI.Chain.getValueType() == MVT::Other &&
6935          "LowerCall didn't return a valid chain!");
6936   assert((!CLI.IsTailCall || InVals.empty()) &&
6937          "LowerCall emitted a return value for a tail call!");
6938   assert((CLI.IsTailCall || InVals.size() == CLI.Ins.size()) &&
6939          "LowerCall didn't emit the correct number of values!");
6940
6941   // For a tail call, the return value is merely live-out and there aren't
6942   // any nodes in the DAG representing it. Return a special value to
6943   // indicate that a tail call has been emitted and no more Instructions
6944   // should be processed in the current block.
6945   if (CLI.IsTailCall) {
6946     CLI.DAG.setRoot(CLI.Chain);
6947     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
6948   }
6949
6950   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = CLI.Ins.size(); i != e; ++i) {
6951           assert(InVals[i].getNode() &&
6952                  "LowerCall emitted a null value!");
6953           assert(EVT(CLI.Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
6954                  "LowerCall emitted a value with the wrong type!");
6955         });
6956
6957   SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
6958   if (!CanLowerReturn) {
6959     // The instruction result is the result of loading from the
6960     // hidden sret parameter.
6961     SmallVector<EVT, 1> PVTs;
6962     Type *PtrRetTy = PointerType::getUnqual(OrigRetTy);
6963
6964     ComputeValueVTs(*this, DL, PtrRetTy, PVTs);
6965     assert(PVTs.size() == 1 && "Pointers should fit in one register");
6966     EVT PtrVT = PVTs[0];
6967
6968     unsigned NumValues = RetTys.size();
6969     ReturnValues.resize(NumValues);
6970     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
6971
6972     for (unsigned i = 0; i < NumValues; ++i) {
6973       SDValue Add = CLI.DAG.getNode(ISD::ADD, CLI.DL, PtrVT, DemoteStackSlot,
6974                                     CLI.DAG.getConstant(Offsets[i], CLI.DL,
6975                                                         PtrVT));
6976       SDValue L = CLI.DAG.getLoad(
6977           RetTys[i], CLI.DL, CLI.Chain, Add,
6978           MachinePointerInfo::getFixedStack(DemoteStackIdx, Offsets[i]), false,
6979           false, false, 1);
6980       ReturnValues[i] = L;
6981       Chains[i] = L.getValue(1);
6982     }
6983
6984     CLI.Chain = CLI.DAG.getNode(ISD::TokenFactor, CLI.DL, MVT::Other, Chains);
6985   } else {
6986     // Collect the legal value parts into potentially illegal values
6987     // that correspond to the original function's return values.
6988     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6989     if (CLI.RetSExt)
6990       AssertOp = ISD::AssertSext;
6991     else if (CLI.RetZExt)
6992       AssertOp = ISD::AssertZext;
6993     unsigned CurReg = 0;
6994     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
6995       EVT VT = RetTys[I];
6996       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
6997       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
6998
6999       ReturnValues.push_back(getCopyFromParts(CLI.DAG, CLI.DL, &InVals[CurReg],
7000                                               NumRegs, RegisterVT, VT, nullptr,
7001                                               AssertOp));
7002       CurReg += NumRegs;
7003     }
7004
7005     // For a function returning void, there is no return value. We can't create
7006     // such a node, so we just return a null return value in that case. In
7007     // that case, nothing will actually look at the value.
7008     if (ReturnValues.empty())
7009       return std::make_pair(SDValue(), CLI.Chain);
7010   }
7011
7012   SDValue Res = CLI.DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, CLI.DL,
7013                                 CLI.DAG.getVTList(RetTys), ReturnValues);
7014   return std::make_pair(Res, CLI.Chain);
7015 }
7016
7017 void TargetLowering::LowerOperationWrapper(SDNode *N,
7018                                            SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
7019                                            SelectionDAG &DAG) const {
7020   SDValue Res = LowerOperation(SDValue(N, 0), DAG);
7021   if (Res.getNode())
7022     Results.push_back(Res);
7023 }
7024
7025 SDValue TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
7026   llvm_unreachable("LowerOperation not implemented for this target!");
7027 }
7028
7029 void
7030 SelectionDAGBuilder::CopyValueToVirtualRegister(const Value *V, unsigned Reg) {
7031   SDValue Op = getNonRegisterValue(V);
7032   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
7033           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
7034          "Copy from a reg to the same reg!");
7035   assert(!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
7036
7037   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7038   RegsForValue RFV(V->getContext(), TLI, DAG.getDataLayout(), Reg,
7039                    V->getType());
7040   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
7041
7042   ISD::NodeType ExtendType = (FuncInfo.PreferredExtendType.find(V) ==
7043                               FuncInfo.PreferredExtendType.end())
7044                                  ? ISD::ANY_EXTEND
7045                                  : FuncInfo.PreferredExtendType[V];
7046   RFV.getCopyToRegs(Op, DAG, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V, ExtendType);
7047   PendingExports.push_back(Chain);
7048 }
7049
7050 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
7051
7052 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
7053 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
7054 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
7055 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(const Argument *A, bool FastISel) {
7056   // With FastISel active, we may be splitting blocks, so force creation
7057   // of virtual registers for all non-dead arguments.
7058   if (FastISel)
7059     return A->use_empty();
7060
7061   const BasicBlock *Entry = A->getParent()->begin();
7062   for (const User *U : A->users())
7063     if (cast<Instruction>(U)->getParent() != Entry || isa<SwitchInst>(U))
7064       return false;  // Use not in entry block.
7065
7066   return true;
7067 }
7068
7069 void SelectionDAGISel::LowerArguments(const Function &F) {
7070   SelectionDAG &DAG = SDB->DAG;
7071   SDLoc dl = SDB->getCurSDLoc();
7072   const DataLayout &DL = DAG.getDataLayout();
7073   SmallVector<ISD::InputArg, 16> Ins;
7074
7075   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7076     // Put in an sret pointer parameter before all the other parameters.
7077     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7078     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(),
7079                     PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7080
7081     // NOTE: Assuming that a pointer will never break down to more than one VT
7082     // or one register.
7083     ISD::ArgFlagsTy Flags;
7084     Flags.setSRet();
7085     MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*DAG.getContext(), ValueVTs[0]);
7086     ISD::InputArg RetArg(Flags, RegisterVT, ValueVTs[0], true,
7087                          ISD::InputArg::NoArgIndex, 0);
7088     Ins.push_back(RetArg);
7089   }
7090
7091   // Set up the incoming argument description vector.
7092   unsigned Idx = 1;
7093   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
7094        I != E; ++I, ++Idx) {
7095     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7096     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(), I->getType(), ValueVTs);
7097     bool isArgValueUsed = !I->use_empty();
7098     unsigned PartBase = 0;
7099     Type *FinalType = I->getType();
7100     if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7101       FinalType = cast<PointerType>(FinalType)->getElementType();
7102     bool NeedsRegBlock = TLI->functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7103         FinalType, F.getCallingConv(), F.isVarArg());
7104     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
7105          Value != NumValues; ++Value) {
7106       EVT VT = ValueVTs[Value];
7107       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
7108       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7109       unsigned OriginalAlignment = DL.getABITypeAlignment(ArgTy);
7110
7111       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7112         Flags.setZExt();
7113       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7114         Flags.setSExt();
7115       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InReg))
7116         Flags.setInReg();
7117       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet))
7118         Flags.setSRet();
7119       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7120         Flags.setByVal();
7121       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca)) {
7122         Flags.setInAlloca();
7123         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7124         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7125         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7126         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7127         // in the various CC lowering callbacks.
7128         Flags.setByVal();
7129       }
7130       if (Flags.isByVal() || Flags.isInAlloca()) {
7131         PointerType *Ty = cast<PointerType>(I->getType());
7132         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7133         Flags.setByValSize(DL.getTypeAllocSize(ElementTy));
7134         // For ByVal, alignment should be passed from FE.  BE will guess if
7135         // this info is not there but there are cases it cannot get right.
7136         unsigned FrameAlign;
7137         if (F.getParamAlignment(Idx))
7138           FrameAlign = F.getParamAlignment(Idx);
7139         else
7140           FrameAlign = TLI->getByValTypeAlignment(ElementTy, DL);
7141         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7142       }
7143       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::Nest))
7144         Flags.setNest();
7145       if (NeedsRegBlock)
7146         Flags.setInConsecutiveRegs();
7147       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7148
7149       MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7150       unsigned NumRegs = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7151       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7152         ISD::InputArg MyFlags(Flags, RegisterVT, VT, isArgValueUsed,
7153                               Idx-1, PartBase+i*RegisterVT.getStoreSize());
7154         if (NumRegs > 1 && i == 0)
7155           MyFlags.Flags.setSplit();
7156         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7157         else if (i > 0)
7158           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7159         Ins.push_back(MyFlags);
7160       }
7161       if (NeedsRegBlock && Value == NumValues - 1)
7162         Ins[Ins.size() - 1].Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7163       PartBase += VT.getStoreSize();
7164     }
7165   }
7166
7167   // Call the target to set up the argument values.
7168   SmallVector<SDValue, 8> InVals;
7169   SDValue NewRoot = TLI->LowerFormalArguments(
7170       DAG.getRoot(), F.getCallingConv(), F.isVarArg(), Ins, dl, DAG, InVals);
7171
7172   // Verify that the target's LowerFormalArguments behaved as expected.
7173   assert(NewRoot.getNode() && NewRoot.getValueType() == MVT::Other &&
7174          "LowerFormalArguments didn't return a valid chain!");
7175   assert(InVals.size() == Ins.size() &&
7176          "LowerFormalArguments didn't emit the correct number of values!");
7177   DEBUG({
7178       for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
7179         assert(InVals[i].getNode() &&
7180                "LowerFormalArguments emitted a null value!");
7181         assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7182                "LowerFormalArguments emitted a value with the wrong type!");
7183       }
7184     });
7185
7186   // Update the DAG with the new chain value resulting from argument lowering.
7187   DAG.setRoot(NewRoot);
7188
7189   // Set up the argument values.
7190   unsigned i = 0;
7191   Idx = 1;
7192   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7193     // Create a virtual register for the sret pointer, and put in a copy
7194     // from the sret argument into it.
7195     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7196     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(),
7197                     PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7198     MVT VT = ValueVTs[0].getSimpleVT();
7199     MVT RegVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7200     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7201     SDValue ArgValue = getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[0], 1,
7202                                         RegVT, VT, nullptr, AssertOp);
7203
7204     MachineFunction& MF = SDB->DAG.getMachineFunction();
7205     MachineRegisterInfo& RegInfo = MF.getRegInfo();
7206     unsigned SRetReg = RegInfo.createVirtualRegister(TLI->getRegClassFor(RegVT));
7207     FuncInfo->DemoteRegister = SRetReg;
7208     NewRoot =
7209         SDB->DAG.getCopyToReg(NewRoot, SDB->getCurSDLoc(), SRetReg, ArgValue);
7210     DAG.setRoot(NewRoot);
7211
7212     // i indexes lowered arguments.  Bump it past the hidden sret argument.
7213     // Idx indexes LLVM arguments.  Don't touch it.
7214     ++i;
7215   }
7216
7217   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
7218       ++I, ++Idx) {
7219     SmallVector<SDValue, 4> ArgValues;
7220     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7221     ComputeValueVTs(*TLI, DAG.getDataLayout(), I->getType(), ValueVTs);
7222     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
7223
7224     // If this argument is unused then remember its value. It is used to generate
7225     // debugging information.
7226     if (I->use_empty() && NumValues) {
7227       SDB->setUnusedArgValue(I, InVals[i]);
7228
7229       // Also remember any frame index for use in FastISel.
7230       if (FrameIndexSDNode *FI =
7231           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(InVals[i].getNode()))
7232         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7233     }
7234
7235     for (unsigned Val = 0; Val != NumValues; ++Val) {
7236       EVT VT = ValueVTs[Val];
7237       MVT PartVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7238       unsigned NumParts = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7239
7240       if (!I->use_empty()) {
7241         ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7242         if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7243           AssertOp = ISD::AssertSext;
7244         else if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7245           AssertOp = ISD::AssertZext;
7246
7247         ArgValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[i],
7248                                              NumParts, PartVT, VT,
7249                                              nullptr, AssertOp));
7250       }
7251
7252       i += NumParts;
7253     }
7254
7255     // We don't need to do anything else for unused arguments.
7256     if (ArgValues.empty())
7257       continue;
7258
7259     // Note down frame index.
7260     if (FrameIndexSDNode *FI =
7261         dyn_cast<FrameIndexSDNode>(ArgValues[0].getNode()))
7262       FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7263
7264     SDValue Res = DAG.getMergeValues(makeArrayRef(ArgValues.data(), NumValues),
7265                                      SDB->getCurSDLoc());
7266
7267     SDB->setValue(I, Res);
7268     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR) {
7269       if (LoadSDNode *LNode =
7270           dyn_cast<LoadSDNode>(Res.getOperand(0).getNode()))
7271         if (FrameIndexSDNode *FI =
7272             dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
7273         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7274     }
7275
7276     // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
7277     // wherever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
7278     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
7279       // If we can, though, try to skip creating an unnecessary vreg.
7280       // FIXME: This isn't very clean... it would be nice to make this more
7281       // general.  It's also subtly incompatible with the hacks FastISel
7282       // uses with vregs.
7283       unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Res.getOperand(1))->getReg();
7284       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
7285         FuncInfo->ValueMap[I] = Reg;
7286         continue;
7287       }
7288     }
7289     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(I, TM.Options.EnableFastISel)) {
7290       FuncInfo->InitializeRegForValue(I);
7291       SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(I);
7292     }
7293   }
7294
7295   assert(i == InVals.size() && "Argument register count mismatch!");
7296
7297   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
7298   EmitFunctionEntryCode();
7299 }
7300
7301 /// Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
7302 /// ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
7303 /// that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
7304 /// directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
7305 /// BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
7306 /// the end.
7307 ///
7308 void
7309 SelectionDAGBuilder::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
7310   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
7311
7312   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
7313
7314   // Check PHI nodes in successors that expect a value to be available from this
7315   // block.
7316   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
7317     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
7318     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
7319     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
7320
7321     // If this terminator has multiple identical successors (common for
7322     // switches), only handle each succ once.
7323     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB).second)
7324       continue;
7325
7326     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
7327
7328     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
7329     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
7330     // emitted yet.
7331     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
7332          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
7333       // Ignore dead phi's.
7334       if (PN->use_empty()) continue;
7335
7336       // Skip empty types
7337       if (PN->getType()->isEmptyTy())
7338         continue;
7339
7340       unsigned Reg;
7341       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
7342
7343       if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
7344         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
7345         if (RegOut == 0) {
7346           RegOut = FuncInfo.CreateRegs(C->getType());
7347           CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut);
7348         }
7349         Reg = RegOut;
7350       } else {
7351         DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I =
7352           FuncInfo.ValueMap.find(PHIOp);
7353         if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
7354           Reg = I->second;
7355         else {
7356           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
7357                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
7358                  "Didn't codegen value into a register!??");
7359           Reg = FuncInfo.CreateRegs(PHIOp->getType());
7360           CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg);
7361         }
7362       }
7363
7364       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
7365       // the input for this MBB.
7366       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7367       const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7368       ComputeValueVTs(TLI, DAG.getDataLayout(), PN->getType(), ValueVTs);
7369       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
7370         EVT VT = ValueVTs[vti];
7371         unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
7372         for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
7373           FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
7374         Reg += NumRegisters;
7375       }
7376     }
7377   }
7378
7379   ConstantsOut.clear();
7380 }
7381
7382 /// Add a successor MBB to ParentMBB< creating a new MachineBB for BB if SuccMBB
7383 /// is 0.
7384 MachineBasicBlock *
7385 SelectionDAGBuilder::StackProtectorDescriptor::
7386 AddSuccessorMBB(const BasicBlock *BB,
7387                 MachineBasicBlock *ParentMBB,
7388                 bool IsLikely,
7389                 MachineBasicBlock *SuccMBB) {
7390   // If SuccBB has not been created yet, create it.
7391   if (!SuccMBB) {
7392     MachineFunction *MF = ParentMBB->getParent();
7393     MachineFunction::iterator BBI = ParentMBB;
7394     SuccMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
7395     MF->insert(++BBI, SuccMBB);
7396   }
7397   // Add it as a successor of ParentMBB.
7398   ParentMBB->addSuccessor(
7399       SuccMBB, BranchProbabilityInfo::getBranchWeightStackProtector(IsLikely));
7400   return SuccMBB;
7401 }
7402
7403 MachineBasicBlock *SelectionDAGBuilder::NextBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
7404   MachineFunction::iterator I = MBB;
7405   if (++I == FuncInfo.MF->end())
7406     return nullptr;
7407   return I;
7408 }
7409
7410 /// During lowering new call nodes can be created (such as memset, etc.).
7411 /// Those will become new roots of the current DAG, but complications arise
7412 /// when they are tail calls. In such cases, the call lowering will update
7413 /// the root, but the builder still needs to know that a tail call has been
7414 /// lowered in order to avoid generating an additional return.
7415 void SelectionDAGBuilder::updateDAGForMaybeTailCall(SDValue MaybeTC) {
7416   // If the node is null, we do have a tail call.
7417   if (MaybeTC.getNode() != nullptr)
7418     DAG.setRoot(MaybeTC);
7419   else
7420     HasTailCall = true;
7421 }
7422
7423 bool SelectionDAGBuilder::isDense(const CaseClusterVector &Clusters,
7424                                   unsigned *TotalCases, unsigned First,
7425                                   unsigned Last) {
7426   assert(Last >= First);
7427   assert(TotalCases[Last] >= TotalCases[First]);
7428
7429   APInt LowCase = Clusters[First].Low->getValue();
7430   APInt HighCase = Clusters[Last].High->getValue();
7431   assert(LowCase.getBitWidth() == HighCase.getBitWidth());
7432
7433   // FIXME: A range of consecutive cases has 100% density, but only requires one
7434   // comparison to lower. We should discriminate against such consecutive ranges
7435   // in jump tables.
7436
7437   uint64_t Diff = (HighCase - LowCase).getLimitedValue((UINT64_MAX - 1) / 100);
7438   uint64_t Range = Diff + 1;
7439
7440   uint64_t NumCases =
7441       TotalCases[Last] - (First == 0 ? 0 : TotalCases[First - 1]);
7442
7443   assert(NumCases < UINT64_MAX / 100);
7444   assert(Range >= NumCases);
7445
7446   return NumCases * 100 >= Range * MinJumpTableDensity;
7447 }
7448
7449 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
7450   return TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
7451          TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other);
7452 }
7453
7454 bool SelectionDAGBuilder::buildJumpTable(CaseClusterVector &Clusters,
7455                                          unsigned First, unsigned Last,
7456                                          const SwitchInst *SI,
7457                                          MachineBasicBlock *DefaultMBB,
7458                                          CaseCluster &JTCluster) {
7459   assert(First <= Last);
7460
7461   uint32_t Weight = 0;
7462   unsigned NumCmps = 0;
7463   std::vector<MachineBasicBlock*> Table;
7464   DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t> JTWeights;
7465   for (unsigned I = First; I <= Last; ++I) {
7466     assert(Clusters[I].Kind == CC_Range);
7467     Weight += Clusters[I].Weight;
7468     assert(Weight >= Clusters[I].Weight && "Weight overflow!");
7469     APInt Low = Clusters[I].Low->getValue();
7470     APInt High = Clusters[I].High->getValue();
7471     NumCmps += (Low == High) ? 1 : 2;
7472     if (I != First) {
7473       // Fill the gap between this and the previous cluster.
7474       APInt PreviousHigh = Clusters[I - 1].High->getValue();
7475       assert(PreviousHigh.slt(Low));
7476       uint64_t Gap = (Low - PreviousHigh).getLimitedValue() - 1;
7477       for (uint64_t J = 0; J < Gap; J++)
7478         Table.push_back(DefaultMBB);
7479     }
7480     uint64_t ClusterSize = (High - Low).getLimitedValue() + 1;
7481     for (uint64_t J = 0; J < ClusterSize; ++J)
7482       Table.push_back(Clusters[I].MBB);
7483     JTWeights[Clusters[I].MBB] += Clusters[I].Weight;
7484   }
7485
7486   unsigned NumDests = JTWeights.size();
7487   if (isSuitableForBitTests(NumDests, NumCmps,
7488                             Clusters[First].Low->getValue(),
7489                             Clusters[Last].High->getValue())) {
7490     // Clusters[First..Last] should be lowered as bit tests instead.
7491     return false;
7492   }
7493
7494   // Create the MBB that will load from and jump through the table.
7495   // Note: We create it here, but it's not inserted into the function yet.
7496   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
7497   MachineBasicBlock *JumpTableMBB =
7498       CurMF->CreateMachineBasicBlock(SI->getParent());
7499
7500   // Add successors. Note: use table order for determinism.
7501   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 8> Done;
7502   for (MachineBasicBlock *Succ : Table) {
7503     if (Done.count(Succ))
7504       continue;
7505     addSuccessorWithWeight(JumpTableMBB, Succ, JTWeights[Succ]);
7506     Done.insert(Succ);
7507   }
7508
7509   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7510   unsigned JTI = CurMF->getOrCreateJumpTableInfo(TLI.getJumpTableEncoding())
7511                      ->createJumpTableIndex(Table);
7512
7513   // Set up the jump table info.
7514   JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableMBB, nullptr);
7515   JumpTableHeader JTH(Clusters[First].Low->getValue(),
7516                       Clusters[Last].High->getValue(), SI->getCondition(),
7517                       nullptr, false);
7518   JTCases.emplace_back(std::move(JTH), std::move(JT));
7519
7520   JTCluster = CaseCluster::jumpTable(Clusters[First].Low, Clusters[Last].High,
7521                                      JTCases.size() - 1, Weight);
7522   return true;
7523 }
7524
7525 void SelectionDAGBuilder::findJumpTables(CaseClusterVector &Clusters,
7526                                          const SwitchInst *SI,
7527                                          MachineBasicBlock *DefaultMBB) {
7528 #ifndef NDEBUG
7529   // Clusters must be non-empty, sorted, and only contain Range clusters.
7530   assert(!Clusters.empty());
7531   for (CaseCluster &C : Clusters)
7532     assert(C.Kind == CC_Range);
7533   for (unsigned i = 1, e = Clusters.size(); i < e; ++i)
7534     assert(Clusters[i - 1].High->getValue().slt(Clusters[i].Low->getValue()));
7535 #endif
7536
7537   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7538   if (!areJTsAllowed(TLI))
7539     return;
7540
7541   const int64_t N = Clusters.size();
7542   const unsigned MinJumpTableSize = TLI.getMinimumJumpTableEntries();
7543
7544   // TotalCases[i]: Total nbr of cases in Clusters[0..i].
7545   SmallVector<unsigned, 8> TotalCases(N);
7546
7547   for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
7548     APInt Hi = Clusters[i].High->getValue();
7549     APInt Lo = Clusters[i].Low->getValue();
7550     TotalCases[i] = (Hi - Lo).getLimitedValue() + 1;
7551     if (i != 0)
7552       TotalCases[i] += TotalCases[i - 1];
7553   }
7554
7555   if (N >= MinJumpTableSize && isDense(Clusters, &TotalCases[0], 0, N - 1)) {
7556     // Cheap case: the whole range might be suitable for jump table.
7557     CaseCluster JTCluster;
7558     if (buildJumpTable(Clusters, 0, N - 1, SI, DefaultMBB, JTCluster)) {
7559       Clusters[0] = JTCluster;
7560       Clusters.resize(1);
7561       return;
7562     }
7563   }
7564
7565   // The algorithm below is not suitable for -O0.
7566   if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
7567     return;
7568
7569   // Split Clusters into minimum number of dense partitions. The algorithm uses
7570   // the same idea as Kannan & Proebsting "Correction to 'Producing Good Code
7571   // for the Case Statement'" (1994), but builds the MinPartitions array in
7572   // reverse order to make it easier to reconstruct the partitions in ascending
7573   // order. In the choice between two optimal partitionings, it picks the one
7574   // which yields more jump tables.
7575
7576   // MinPartitions[i] is the minimum nbr of partitions of Clusters[i..N-1].
7577   SmallVector<unsigned, 8> MinPartitions(N);
7578   // LastElement[i] is the last element of the partition starting at i.
7579   SmallVector<unsigned, 8> LastElement(N);
7580   // NumTables[i]: nbr of >= MinJumpTableSize partitions from Clusters[i..N-1].
7581   SmallVector<unsigned, 8> NumTables(N);
7582
7583   // Base case: There is only one way to partition Clusters[N-1].
7584   MinPartitions[N - 1] = 1;
7585   LastElement[N - 1] = N - 1;
7586   assert(MinJumpTableSize > 1);
7587   NumTables[N - 1] = 0;
7588
7589   // Note: loop indexes are signed to avoid underflow.
7590   for (int64_t i = N - 2; i >= 0; i--) {
7591     // Find optimal partitioning of Clusters[i..N-1].
7592     // Baseline: Put Clusters[i] into a partition on its own.
7593     MinPartitions[i] = MinPartitions[i + 1] + 1;
7594     LastElement[i] = i;
7595     NumTables[i] = NumTables[i + 1];
7596
7597     // Search for a solution that results in fewer partitions.
7598     for (int64_t j = N - 1; j > i; j--) {
7599       // Try building a partition from Clusters[i..j].
7600       if (isDense(Clusters, &TotalCases[0], i, j)) {
7601         unsigned NumPartitions = 1 + (j == N - 1 ? 0 : MinPartitions[j + 1]);
7602         bool IsTable = j - i + 1 >= MinJumpTableSize;
7603         unsigned Tables = IsTable + (j == N - 1 ? 0 : NumTables[j + 1]);
7604
7605         // If this j leads to fewer partitions, or same number of partitions
7606         // with more lookup tables, it is a better partitioning.
7607         if (NumPartitions < MinPartitions[i] ||
7608             (NumPartitions == MinPartitions[i] && Tables > NumTables[i])) {
7609           MinPartitions[i] = NumPartitions;
7610           LastElement[i] = j;
7611           NumTables[i] = Tables;
7612         }
7613       }
7614     }
7615   }
7616
7617   // Iterate over the partitions, replacing some with jump tables in-place.
7618   unsigned DstIndex = 0;
7619   for (unsigned First = 0, Last; First < N; First = Last + 1) {
7620     Last = LastElement[First];
7621     assert(Last >= First);
7622     assert(DstIndex <= First);
7623     unsigned NumClusters = Last - First + 1;
7624
7625     CaseCluster JTCluster;
7626     if (NumClusters >= MinJumpTableSize &&
7627         buildJumpTable(Clusters, First, Last, SI, DefaultMBB, JTCluster)) {
7628       Clusters[DstIndex++] = JTCluster;
7629     } else {
7630       for (unsigned I = First; I <= Last; ++I)
7631         std::memmove(&Clusters[DstIndex++], &Clusters[I], sizeof(Clusters[I]));
7632     }
7633   }
7634   Clusters.resize(DstIndex);
7635 }
7636
7637 bool SelectionDAGBuilder::rangeFitsInWord(const APInt &Low, const APInt &High) {
7638   // FIXME: Using the pointer type doesn't seem ideal.
7639   uint64_t BW = DAG.getDataLayout().getPointerSizeInBits();
7640   uint64_t Range = (High - Low).getLimitedValue(UINT64_MAX - 1) + 1;
7641   return Range <= BW;
7642 }
7643
7644 bool SelectionDAGBuilder::isSuitableForBitTests(unsigned NumDests,
7645                                                 unsigned NumCmps,
7646                                                 const APInt &Low,
7647                                                 const APInt &High) {
7648   // FIXME: I don't think NumCmps is the correct metric: a single case and a
7649   // range of cases both require only one branch to lower. Just looking at the
7650   // number of clusters and destinations should be enough to decide whether to
7651   // build bit tests.
7652
7653   // To lower a range with bit tests, the range must fit the bitwidth of a
7654   // machine word.
7655   if (!rangeFitsInWord(Low, High))
7656     return false;
7657
7658   // Decide whether it's profitable to lower this range with bit tests. Each
7659   // destination requires a bit test and branch, and there is an overall range
7660   // check branch. For a small number of clusters, separate comparisons might be
7661   // cheaper, and for many destinations, splitting the range might be better.
7662   return (NumDests == 1 && NumCmps >= 3) ||
7663          (NumDests == 2 && NumCmps >= 5) ||
7664          (NumDests == 3 && NumCmps >= 6);
7665 }
7666
7667 bool SelectionDAGBuilder::buildBitTests(CaseClusterVector &Clusters,
7668                                         unsigned First, unsigned Last,
7669                                         const SwitchInst *SI,
7670                                         CaseCluster &BTCluster) {
7671   assert(First <= Last);
7672   if (First == Last)
7673     return false;
7674
7675   BitVector Dests(FuncInfo.MF->getNumBlockIDs());
7676   unsigned NumCmps = 0;
7677   for (int64_t I = First; I <= Last; ++I) {
7678     assert(Clusters[I].Kind == CC_Range);
7679     Dests.set(Clusters[I].MBB->getNumber());
7680     NumCmps += (Clusters[I].Low == Clusters[I].High) ? 1 : 2;
7681   }
7682   unsigned NumDests = Dests.count();
7683
7684   APInt Low = Clusters[First].Low->getValue();
7685   APInt High = Clusters[Last].High->getValue();
7686   assert(Low.slt(High));
7687
7688   if (!isSuitableForBitTests(NumDests, NumCmps, Low, High))
7689     return false;
7690
7691   APInt LowBound;
7692   APInt CmpRange;
7693
7694   const int BitWidth = DAG.getTargetLoweringInfo()
7695                            .getPointerTy(DAG.getDataLayout())
7696                            .getSizeInBits();
7697   assert(rangeFitsInWord(Low, High) && "Case range must fit in bit mask!");
7698
7699   if (Low.isNonNegative() && High.slt(BitWidth)) {
7700     // Optimize the case where all the case values fit in a
7701     // word without having to subtract minValue. In this case,
7702     // we can optimize away the subtraction.
7703     LowBound = APInt::getNullValue(Low.getBitWidth());
7704     CmpRange = High;
7705   } else {
7706     LowBound = Low;
7707     CmpRange = High - Low;
7708   }
7709
7710   CaseBitsVector CBV;
7711   uint32_t TotalWeight = 0;
7712   for (unsigned i = First; i <= Last; ++i) {
7713     // Find the CaseBits for this destination.
7714     unsigned j;
7715     for (j = 0; j < CBV.size(); ++j)
7716       if (CBV[j].BB == Clusters[i].MBB)
7717         break;
7718     if (j == CBV.size())
7719       CBV.push_back(CaseBits(0, Clusters[i].MBB, 0, 0));
7720     CaseBits *CB = &CBV[j];
7721
7722     // Update Mask, Bits and ExtraWeight.
7723     uint64_t Lo = (Clusters[i].Low->getValue() - LowBound).getZExtValue();
7724     uint64_t Hi = (Clusters[i].High->getValue() - LowBound).getZExtValue();
7725     assert(Hi >= Lo && Hi < 64 && "Invalid bit case!");
7726     CB->Mask |= (-1ULL >> (63 - (Hi - Lo))) << Lo;
7727     CB->Bits += Hi - Lo + 1;
7728     CB->ExtraWeight += Clusters[i].Weight;
7729     TotalWeight += Clusters[i].Weight;
7730     assert(TotalWeight >= Clusters[i].Weight && "Weight overflow!");
7731   }
7732
7733   BitTestInfo BTI;
7734   std::sort(CBV.begin(), CBV.end(), [](const CaseBits &a, const CaseBits &b) {
7735     // Sort by weight first, number of bits second.
7736     if (a.ExtraWeight != b.ExtraWeight)
7737       return a.ExtraWeight > b.ExtraWeight;
7738     return a.Bits > b.Bits;
7739   });
7740
7741   for (auto &CB : CBV) {
7742     MachineBasicBlock *BitTestBB =
7743         FuncInfo.MF->CreateMachineBasicBlock(SI->getParent());
7744     BTI.push_back(BitTestCase(CB.Mask, BitTestBB, CB.BB, CB.ExtraWeight));
7745   }
7746   BitTestCases.emplace_back(std::move(LowBound), std::move(CmpRange),
7747                             SI->getCondition(), -1U, MVT::Other, false, nullptr,
7748                             nullptr, std::move(BTI));
7749
7750   BTCluster = CaseCluster::bitTests(Clusters[First].Low, Clusters[Last].High,
7751                                     BitTestCases.size() - 1, TotalWeight);
7752   return true;
7753 }
7754
7755 void SelectionDAGBuilder::findBitTestClusters(CaseClusterVector &Clusters,
7756                                               const SwitchInst *SI) {
7757 // Partition Clusters into as few subsets as possible, where each subset has a
7758 // range that fits in a machine word and has <= 3 unique destinations.
7759
7760 #ifndef NDEBUG
7761   // Clusters must be sorted and contain Range or JumpTable clusters.
7762   assert(!Clusters.empty());
7763   assert(Clusters[0].Kind == CC_Range || Clusters[0].Kind == CC_JumpTable);
7764   for (const CaseCluster &C : Clusters)
7765     assert(C.Kind == CC_Range || C.Kind == CC_JumpTable);
7766   for (unsigned i = 1; i < Clusters.size(); ++i)
7767     assert(Clusters[i-1].High->getValue().slt(Clusters[i].Low->getValue()));
7768 #endif
7769
7770   // The algorithm below is not suitable for -O0.
7771   if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
7772     return;
7773
7774   // If target does not have legal shift left, do not emit bit tests at all.
7775   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7776   EVT PTy = TLI.getPointerTy(DAG.getDataLayout());
7777   if (!TLI.isOperationLegal(ISD::SHL, PTy))
7778     return;
7779
7780   int BitWidth = PTy.getSizeInBits();
7781   const int64_t N = Clusters.size();
7782
7783   // MinPartitions[i] is the minimum nbr of partitions of Clusters[i..N-1].
7784   SmallVector<unsigned, 8> MinPartitions(N);
7785   // LastElement[i] is the last element of the partition starting at i.
7786   SmallVector<unsigned, 8> LastElement(N);
7787
7788   // FIXME: This might not be the best algorithm for finding bit test clusters.
7789
7790   // Base case: There is only one way to partition Clusters[N-1].
7791   MinPartitions[N - 1] = 1;
7792   LastElement[N - 1] = N - 1;
7793
7794   // Note: loop indexes are signed to avoid underflow.
7795   for (int64_t i = N - 2; i >= 0; --i) {
7796     // Find optimal partitioning of Clusters[i..N-1].
7797     // Baseline: Put Clusters[i] into a partition on its own.
7798     MinPartitions[i] = MinPartitions[i + 1] + 1;
7799     LastElement[i] = i;
7800
7801     // Search for a solution that results in fewer partitions.
7802     // Note: the search is limited by BitWidth, reducing time complexity.
7803     for (int64_t j = std::min(N - 1, i + BitWidth - 1); j > i; --j) {
7804       // Try building a partition from Clusters[i..j].
7805
7806       // Check the range.
7807       if (!rangeFitsInWord(Clusters[i].Low->getValue(),
7808                            Clusters[j].High->getValue()))
7809         continue;
7810
7811       // Check nbr of destinations and cluster types.
7812       // FIXME: This works, but doesn't seem very efficient.
7813       bool RangesOnly = true;
7814       BitVector Dests(FuncInfo.MF->getNumBlockIDs());
7815       for (int64_t k = i; k <= j; k++) {
7816         if (Clusters[k].Kind != CC_Range) {
7817           RangesOnly = false;
7818           break;
7819         }
7820         Dests.set(Clusters[k].MBB->getNumber());
7821       }
7822       if (!RangesOnly || Dests.count() > 3)
7823         break;
7824
7825       // Check if it's a better partition.
7826       unsigned NumPartitions = 1 + (j == N - 1 ? 0 : MinPartitions[j + 1]);
7827       if (NumPartitions < MinPartitions[i]) {
7828         // Found a better partition.
7829         MinPartitions[i] = NumPartitions;
7830         LastElement[i] = j;
7831       }
7832     }
7833   }
7834
7835   // Iterate over the partitions, replacing with bit-test clusters in-place.
7836   unsigned DstIndex = 0;
7837   for (unsigned First = 0, Last; First < N; First = Last + 1) {
7838     Last = LastElement[First];
7839     assert(First <= Last);
7840     assert(DstIndex <= First);
7841
7842     CaseCluster BitTestCluster;
7843     if (buildBitTests(Clusters, First, Last, SI, BitTestCluster)) {
7844       Clusters[DstIndex++] = BitTestCluster;
7845     } else {
7846       size_t NumClusters = Last - First + 1;
7847       std::memmove(&Clusters[DstIndex], &Clusters[First],
7848                    sizeof(Clusters[0]) * NumClusters);
7849       DstIndex += NumClusters;
7850     }
7851   }
7852   Clusters.resize(DstIndex);
7853 }
7854
7855 void SelectionDAGBuilder::lowerWorkItem(SwitchWorkListItem W, Value *Cond,
7856                                         MachineBasicBlock *SwitchMBB,
7857                                         MachineBasicBlock *DefaultMBB) {
7858   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
7859   MachineBasicBlock *NextMBB = nullptr;
7860   MachineFunction::iterator BBI = W.MBB;
7861   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
7862     NextMBB = BBI;
7863
7864   unsigned Size = W.LastCluster - W.FirstCluster + 1;
7865
7866   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
7867
7868   if (Size == 2 && W.MBB == SwitchMBB) {
7869     // If any two of the cases has the same destination, and if one value
7870     // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
7871     // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
7872     // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
7873     // TODO: This could be extended to merge any 2 cases in switches with 3
7874     // cases.
7875     // TODO: Handle cases where W.CaseBB != SwitchBB.
7876     CaseCluster &Small = *W.FirstCluster;
7877     CaseCluster &Big = *W.LastCluster;
7878
7879     if (Small.Low == Small.High && Big.Low == Big.High &&
7880         Small.MBB == Big.MBB) {
7881       const APInt &SmallValue = Small.Low->getValue();
7882       const APInt &BigValue = Big.Low->getValue();
7883
7884       // Check that there is only one bit different.
7885       APInt CommonBit = BigValue ^ SmallValue;
7886       if (CommonBit.isPowerOf2()) {
7887         SDValue CondLHS = getValue(Cond);
7888         EVT VT = CondLHS.getValueType();
7889         SDLoc DL = getCurSDLoc();
7890
7891         SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, CondLHS,
7892                                  DAG.getConstant(CommonBit, DL, VT));
7893         SDValue Cond = DAG.getSetCC(
7894             DL, MVT::i1, Or, DAG.getConstant(BigValue | SmallValue, DL, VT),
7895             ISD::SETEQ);
7896
7897         // Update successor info.
7898         // Both Small and Big will jump to Small.BB, so we sum up the weights.
7899         addSuccessorWithWeight(SwitchMBB, Small.MBB, Small.Weight + Big.Weight);
7900         addSuccessorWithWeight(
7901             SwitchMBB, DefaultMBB,
7902             // The default destination is the first successor in IR.
7903             BPI ? BPI->getEdgeWeight(SwitchMBB->getBasicBlock(), (unsigned)0)
7904                 : 0);
7905
7906         // Insert the true branch.
7907         SDValue BrCond =
7908             DAG.getNode(ISD::BRCOND, DL, MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
7909                         DAG.getBasicBlock(Small.MBB));
7910         // Insert the false branch.
7911         BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, BrCond,
7912                              DAG.getBasicBlock(DefaultMBB));
7913
7914         DAG.setRoot(BrCond);
7915         return;
7916       }
7917     }
7918   }
7919
7920   if (TM.getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
7921     // Order cases by weight so the most likely case will be checked first.
7922     std::sort(W.FirstCluster, W.LastCluster + 1,
7923               [](const CaseCluster &a, const CaseCluster &b) {
7924       return a.Weight > b.Weight;
7925     });
7926
7927     // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible
7928     // without without changing the order of weights.
7929     for (CaseClusterIt I = W.LastCluster; I > W.FirstCluster; ) {
7930       --I;
7931       if (I->Weight > W.LastCluster->Weight)
7932         break;
7933       if (I->Kind == CC_Range && I->MBB == NextMBB) {
7934         std::swap(*I, *W.LastCluster);
7935         break;
7936       }
7937     }
7938   }
7939
7940   // Compute total weight.
7941   uint32_t UnhandledWeights = 0;
7942   for (CaseClusterIt I = W.FirstCluster; I <= W.LastCluster; ++I) {
7943     UnhandledWeights += I->Weight;
7944     assert(UnhandledWeights >= I->Weight && "Weight overflow!");
7945   }
7946
7947   MachineBasicBlock *CurMBB = W.MBB;
7948   for (CaseClusterIt I = W.FirstCluster, E = W.LastCluster; I <= E; ++I) {
7949     MachineBasicBlock *Fallthrough;
7950     if (I == W.LastCluster) {
7951       // For the last cluster, fall through to the default destination.
7952       Fallthrough = DefaultMBB;
7953     } else {
7954       Fallthrough = CurMF->CreateMachineBasicBlock(CurMBB->getBasicBlock());
7955       CurMF->insert(BBI, Fallthrough);
7956       // Put Cond in a virtual register to make it available from the new blocks.
7957       ExportFromCurrentBlock(Cond);
7958     }
7959
7960     switch (I->Kind) {
7961       case CC_JumpTable: {
7962         // FIXME: Optimize away range check based on pivot comparisons.
7963         JumpTableHeader *JTH = &JTCases[I->JTCasesIndex].first;
7964         JumpTable *JT = &JTCases[I->JTCasesIndex].second;
7965
7966         // The jump block hasn't been inserted yet; insert it here.
7967         MachineBasicBlock *JumpMBB = JT->MBB;
7968         CurMF->insert(BBI, JumpMBB);
7969         addSuccessorWithWeight(CurMBB, Fallthrough);
7970         addSuccessorWithWeight(CurMBB, JumpMBB);
7971
7972         // The jump table header will be inserted in our current block, do the
7973         // range check, and fall through to our fallthrough block.
7974         JTH->HeaderBB = CurMBB;
7975         JT->Default = Fallthrough; // FIXME: Move Default to JumpTableHeader.
7976
7977         // If we're in the right place, emit the jump table header right now.
7978         if (CurMBB == SwitchMBB) {
7979           visitJumpTableHeader(*JT, *JTH, SwitchMBB);
7980           JTH->Emitted = true;
7981         }
7982         break;
7983       }
7984       case CC_BitTests: {
7985         // FIXME: Optimize away range check based on pivot comparisons.
7986         BitTestBlock *BTB = &BitTestCases[I->BTCasesIndex];
7987
7988         // The bit test blocks haven't been inserted yet; insert them here.
7989         for (BitTestCase &BTC : BTB->Cases)
7990           CurMF->insert(BBI, BTC.ThisBB);
7991
7992         // Fill in fields of the BitTestBlock.
7993         BTB->Parent = CurMBB;
7994         BTB->Default = Fallthrough;
7995
7996         // If we're in the right place, emit the bit test header header right now.
7997         if (CurMBB ==SwitchMBB) {
7998           visitBitTestHeader(*BTB, SwitchMBB);
7999           BTB->Emitted = true;
8000         }
8001         break;
8002       }
8003       case CC_Range: {
8004         const Value *RHS, *LHS, *MHS;
8005         ISD::CondCode CC;
8006         if (I->Low == I->High) {
8007           // Check Cond == I->Low.
8008           CC = ISD::SETEQ;
8009           LHS = Cond;
8010           RHS=I->Low;
8011           MHS = nullptr;
8012         } else {
8013           // Check I->Low <= Cond <= I->High.
8014           CC = ISD::SETLE;
8015           LHS = I->Low;
8016           MHS = Cond;
8017           RHS = I->High;
8018         }
8019
8020         // The false weight is the sum of all unhandled cases.
8021         UnhandledWeights -= I->Weight;
8022         CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS, I->MBB, Fallthrough, CurMBB, I->Weight,
8023                      UnhandledWeights);
8024
8025         if (CurMBB == SwitchMBB)
8026           visitSwitchCase(CB, SwitchMBB);
8027         else
8028           SwitchCases.push_back(CB);
8029
8030         break;
8031       }
8032     }
8033     CurMBB = Fallthrough;
8034   }
8035 }
8036
8037 unsigned SelectionDAGBuilder::caseClusterRank(const CaseCluster &CC,
8038                                               CaseClusterIt First,
8039                                               CaseClusterIt Last) {
8040   return std::count_if(First, Last + 1, [&](const CaseCluster &X) {
8041     if (X.Weight != CC.Weight)
8042       return X.Weight > CC.Weight;
8043
8044     // Ties are broken by comparing the case value.
8045     return X.Low->getValue().slt(CC.Low->getValue());
8046   });
8047 }
8048
8049 void SelectionDAGBuilder::splitWorkItem(SwitchWorkList &WorkList,
8050                                         const SwitchWorkListItem &W,
8051                                         Value *Cond,
8052                                         MachineBasicBlock *SwitchMBB) {
8053   assert(W.FirstCluster->Low->getValue().slt(W.LastCluster->Low->getValue()) &&
8054          "Clusters not sorted?");
8055
8056   assert(W.LastCluster - W.FirstCluster + 1 >= 2 && "Too small to split!");
8057
8058   // Balance the tree based on branch weights to create a near-optimal (in terms
8059   // of search time given key frequency) binary search tree. See e.g. Kurt
8060   // Mehlhorn "Nearly Optimal Binary Search Trees" (1975).
8061   CaseClusterIt LastLeft = W.FirstCluster;
8062   CaseClusterIt FirstRight = W.LastCluster;
8063   uint32_t LeftWeight = LastLeft->Weight;
8064   uint32_t RightWeight = FirstRight->Weight;
8065
8066   // Move LastLeft and FirstRight towards each other from opposite directions to
8067   // find a partitioning of the clusters which balances the weight on both
8068   // sides. If LeftWeight and RightWeight are equal, alternate which side is
8069   // taken to ensure 0-weight nodes are distributed evenly.
8070   unsigned I = 0;
8071   while (LastLeft + 1 < FirstRight) {
8072     if (LeftWeight < RightWeight || (LeftWeight == RightWeight && (I & 1)))
8073       LeftWeight += (++LastLeft)->Weight;
8074     else
8075       RightWeight += (--FirstRight)->Weight;
8076     I++;
8077   }
8078
8079   for (;;) {
8080     // Our binary search tree differs from a typical BST in that ours can have up
8081     // to three values in each leaf. The pivot selection above doesn't take that
8082     // into account, which means the tree might require more nodes and be less
8083     // efficient. We compensate for this here.
8084
8085     unsigned NumLeft = LastLeft - W.FirstCluster + 1;
8086     unsigned NumRight = W.LastCluster - FirstRight + 1;
8087
8088     if (std::min(NumLeft, NumRight) < 3 && std::max(NumLeft, NumRight) > 3) {
8089       // If one side has less than 3 clusters, and the other has more than 3,
8090       // consider taking a cluster from the other side.
8091
8092       if (NumLeft < NumRight) {
8093         // Consider moving the first cluster on the right to the left side.
8094         CaseCluster &CC = *FirstRight;
8095         unsigned RightSideRank = caseClusterRank(CC, FirstRight, W.LastCluster);
8096         unsigned LeftSideRank = caseClusterRank(CC, W.FirstCluster, LastLeft);
8097         if (LeftSideRank <= RightSideRank) {
8098           // Moving the cluster to the left does not demote it.
8099           ++LastLeft;
8100           ++FirstRight;
8101           continue;
8102         }
8103       } else {
8104         assert(NumRight < NumLeft);
8105         // Consider moving the last element on the left to the right side.
8106         CaseCluster &CC = *LastLeft;
8107         unsigned LeftSideRank = caseClusterRank(CC, W.FirstCluster, LastLeft);
8108         unsigned RightSideRank = caseClusterRank(CC, FirstRight, W.LastCluster);
8109         if (RightSideRank <= LeftSideRank) {
8110           // Moving the cluster to the right does not demot it.
8111           --LastLeft;
8112           --FirstRight;
8113           continue;
8114         }
8115       }
8116     }
8117     break;
8118   }
8119
8120   assert(LastLeft + 1 == FirstRight);
8121   assert(LastLeft >= W.FirstCluster);
8122   assert(FirstRight <= W.LastCluster);
8123
8124   // Use the first element on the right as pivot since we will make less-than
8125   // comparisons against it.
8126   CaseClusterIt PivotCluster = FirstRight;
8127   assert(PivotCluster > W.FirstCluster);
8128   assert(PivotCluster <= W.LastCluster);
8129
8130   CaseClusterIt FirstLeft = W.FirstCluster;
8131   CaseClusterIt LastRight = W.LastCluster;
8132
8133   const ConstantInt *Pivot = PivotCluster->Low;
8134
8135   // New blocks will be inserted immediately after the current one.
8136   MachineFunction::iterator BBI = W.MBB;
8137   ++BBI;
8138
8139   // We will branch to the LHS if Value < Pivot. If LHS is a single cluster,
8140   // we can branch to its destination directly if it's squeezed exactly in
8141   // between the known lower bound and Pivot - 1.
8142   MachineBasicBlock *LeftMBB;
8143   if (FirstLeft == LastLeft && FirstLeft->Kind == CC_Range &&
8144       FirstLeft->Low == W.GE &&
8145       (FirstLeft->High->getValue() + 1LL) == Pivot->getValue()) {
8146     LeftMBB = FirstLeft->MBB;
8147   } else {
8148     LeftMBB = FuncInfo.MF->CreateMachineBasicBlock(W.MBB->getBasicBlock());
8149     FuncInfo.MF->insert(BBI, LeftMBB);
8150     WorkList.push_back({LeftMBB, FirstLeft, LastLeft, W.GE, Pivot});
8151     // Put Cond in a virtual register to make it available from the new blocks.
8152     ExportFromCurrentBlock(Cond);
8153   }
8154
8155   // Similarly, we will branch to the RHS if Value >= Pivot. If RHS is a
8156   // single cluster, RHS.Low == Pivot, and we can branch to its destination
8157   // directly if RHS.High equals the current upper bound.
8158   MachineBasicBlock *RightMBB;
8159   if (FirstRight == LastRight && FirstRight->Kind == CC_Range &&
8160       W.LT && (FirstRight->High->getValue() + 1ULL) == W.LT->getValue()) {
8161     RightMBB = FirstRight->MBB;
8162   } else {
8163     RightMBB = FuncInfo.MF->CreateMachineBasicBlock(W.MBB->getBasicBlock());
8164     FuncInfo.MF->insert(BBI, RightMBB);
8165     WorkList.push_back({RightMBB, FirstRight, LastRight, Pivot, W.LT});
8166     // Put Cond in a virtual register to make it available from the new blocks.
8167     ExportFromCurrentBlock(Cond);
8168   }
8169
8170   // Create the CaseBlock record that will be used to lower the branch.
8171   CaseBlock CB(ISD::SETLT, Cond, Pivot, nullptr, LeftMBB, RightMBB, W.MBB,
8172                LeftWeight, RightWeight);
8173
8174   if (W.MBB == SwitchMBB)
8175     visitSwitchCase(CB, SwitchMBB);
8176   else
8177     SwitchCases.push_back(CB);
8178 }
8179
8180 void SelectionDAGBuilder::visitSwitch(const SwitchInst &SI) {
8181   // Extract cases from the switch.
8182   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
8183   CaseClusterVector Clusters;
8184   Clusters.reserve(SI.getNumCases());
8185   for (auto I : SI.cases()) {
8186     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[I.getCaseSuccessor()];
8187     const ConstantInt *CaseVal = I.getCaseValue();
8188     uint32_t Weight =
8189         BPI ? BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), I.getSuccessorIndex()) : 0;
8190     Clusters.push_back(CaseCluster::range(CaseVal, CaseVal, Succ, Weight));
8191   }
8192
8193   MachineBasicBlock *DefaultMBB = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
8194
8195   // Cluster adjacent cases with the same destination. We do this at all
8196   // optimization levels because it's cheap to do and will make codegen faster
8197   // if there are many clusters.
8198   sortAndRangeify(Clusters);
8199
8200   if (TM.getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
8201     // Replace an unreachable default with the most popular destination.
8202     // FIXME: Exploit unreachable default more aggressively.
8203     bool UnreachableDefault =
8204         isa<UnreachableInst>(SI.getDefaultDest()->getFirstNonPHIOrDbg());
8205     if (UnreachableDefault && !Clusters.empty()) {
8206       DenseMap<const BasicBlock *, unsigned> Popularity;
8207       unsigned MaxPop = 0;
8208       const BasicBlock *MaxBB = nullptr;
8209       for (auto I : SI.cases()) {
8210         const BasicBlock *BB = I.getCaseSuccessor();
8211         if (++Popularity[BB] > MaxPop) {
8212           MaxPop = Popularity[BB];
8213           MaxBB = BB;
8214         }
8215       }
8216       // Set new default.
8217       assert(MaxPop > 0 && MaxBB);
8218       DefaultMBB = FuncInfo.MBBMap[MaxBB];
8219
8220       // Remove cases that were pointing to the destination that is now the
8221       // default.
8222       CaseClusterVector New;
8223       New.reserve(Clusters.size());
8224       for (CaseCluster &CC : Clusters) {
8225         if (CC.MBB != DefaultMBB)
8226           New.push_back(CC);
8227       }
8228       Clusters = std::move(New);
8229     }
8230   }
8231
8232   // If there is only the default destination, jump there directly.
8233   MachineBasicBlock *SwitchMBB = FuncInfo.MBB;
8234   if (Clusters.empty()) {
8235     SwitchMBB->addSuccessor(DefaultMBB);
8236     if (DefaultMBB != NextBlock(SwitchMBB)) {
8237       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other,
8238                               getControlRoot(), DAG.getBasicBlock(DefaultMBB)));
8239     }
8240     return;
8241   }
8242
8243   findJumpTables(Clusters, &SI, DefaultMBB);
8244   findBitTestClusters(Clusters, &SI);
8245
8246   DEBUG({
8247     dbgs() << "Case clusters: ";
8248     for (const CaseCluster &C : Clusters) {
8249       if (C.Kind == CC_JumpTable) dbgs() << "JT:";
8250       if (C.Kind == CC_BitTests) dbgs() << "BT:";
8251
8252       C.Low->getValue().print(dbgs(), true);
8253       if (C.Low != C.High) {
8254         dbgs() << '-';
8255         C.High->getValue().print(dbgs(), true);
8256       }
8257       dbgs() << ' ';
8258     }
8259     dbgs() << '\n';
8260   });
8261
8262   assert(!Clusters.empty());
8263   SwitchWorkList WorkList;
8264   CaseClusterIt First = Clusters.begin();
8265   CaseClusterIt Last = Clusters.end() - 1;
8266   WorkList.push_back({SwitchMBB, First, Last, nullptr, nullptr});
8267
8268   while (!WorkList.empty()) {
8269     SwitchWorkListItem W = WorkList.back();
8270     WorkList.pop_back();
8271     unsigned NumClusters = W.LastCluster - W.FirstCluster + 1;
8272
8273     if (NumClusters > 3 && TM.getOptLevel() != CodeGenOpt::None) {
8274       // For optimized builds, lower large range as a balanced binary tree.
8275       splitWorkItem(WorkList, W, SI.getCondition(), SwitchMBB);
8276       continue;
8277     }
8278
8279     lowerWorkItem(W, SI.getCondition(), SwitchMBB, DefaultMBB);
8280   }
8281 }