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