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