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