[DAG] Pass the argument list to the CallLoweringInfo via move semantics. NFCI.
[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/Analysis/AliasAnalysis.h"
20 #include "llvm/Analysis/BranchProbabilityInfo.h"
21 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
22 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
23 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
24 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
25 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
27 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
34 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
35 #include "llvm/CodeGen/StackMaps.h"
36 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
37 #include "llvm/IR/Constants.h"
38 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
39 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
40 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
41 #include "llvm/IR/Function.h"
42 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
43 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
44 #include "llvm/IR/Instructions.h"
45 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
46 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
47 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
48 #include "llvm/IR/Module.h"
49 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
50 #include "llvm/Support/Debug.h"
51 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
52 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
53 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
54 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
55 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
56 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
57 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
58 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
59 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
60 #include "llvm/Target/TargetSelectionDAGInfo.h"
61 #include <algorithm>
62 using namespace llvm;
63
64 #define DEBUG_TYPE "isel"
65
66 /// LimitFloatPrecision - Generate low-precision inline sequences for
67 /// some float libcalls (6, 8 or 12 bits).
68 static unsigned LimitFloatPrecision;
69
70 static cl::opt<unsigned, true>
71 LimitFPPrecision("limit-float-precision",
72                  cl::desc("Generate low-precision inline sequences "
73                           "for some float libcalls"),
74                  cl::location(LimitFloatPrecision),
75                  cl::init(0));
76
77 // Limit the width of DAG chains. This is important in general to prevent
78 // prevent DAG-based analysis from blowing up. For example, alias analysis and
79 // load clustering may not complete in reasonable time. It is difficult to
80 // recognize and avoid this situation within each individual analysis, and
81 // future analyses are likely to have the same behavior. Limiting DAG width is
82 // the safe approach, and will be especially important with global DAGs.
83 //
84 // MaxParallelChains default is arbitrarily high to avoid affecting
85 // optimization, but could be lowered to improve compile time. Any ld-ld-st-st
86 // sequence over this should have been converted to llvm.memcpy by the
87 // frontend. It easy to induce this behavior with .ll code such as:
88 // %buffer = alloca [4096 x i8]
89 // %data = load [4096 x i8]* %argPtr
90 // store [4096 x i8] %data, [4096 x i8]* %buffer
91 static const unsigned MaxParallelChains = 64;
92
93 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
94                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
95                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V);
96
97 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
98 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
99 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
100 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
101 /// (ISD::AssertSext).
102 static SDValue getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
103                                 const SDValue *Parts,
104                                 unsigned NumParts, MVT PartVT, EVT ValueVT,
105                                 const Value *V,
106                                 ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
107   if (ValueVT.isVector())
108     return getCopyFromPartsVector(DAG, DL, Parts, NumParts,
109                                   PartVT, ValueVT, V);
110
111   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
112   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
113   SDValue Val = Parts[0];
114
115   if (NumParts > 1) {
116     // Assemble the value from multiple parts.
117     if (ValueVT.isInteger()) {
118       unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
119       unsigned ValueBits = ValueVT.getSizeInBits();
120
121       // Assemble the power of 2 part.
122       unsigned RoundParts = NumParts & (NumParts - 1) ?
123         1 << Log2_32(NumParts) : NumParts;
124       unsigned RoundBits = PartBits * RoundParts;
125       EVT RoundVT = RoundBits == ValueBits ?
126         ValueVT : EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits);
127       SDValue Lo, Hi;
128
129       EVT HalfVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits/2);
130
131       if (RoundParts > 2) {
132         Lo = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, RoundParts / 2,
133                               PartVT, HalfVT, V);
134         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts + RoundParts / 2,
135                               RoundParts / 2, PartVT, HalfVT, V);
136       } else {
137         Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[0]);
138         Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[1]);
139       }
140
141       if (TLI.isBigEndian())
142         std::swap(Lo, Hi);
143
144       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, RoundVT, Lo, Hi);
145
146       if (RoundParts < NumParts) {
147         // Assemble the trailing non-power-of-2 part.
148         unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
149         EVT OddVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), OddParts * PartBits);
150         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL,
151                               Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, OddVT, V);
152
153         // Combine the round and odd parts.
154         Lo = Val;
155         if (TLI.isBigEndian())
156           std::swap(Lo, Hi);
157         EVT TotalVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
158         Hi = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, TotalVT, Hi);
159         Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, TotalVT, Hi,
160                          DAG.getConstant(Lo.getValueType().getSizeInBits(),
161                                          TLI.getPointerTy()));
162         Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TotalVT, Lo);
163         Val = DAG.getNode(ISD::OR, DL, TotalVT, Lo, Hi);
164       }
165     } else if (PartVT.isFloatingPoint()) {
166       // FP split into multiple FP parts (for ppcf128)
167       assert(ValueVT == EVT(MVT::ppcf128) && PartVT == MVT::f64 &&
168              "Unexpected split");
169       SDValue Lo, Hi;
170       Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[0]);
171       Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[1]);
172       if (TLI.isBigEndian())
173         std::swap(Lo, Hi);
174       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, ValueVT, Lo, Hi);
175     } else {
176       // FP split into integer parts (soft fp)
177       assert(ValueVT.isFloatingPoint() && PartVT.isInteger() &&
178              !PartVT.isVector() && "Unexpected split");
179       EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ValueVT.getSizeInBits());
180       Val = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, IntVT, V);
181     }
182   }
183
184   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
185   EVT PartEVT = Val.getValueType();
186
187   if (PartEVT == ValueVT)
188     return Val;
189
190   if (PartEVT.isInteger() && ValueVT.isInteger()) {
191     if (ValueVT.bitsLT(PartEVT)) {
192       // For a truncate, see if we have any information to
193       // indicate whether the truncated bits will always be
194       // zero or sign-extension.
195       if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
196         Val = DAG.getNode(AssertOp, DL, PartEVT, Val,
197                           DAG.getValueType(ValueVT));
198       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
199     }
200     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
201   }
202
203   if (PartEVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
204     // FP_ROUND's are always exact here.
205     if (ValueVT.bitsLT(Val.getValueType()))
206       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DL, ValueVT, Val,
207                          DAG.getTargetConstant(1, TLI.getPointerTy()));
208
209     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
210   }
211
212   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits())
213     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
214
215   llvm_unreachable("Unknown mismatch!");
216 }
217
218 static void diagnosePossiblyInvalidConstraint(LLVMContext &Ctx, const Value *V,
219                                               const Twine &ErrMsg) {
220   const Instruction *I = dyn_cast_or_null<Instruction>(V);
221   if (!V)
222     return Ctx.emitError(ErrMsg);
223
224   const char *AsmError = ", possible invalid constraint for vector type";
225   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
226     if (isa<InlineAsm>(CI->getCalledValue()))
227       return Ctx.emitError(I, ErrMsg + AsmError);
228
229   return Ctx.emitError(I, ErrMsg);
230 }
231
232 /// getCopyFromPartsVector - Create a value that contains the specified legal
233 /// parts combined into the value they represent.  If the parts combine to a
234 /// type larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the
235 /// extra bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from
236 /// ValueVT (ISD::AssertSext).
237 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
238                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
239                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V) {
240   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector value");
241   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
242   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
243   SDValue Val = Parts[0];
244
245   // Handle a multi-element vector.
246   if (NumParts > 1) {
247     EVT IntermediateVT;
248     MVT RegisterVT;
249     unsigned NumIntermediates;
250     unsigned NumRegs =
251     TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT, IntermediateVT,
252                                NumIntermediates, RegisterVT);
253     assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
254     NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
255     assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
256     assert(RegisterVT == Parts[0].getSimpleValueType() &&
257            "Part type doesn't match part!");
258
259     // Assemble the parts into intermediate operands.
260     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
261     if (NumIntermediates == NumParts) {
262       // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
263       // as appropriate.
264       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
265         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i], 1,
266                                   PartVT, IntermediateVT, V);
267     } else if (NumParts > 0) {
268       // If the intermediate type was expanded, build the intermediate
269       // operands from the parts.
270       assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
271              "Must expand into a divisible number of parts!");
272       unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
273       for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
274         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i * Factor], Factor,
275                                   PartVT, IntermediateVT, V);
276     }
277
278     // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the
279     // intermediate operands.
280     Val = DAG.getNode(IntermediateVT.isVector() ? ISD::CONCAT_VECTORS
281                                                 : ISD::BUILD_VECTOR,
282                       DL, ValueVT, Ops);
283   }
284
285   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
286   EVT PartEVT = Val.getValueType();
287
288   if (PartEVT == ValueVT)
289     return Val;
290
291   if (PartEVT.isVector()) {
292     // If the element type of the source/dest vectors are the same, but the
293     // parts vector has more elements than the value vector, then we have a
294     // vector widening case (e.g. <2 x float> -> <4 x float>).  Extract the
295     // elements we want.
296     if (PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()) {
297       assert(PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements() &&
298              "Cannot narrow, it would be a lossy transformation");
299       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, ValueVT, Val,
300                          DAG.getConstant(0, TLI.getVectorIdxTy()));
301     }
302
303     // Vector/Vector bitcast.
304     if (ValueVT.getSizeInBits() == PartEVT.getSizeInBits())
305       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
306
307     assert(PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements() &&
308       "Cannot handle this kind of promotion");
309     // Promoted vector extract
310     bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartEVT);
311     return DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
312                        DL, ValueVT, Val);
313
314   }
315
316   // Trivial bitcast if the types are the same size and the destination
317   // vector type is legal.
318   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits() &&
319       TLI.isTypeLegal(ValueVT))
320     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
321
322   // Handle cases such as i8 -> <1 x i1>
323   if (ValueVT.getVectorNumElements() != 1) {
324     diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
325                                       "non-trivial scalar-to-vector conversion");
326     return DAG.getUNDEF(ValueVT);
327   }
328
329   if (ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
330       ValueVT.getVectorElementType() != PartEVT) {
331     bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartEVT);
332     Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
333                        DL, ValueVT.getScalarType(), Val);
334   }
335
336   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ValueVT, Val);
337 }
338
339 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
340                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
341                                  MVT PartVT, const Value *V);
342
343 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the specified value
344 /// split into legal parts.  If the parts contain more bits than Val, then, for
345 /// integers, ExtendKind can be used to specify how to generate the extra bits.
346 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
347                            SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
348                            MVT PartVT, const Value *V,
349                            ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND) {
350   EVT ValueVT = Val.getValueType();
351
352   // Handle the vector case separately.
353   if (ValueVT.isVector())
354     return getCopyToPartsVector(DAG, DL, Val, Parts, NumParts, PartVT, V);
355
356   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
357   unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
358   unsigned OrigNumParts = NumParts;
359   assert(TLI.isTypeLegal(PartVT) && "Copying to an illegal type!");
360
361   if (NumParts == 0)
362     return;
363
364   assert(!ValueVT.isVector() && "Vector case handled elsewhere");
365   EVT PartEVT = PartVT;
366   if (PartEVT == ValueVT) {
367     assert(NumParts == 1 && "No-op copy with multiple parts!");
368     Parts[0] = Val;
369     return;
370   }
371
372   if (NumParts * PartBits > ValueVT.getSizeInBits()) {
373     // If the parts cover more bits than the value has, promote the value.
374     if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
375       assert(NumParts == 1 && "Do not know what to promote to!");
376       Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, PartVT, Val);
377     } else {
378       assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
379              ValueVT.isInteger() &&
380              "Unknown mismatch!");
381       ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
382       Val = DAG.getNode(ExtendKind, DL, ValueVT, Val);
383       if (PartVT == MVT::x86mmx)
384         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
385     }
386   } else if (PartBits == ValueVT.getSizeInBits()) {
387     // Different types of the same size.
388     assert(NumParts == 1 && PartEVT != ValueVT);
389     Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
390   } else if (NumParts * PartBits < ValueVT.getSizeInBits()) {
391     // If the parts cover less bits than value has, truncate the value.
392     assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
393            ValueVT.isInteger() &&
394            "Unknown mismatch!");
395     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
396     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
397     if (PartVT == MVT::x86mmx)
398       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
399   }
400
401   // The value may have changed - recompute ValueVT.
402   ValueVT = Val.getValueType();
403   assert(NumParts * PartBits == ValueVT.getSizeInBits() &&
404          "Failed to tile the value with PartVT!");
405
406   if (NumParts == 1) {
407     if (PartEVT != ValueVT)
408       diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
409                                         "scalar-to-vector conversion failed");
410
411     Parts[0] = Val;
412     return;
413   }
414
415   // Expand the value into multiple parts.
416   if (NumParts & (NumParts - 1)) {
417     // The number of parts is not a power of 2.  Split off and copy the tail.
418     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
419            "Do not know what to expand to!");
420     unsigned RoundParts = 1 << Log2_32(NumParts);
421     unsigned RoundBits = RoundParts * PartBits;
422     unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
423     SDValue OddVal = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ValueVT, Val,
424                                  DAG.getIntPtrConstant(RoundBits));
425     getCopyToParts(DAG, DL, OddVal, Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, V);
426
427     if (TLI.isBigEndian())
428       // The odd parts were reversed by getCopyToParts - unreverse them.
429       std::reverse(Parts + RoundParts, Parts + NumParts);
430
431     NumParts = RoundParts;
432     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
433     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
434   }
435
436   // The number of parts is a power of 2.  Repeatedly bisect the value using
437   // EXTRACT_ELEMENT.
438   Parts[0] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
439                          EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),
440                                            ValueVT.getSizeInBits()),
441                          Val);
442
443   for (unsigned StepSize = NumParts; StepSize > 1; StepSize /= 2) {
444     for (unsigned i = 0; i < NumParts; i += StepSize) {
445       unsigned ThisBits = StepSize * PartBits / 2;
446       EVT ThisVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ThisBits);
447       SDValue &Part0 = Parts[i];
448       SDValue &Part1 = Parts[i+StepSize/2];
449
450       Part1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
451                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(1));
452       Part0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
453                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(0));
454
455       if (ThisBits == PartBits && ThisVT != PartVT) {
456         Part0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part0);
457         Part1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part1);
458       }
459     }
460   }
461
462   if (TLI.isBigEndian())
463     std::reverse(Parts, Parts + OrigNumParts);
464 }
465
466
467 /// getCopyToPartsVector - Create a series of nodes that contain the specified
468 /// value split into legal parts.
469 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
470                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
471                                  MVT PartVT, const Value *V) {
472   EVT ValueVT = Val.getValueType();
473   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector");
474   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
475
476   if (NumParts == 1) {
477     EVT PartEVT = PartVT;
478     if (PartEVT == ValueVT) {
479       // Nothing to do.
480     } else if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits()) {
481       // Bitconvert vector->vector case.
482       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
483     } else if (PartVT.isVector() &&
484                PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType() &&
485                PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements()) {
486       EVT ElementVT = PartVT.getVectorElementType();
487       // Vector widening case, e.g. <2 x float> -> <4 x float>.  Shuffle in
488       // undef elements.
489       SmallVector<SDValue, 16> Ops;
490       for (unsigned i = 0, e = ValueVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
491         Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
492                                   ElementVT, Val, DAG.getConstant(i,
493                                                   TLI.getVectorIdxTy())));
494
495       for (unsigned i = ValueVT.getVectorNumElements(),
496            e = PartVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
497         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(ElementVT));
498
499       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, PartVT, Ops);
500
501       // FIXME: Use CONCAT for 2x -> 4x.
502
503       //SDValue UndefElts = DAG.getUNDEF(VectorTy);
504       //Val = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, PartVT, Val, UndefElts);
505     } else if (PartVT.isVector() &&
506                PartEVT.getVectorElementType().bitsGE(
507                  ValueVT.getVectorElementType()) &&
508                PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements()) {
509
510       // Promoted vector extract
511       bool Smaller = PartEVT.bitsLE(ValueVT);
512       Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
513                         DL, PartVT, Val);
514     } else{
515       // Vector -> scalar conversion.
516       assert(ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
517              "Only trivial vector-to-scalar conversions should get here!");
518       Val = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
519                         PartVT, Val, DAG.getConstant(0, TLI.getVectorIdxTy()));
520
521       bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartVT);
522       Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
523                          DL, PartVT, Val);
524     }
525
526     Parts[0] = Val;
527     return;
528   }
529
530   // Handle a multi-element vector.
531   EVT IntermediateVT;
532   MVT RegisterVT;
533   unsigned NumIntermediates;
534   unsigned NumRegs = TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT,
535                                                 IntermediateVT,
536                                                 NumIntermediates, RegisterVT);
537   unsigned NumElements = ValueVT.getVectorNumElements();
538
539   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
540   NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
541   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
542
543   // Split the vector into intermediate operands.
544   SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
545   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i) {
546     if (IntermediateVT.isVector())
547       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL,
548                            IntermediateVT, Val,
549                    DAG.getConstant(i * (NumElements / NumIntermediates),
550                                    TLI.getVectorIdxTy()));
551     else
552       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
553                            IntermediateVT, Val,
554                            DAG.getConstant(i, TLI.getVectorIdxTy()));
555   }
556
557   // Split the intermediate operands into legal parts.
558   if (NumParts == NumIntermediates) {
559     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
560     // as appropriate.
561     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
562       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT, V);
563   } else if (NumParts > 0) {
564     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
565     // legal parts.
566     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
567            "Must expand into a divisible number of parts!");
568     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
569     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
570       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i*Factor], Factor, PartVT, V);
571   }
572 }
573
574 namespace {
575   /// RegsForValue - This struct represents the registers (physical or virtual)
576   /// that a particular set of values is assigned, and the type information
577   /// about the value. The most common situation is to represent one value at a
578   /// time, but struct or array values are handled element-wise as multiple
579   /// values.  The splitting of aggregates is performed recursively, so that we
580   /// never have aggregate-typed registers. The values at this point do not
581   /// necessarily have legal types, so each value may require one or more
582   /// registers of some legal type.
583   ///
584   struct RegsForValue {
585     /// ValueVTs - The value types of the values, which may not be legal, and
586     /// may need be promoted or synthesized from one or more registers.
587     ///
588     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
589
590     /// RegVTs - The value types of the registers. This is the same size as
591     /// ValueVTs and it records, for each value, what the type of the assigned
592     /// register or registers are. (Individual values are never synthesized
593     /// from more than one type of register.)
594     ///
595     /// With virtual registers, the contents of RegVTs is redundant with TLI's
596     /// getRegisterType member function, however when with physical registers
597     /// it is necessary to have a separate record of the types.
598     ///
599     SmallVector<MVT, 4> RegVTs;
600
601     /// Regs - This list holds the registers assigned to the values.
602     /// Each legal or promoted value requires one register, and each
603     /// expanded value requires multiple registers.
604     ///
605     SmallVector<unsigned, 4> Regs;
606
607     RegsForValue() {}
608
609     RegsForValue(const SmallVector<unsigned, 4> &regs,
610                  MVT regvt, EVT valuevt)
611       : ValueVTs(1, valuevt), RegVTs(1, regvt), Regs(regs) {}
612
613     RegsForValue(LLVMContext &Context, const TargetLowering &tli,
614                  unsigned Reg, Type *Ty) {
615       ComputeValueVTs(tli, Ty, ValueVTs);
616
617       for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
618         EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
619         unsigned NumRegs = tli.getNumRegisters(Context, ValueVT);
620         MVT RegisterVT = tli.getRegisterType(Context, ValueVT);
621         for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
622           Regs.push_back(Reg + i);
623         RegVTs.push_back(RegisterVT);
624         Reg += NumRegs;
625       }
626     }
627
628     /// append - Add the specified values to this one.
629     void append(const RegsForValue &RHS) {
630       ValueVTs.append(RHS.ValueVTs.begin(), RHS.ValueVTs.end());
631       RegVTs.append(RHS.RegVTs.begin(), RHS.RegVTs.end());
632       Regs.append(RHS.Regs.begin(), RHS.Regs.end());
633     }
634
635     /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
636     /// this value and returns the result as a ValueVTs value.  This uses
637     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
638     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
639     SDValue getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG, FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
640                             SDLoc dl,
641                             SDValue &Chain, SDValue *Flag,
642                             const Value *V = nullptr) const;
643
644     /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
645     /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
646     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
647     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
648     void getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
649                        SDValue &Chain, SDValue *Flag, const Value *V) const;
650
651     /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
652     /// operand list.  This adds the code marker, matching input operand index
653     /// (if applicable), and includes the number of values added into it.
654     void AddInlineAsmOperands(unsigned Kind,
655                               bool HasMatching, unsigned MatchingIdx,
656                               SelectionDAG &DAG,
657                               std::vector<SDValue> &Ops) const;
658   };
659 }
660
661 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
662 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses
663 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
664 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
665 SDValue RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
666                                       FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
667                                       SDLoc dl,
668                                       SDValue &Chain, SDValue *Flag,
669                                       const Value *V) const {
670   // A Value with type {} or [0 x %t] needs no registers.
671   if (ValueVTs.empty())
672     return SDValue();
673
674   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
675
676   // Assemble the legal parts into the final values.
677   SmallVector<SDValue, 4> Values(ValueVTs.size());
678   SmallVector<SDValue, 8> Parts;
679   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
680     // Copy the legal parts from the registers.
681     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
682     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
683     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
684
685     Parts.resize(NumRegs);
686     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
687       SDValue P;
688       if (!Flag) {
689         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
690       } else {
691         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT, *Flag);
692         *Flag = P.getValue(2);
693       }
694
695       Chain = P.getValue(1);
696       Parts[i] = P;
697
698       // If the source register was virtual and if we know something about it,
699       // add an assert node.
700       if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs[Part+i]) ||
701           !RegisterVT.isInteger() || RegisterVT.isVector())
702         continue;
703
704       const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo *LOI =
705         FuncInfo.GetLiveOutRegInfo(Regs[Part+i]);
706       if (!LOI)
707         continue;
708
709       unsigned RegSize = RegisterVT.getSizeInBits();
710       unsigned NumSignBits = LOI->NumSignBits;
711       unsigned NumZeroBits = LOI->KnownZero.countLeadingOnes();
712
713       if (NumZeroBits == RegSize) {
714         // The current value is a zero.
715         // Explicitly express that as it would be easier for
716         // optimizations to kick in.
717         Parts[i] = DAG.getConstant(0, RegisterVT);
718         continue;
719       }
720
721       // FIXME: We capture more information than the dag can represent.  For
722       // now, just use the tightest assertzext/assertsext possible.
723       bool isSExt = true;
724       EVT FromVT(MVT::Other);
725       if (NumSignBits == RegSize)
726         isSExt = true, FromVT = MVT::i1;   // ASSERT SEXT 1
727       else if (NumZeroBits >= RegSize-1)
728         isSExt = false, FromVT = MVT::i1;  // ASSERT ZEXT 1
729       else if (NumSignBits > RegSize-8)
730         isSExt = true, FromVT = MVT::i8;   // ASSERT SEXT 8
731       else if (NumZeroBits >= RegSize-8)
732         isSExt = false, FromVT = MVT::i8;  // ASSERT ZEXT 8
733       else if (NumSignBits > RegSize-16)
734         isSExt = true, FromVT = MVT::i16;  // ASSERT SEXT 16
735       else if (NumZeroBits >= RegSize-16)
736         isSExt = false, FromVT = MVT::i16; // ASSERT ZEXT 16
737       else if (NumSignBits > RegSize-32)
738         isSExt = true, FromVT = MVT::i32;  // ASSERT SEXT 32
739       else if (NumZeroBits >= RegSize-32)
740         isSExt = false, FromVT = MVT::i32; // ASSERT ZEXT 32
741       else
742         continue;
743
744       // Add an assertion node.
745       assert(FromVT != MVT::Other);
746       Parts[i] = DAG.getNode(isSExt ? ISD::AssertSext : ISD::AssertZext, dl,
747                              RegisterVT, P, DAG.getValueType(FromVT));
748     }
749
750     Values[Value] = getCopyFromParts(DAG, dl, Parts.begin(),
751                                      NumRegs, RegisterVT, ValueVT, V);
752     Part += NumRegs;
753     Parts.clear();
754   }
755
756   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, DAG.getVTList(ValueVTs), Values);
757 }
758
759 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
760 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
761 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
762 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
763 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
764                                  SDValue &Chain, SDValue *Flag,
765                                  const Value *V) const {
766   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
767
768   // Get the list of the values's legal parts.
769   unsigned NumRegs = Regs.size();
770   SmallVector<SDValue, 8> Parts(NumRegs);
771   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
772     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
773     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
774     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
775     ISD::NodeType ExtendKind =
776       TLI.isZExtFree(Val, RegisterVT)? ISD::ZERO_EXTEND: ISD::ANY_EXTEND;
777
778     getCopyToParts(DAG, dl, Val.getValue(Val.getResNo() + Value),
779                    &Parts[Part], NumParts, RegisterVT, V, ExtendKind);
780     Part += NumParts;
781   }
782
783   // Copy the parts into the registers.
784   SmallVector<SDValue, 8> Chains(NumRegs);
785   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
786     SDValue Part;
787     if (!Flag) {
788       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i]);
789     } else {
790       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i], *Flag);
791       *Flag = Part.getValue(1);
792     }
793
794     Chains[i] = Part.getValue(0);
795   }
796
797   if (NumRegs == 1 || Flag)
798     // If NumRegs > 1 && Flag is used then the use of the last CopyToReg is
799     // flagged to it. That is the CopyToReg nodes and the user are considered
800     // a single scheduling unit. If we create a TokenFactor and return it as
801     // chain, then the TokenFactor is both a predecessor (operand) of the
802     // user as well as a successor (the TF operands are flagged to the user).
803     // c1, f1 = CopyToReg
804     // c2, f2 = CopyToReg
805     // c3     = TokenFactor c1, c2
806     // ...
807     //        = op c3, ..., f2
808     Chain = Chains[NumRegs-1];
809   else
810     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Chains);
811 }
812
813 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
814 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of
815 /// values added into it.
816 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, bool HasMatching,
817                                         unsigned MatchingIdx,
818                                         SelectionDAG &DAG,
819                                         std::vector<SDValue> &Ops) const {
820   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
821
822   unsigned Flag = InlineAsm::getFlagWord(Code, Regs.size());
823   if (HasMatching)
824     Flag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(Flag, MatchingIdx);
825   else if (!Regs.empty() &&
826            TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs.front())) {
827     // Put the register class of the virtual registers in the flag word.  That
828     // way, later passes can recompute register class constraints for inline
829     // assembly as well as normal instructions.
830     // Don't do this for tied operands that can use the regclass information
831     // from the def.
832     const MachineRegisterInfo &MRI = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
833     const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(Regs.front());
834     Flag = InlineAsm::getFlagWordForRegClass(Flag, RC->getID());
835   }
836
837   SDValue Res = DAG.getTargetConstant(Flag, MVT::i32);
838   Ops.push_back(Res);
839
840   unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
841   for (unsigned Value = 0, Reg = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
842     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVTs[Value]);
843     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
844     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
845       assert(Reg < Regs.size() && "Mismatch in # registers expected");
846       unsigned TheReg = Regs[Reg++];
847       Ops.push_back(DAG.getRegister(TheReg, RegisterVT));
848
849       if (TheReg == SP && Code == InlineAsm::Kind_Clobber) {
850         // If we clobbered the stack pointer, MFI should know about it.
851         assert(DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->
852             hasInlineAsmWithSPAdjust());
853       }
854     }
855   }
856 }
857
858 void SelectionDAGBuilder::init(GCFunctionInfo *gfi, AliasAnalysis &aa,
859                                const TargetLibraryInfo *li) {
860   AA = &aa;
861   GFI = gfi;
862   LibInfo = li;
863   DL = DAG.getTarget().getDataLayout();
864   Context = DAG.getContext();
865   LPadToCallSiteMap.clear();
866 }
867
868 /// clear - Clear out the current SelectionDAG and the associated
869 /// state and prepare this SelectionDAGBuilder object to be used
870 /// for a new block. This doesn't clear out information about
871 /// additional blocks that are needed to complete switch lowering
872 /// or PHI node updating; that information is cleared out as it is
873 /// consumed.
874 void SelectionDAGBuilder::clear() {
875   NodeMap.clear();
876   UnusedArgNodeMap.clear();
877   PendingLoads.clear();
878   PendingExports.clear();
879   CurInst = nullptr;
880   HasTailCall = false;
881   SDNodeOrder = LowestSDNodeOrder;
882 }
883
884 /// clearDanglingDebugInfo - Clear the dangling debug information
885 /// map. This function is separated from the clear so that debug
886 /// information that is dangling in a basic block can be properly
887 /// resolved in a different basic block. This allows the
888 /// SelectionDAG to resolve dangling debug information attached
889 /// to PHI nodes.
890 void SelectionDAGBuilder::clearDanglingDebugInfo() {
891   DanglingDebugInfoMap.clear();
892 }
893
894 /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG,
895 /// flushing any PendingLoad items. This must be done before emitting
896 /// a store or any other node that may need to be ordered after any
897 /// prior load instructions.
898 ///
899 SDValue SelectionDAGBuilder::getRoot() {
900   if (PendingLoads.empty())
901     return DAG.getRoot();
902
903   if (PendingLoads.size() == 1) {
904     SDValue Root = PendingLoads[0];
905     DAG.setRoot(Root);
906     PendingLoads.clear();
907     return Root;
908   }
909
910   // Otherwise, we have to make a token factor node.
911   SDValue Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
912                              PendingLoads);
913   PendingLoads.clear();
914   DAG.setRoot(Root);
915   return Root;
916 }
917
918 /// getControlRoot - Similar to getRoot, but instead of flushing all the
919 /// PendingLoad items, flush all the PendingExports items. It is necessary
920 /// to do this before emitting a terminator instruction.
921 ///
922 SDValue SelectionDAGBuilder::getControlRoot() {
923   SDValue Root = DAG.getRoot();
924
925   if (PendingExports.empty())
926     return Root;
927
928   // Turn all of the CopyToReg chains into one factored node.
929   if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
930     unsigned i = 0, e = PendingExports.size();
931     for (; i != e; ++i) {
932       assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
933       if (PendingExports[i].getNode()->getOperand(0) == Root)
934         break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
935     }
936
937     if (i == e)
938       PendingExports.push_back(Root);
939   }
940
941   Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
942                      PendingExports);
943   PendingExports.clear();
944   DAG.setRoot(Root);
945   return Root;
946 }
947
948 void SelectionDAGBuilder::visit(const Instruction &I) {
949   // Set up outgoing PHI node register values before emitting the terminator.
950   if (isa<TerminatorInst>(&I))
951     HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I.getParent());
952
953   ++SDNodeOrder;
954
955   CurInst = &I;
956
957   visit(I.getOpcode(), I);
958
959   if (!isa<TerminatorInst>(&I) && !HasTailCall)
960     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
961
962   CurInst = nullptr;
963 }
964
965 void SelectionDAGBuilder::visitPHI(const PHINode &) {
966   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit PHI nodes!");
967 }
968
969 void SelectionDAGBuilder::visit(unsigned Opcode, const User &I) {
970   // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
971   // ConstantExpr's in addition to instructions.
972   switch (Opcode) {
973   default: llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
974     // Build the switch statement using the Instruction.def file.
975 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
976     case Instruction::OPCODE: visit##OPCODE((const CLASS&)I); break;
977 #include "llvm/IR/Instruction.def"
978   }
979 }
980
981 // resolveDanglingDebugInfo - if we saw an earlier dbg_value referring to V,
982 // generate the debug data structures now that we've seen its definition.
983 void SelectionDAGBuilder::resolveDanglingDebugInfo(const Value *V,
984                                                    SDValue Val) {
985   DanglingDebugInfo &DDI = DanglingDebugInfoMap[V];
986   if (DDI.getDI()) {
987     const DbgValueInst *DI = DDI.getDI();
988     DebugLoc dl = DDI.getdl();
989     unsigned DbgSDNodeOrder = DDI.getSDNodeOrder();
990     MDNode *Variable = DI->getVariable();
991     uint64_t Offset = DI->getOffset();
992     // A dbg.value for an alloca is always indirect.
993     bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
994     SDDbgValue *SDV;
995     if (Val.getNode()) {
996       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Offset, IsIndirect, Val)) {
997         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Val.getNode(),
998                               Val.getResNo(), IsIndirect,
999                               Offset, dl, DbgSDNodeOrder);
1000         DAG.AddDbgValue(SDV, Val.getNode(), false);
1001       }
1002     } else
1003       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
1004     DanglingDebugInfoMap[V] = DanglingDebugInfo();
1005   }
1006 }
1007
1008 /// getValue - Return an SDValue for the given Value.
1009 SDValue SelectionDAGBuilder::getValue(const Value *V) {
1010   // If we already have an SDValue for this value, use it. It's important
1011   // to do this first, so that we don't create a CopyFromReg if we already
1012   // have a regular SDValue.
1013   SDValue &N = NodeMap[V];
1014   if (N.getNode()) return N;
1015
1016   // If there's a virtual register allocated and initialized for this
1017   // value, use it.
1018   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator It = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1019   if (It != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1020     unsigned InReg = It->second;
1021     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), *TM.getTargetLowering(),
1022                      InReg, V->getType());
1023     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1024     N = RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
1025     resolveDanglingDebugInfo(V, N);
1026     return N;
1027   }
1028
1029   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1030   SDValue Val = getValueImpl(V);
1031   NodeMap[V] = Val;
1032   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1033   return Val;
1034 }
1035
1036 /// getNonRegisterValue - Return an SDValue for the given Value, but
1037 /// don't look in FuncInfo.ValueMap for a virtual register.
1038 SDValue SelectionDAGBuilder::getNonRegisterValue(const Value *V) {
1039   // If we already have an SDValue for this value, use it.
1040   SDValue &N = NodeMap[V];
1041   if (N.getNode()) return N;
1042
1043   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1044   SDValue Val = getValueImpl(V);
1045   NodeMap[V] = Val;
1046   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1047   return Val;
1048 }
1049
1050 /// getValueImpl - Helper function for getValue and getNonRegisterValue.
1051 /// Create an SDValue for the given value.
1052 SDValue SelectionDAGBuilder::getValueImpl(const Value *V) {
1053   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1054
1055   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1056     EVT VT = TLI->getValueType(V->getType(), true);
1057
1058     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
1059       return DAG.getConstant(*CI, VT);
1060
1061     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
1062       return DAG.getGlobalAddress(GV, getCurSDLoc(), VT);
1063
1064     if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
1065       unsigned AS = V->getType()->getPointerAddressSpace();
1066       return DAG.getConstant(0, TLI->getPointerTy(AS));
1067     }
1068
1069     if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C))
1070       return DAG.getConstantFP(*CFP, VT);
1071
1072     if (isa<UndefValue>(C) && !V->getType()->isAggregateType())
1073       return DAG.getUNDEF(VT);
1074
1075     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
1076       visit(CE->getOpcode(), *CE);
1077       SDValue N1 = NodeMap[V];
1078       assert(N1.getNode() && "visit didn't populate the NodeMap!");
1079       return N1;
1080     }
1081
1082     if (isa<ConstantStruct>(C) || isa<ConstantArray>(C)) {
1083       SmallVector<SDValue, 4> Constants;
1084       for (User::const_op_iterator OI = C->op_begin(), OE = C->op_end();
1085            OI != OE; ++OI) {
1086         SDNode *Val = getValue(*OI).getNode();
1087         // If the operand is an empty aggregate, there are no values.
1088         if (!Val) continue;
1089         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1090         // to form a flattened list of all the values.
1091         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1092           Constants.push_back(SDValue(Val, i));
1093       }
1094
1095       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1096     }
1097
1098     if (const ConstantDataSequential *CDS =
1099           dyn_cast<ConstantDataSequential>(C)) {
1100       SmallVector<SDValue, 4> Ops;
1101       for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1102         SDNode *Val = getValue(CDS->getElementAsConstant(i)).getNode();
1103         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1104         // to form a flattened list of all the values.
1105         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1106           Ops.push_back(SDValue(Val, i));
1107       }
1108
1109       if (isa<ArrayType>(CDS->getType()))
1110         return DAG.getMergeValues(Ops, getCurSDLoc());
1111       return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(),
1112                                       VT, Ops);
1113     }
1114
1115     if (C->getType()->isStructTy() || C->getType()->isArrayTy()) {
1116       assert((isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C)) &&
1117              "Unknown struct or array constant!");
1118
1119       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1120       ComputeValueVTs(*TLI, C->getType(), ValueVTs);
1121       unsigned NumElts = ValueVTs.size();
1122       if (NumElts == 0)
1123         return SDValue(); // empty struct
1124       SmallVector<SDValue, 4> Constants(NumElts);
1125       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1126         EVT EltVT = ValueVTs[i];
1127         if (isa<UndefValue>(C))
1128           Constants[i] = DAG.getUNDEF(EltVT);
1129         else if (EltVT.isFloatingPoint())
1130           Constants[i] = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1131         else
1132           Constants[i] = DAG.getConstant(0, EltVT);
1133       }
1134
1135       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1136     }
1137
1138     if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(C))
1139       return DAG.getBlockAddress(BA, VT);
1140
1141     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(V->getType());
1142     unsigned NumElements = VecTy->getNumElements();
1143
1144     // Now that we know the number and type of the elements, get that number of
1145     // elements into the Ops array based on what kind of constant it is.
1146     SmallVector<SDValue, 16> Ops;
1147     if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
1148       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1149         Ops.push_back(getValue(CV->getOperand(i)));
1150     } else {
1151       assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown vector constant!");
1152       EVT EltVT = TLI->getValueType(VecTy->getElementType());
1153
1154       SDValue Op;
1155       if (EltVT.isFloatingPoint())
1156         Op = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1157       else
1158         Op = DAG.getConstant(0, EltVT);
1159       Ops.assign(NumElements, Op);
1160     }
1161
1162     // Create a BUILD_VECTOR node.
1163     return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(), VT, Ops);
1164   }
1165
1166   // If this is a static alloca, generate it as the frameindex instead of
1167   // computation.
1168   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
1169     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
1170       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
1171     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
1172       return DAG.getFrameIndex(SI->second, TLI->getPointerTy());
1173   }
1174
1175   // If this is an instruction which fast-isel has deferred, select it now.
1176   if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1177     unsigned InReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Inst);
1178     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), *TLI, InReg, Inst->getType());
1179     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1180     return RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
1181   }
1182
1183   llvm_unreachable("Can't get register for value!");
1184 }
1185
1186 void SelectionDAGBuilder::visitRet(const ReturnInst &I) {
1187   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1188   SDValue Chain = getControlRoot();
1189   SmallVector<ISD::OutputArg, 8> Outs;
1190   SmallVector<SDValue, 8> OutVals;
1191
1192   if (!FuncInfo.CanLowerReturn) {
1193     unsigned DemoteReg = FuncInfo.DemoteRegister;
1194     const Function *F = I.getParent()->getParent();
1195
1196     // Emit a store of the return value through the virtual register.
1197     // Leave Outs empty so that LowerReturn won't try to load return
1198     // registers the usual way.
1199     SmallVector<EVT, 1> PtrValueVTs;
1200     ComputeValueVTs(*TLI, PointerType::getUnqual(F->getReturnType()),
1201                     PtrValueVTs);
1202
1203     SDValue RetPtr = DAG.getRegister(DemoteReg, PtrValueVTs[0]);
1204     SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1205
1206     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1207     SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
1208     ComputeValueVTs(*TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs, &Offsets);
1209     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1210
1211     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
1212     for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1213       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
1214                                 RetPtr.getValueType(), RetPtr,
1215                                 DAG.getIntPtrConstant(Offsets[i]));
1216       Chains[i] =
1217         DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
1218                      SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + i),
1219                      // FIXME: better loc info would be nice.
1220                      Add, MachinePointerInfo(), false, false, 0);
1221     }
1222
1223     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(),
1224                         MVT::Other, Chains);
1225   } else if (I.getNumOperands() != 0) {
1226     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1227     ComputeValueVTs(*TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs);
1228     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1229     if (NumValues) {
1230       SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1231       for (unsigned j = 0, f = NumValues; j != f; ++j) {
1232         EVT VT = ValueVTs[j];
1233
1234         ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1235
1236         const Function *F = I.getParent()->getParent();
1237         if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1238                                             Attribute::SExt))
1239           ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1240         else if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1241                                                  Attribute::ZExt))
1242           ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1243
1244         if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger())
1245           VT = TLI->getTypeForExtArgOrReturn(VT.getSimpleVT(), ExtendKind);
1246
1247         unsigned NumParts = TLI->getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
1248         MVT PartVT = TLI->getRegisterType(*DAG.getContext(), VT);
1249         SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
1250         getCopyToParts(DAG, getCurSDLoc(),
1251                        SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + j),
1252                        &Parts[0], NumParts, PartVT, &I, ExtendKind);
1253
1254         // 'inreg' on function refers to return value
1255         ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1256         if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1257                                             Attribute::InReg))
1258           Flags.setInReg();
1259
1260         // Propagate extension type if any
1261         if (ExtendKind == ISD::SIGN_EXTEND)
1262           Flags.setSExt();
1263         else if (ExtendKind == ISD::ZERO_EXTEND)
1264           Flags.setZExt();
1265
1266         for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
1267           Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, Parts[i].getValueType(),
1268                                         VT, /*isfixed=*/true, 0, 0));
1269           OutVals.push_back(Parts[i]);
1270         }
1271       }
1272     }
1273   }
1274
1275   bool isVarArg = DAG.getMachineFunction().getFunction()->isVarArg();
1276   CallingConv::ID CallConv =
1277     DAG.getMachineFunction().getFunction()->getCallingConv();
1278   Chain = TM.getTargetLowering()->LowerReturn(Chain, CallConv, isVarArg,
1279                                               Outs, OutVals, getCurSDLoc(),
1280                                               DAG);
1281
1282   // Verify that the target's LowerReturn behaved as expected.
1283   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
1284          "LowerReturn didn't return a valid chain!");
1285
1286   // Update the DAG with the new chain value resulting from return lowering.
1287   DAG.setRoot(Chain);
1288 }
1289
1290 /// CopyToExportRegsIfNeeded - If the given value has virtual registers
1291 /// created for it, emit nodes to copy the value into the virtual
1292 /// registers.
1293 void SelectionDAGBuilder::CopyToExportRegsIfNeeded(const Value *V) {
1294   // Skip empty types
1295   if (V->getType()->isEmptyTy())
1296     return;
1297
1298   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1299   if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1300     assert(!V->use_empty() && "Unused value assigned virtual registers!");
1301     CopyValueToVirtualRegister(V, VMI->second);
1302   }
1303 }
1304
1305 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
1306 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
1307 /// CopyTo/FromReg.
1308 void SelectionDAGBuilder::ExportFromCurrentBlock(const Value *V) {
1309   // No need to export constants.
1310   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
1311
1312   // Already exported?
1313   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
1314
1315   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
1316   CopyValueToVirtualRegister(V, Reg);
1317 }
1318
1319 bool SelectionDAGBuilder::isExportableFromCurrentBlock(const Value *V,
1320                                                      const BasicBlock *FromBB) {
1321   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
1322   // how to export them from some other block.
1323   if (const Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1324     // Can export from current BB.
1325     if (VI->getParent() == FromBB)
1326       return true;
1327
1328     // Is already exported, noop.
1329     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1330   }
1331
1332   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
1333   // if it is already exported.
1334   if (isa<Argument>(V)) {
1335     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
1336       return true;
1337
1338     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
1339     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1340   }
1341
1342   // Otherwise, constants can always be exported.
1343   return true;
1344 }
1345
1346 /// Return branch probability calculated by BranchProbabilityInfo for IR blocks.
1347 uint32_t SelectionDAGBuilder::getEdgeWeight(const MachineBasicBlock *Src,
1348                                             const MachineBasicBlock *Dst) const {
1349   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1350   if (!BPI)
1351     return 0;
1352   const BasicBlock *SrcBB = Src->getBasicBlock();
1353   const BasicBlock *DstBB = Dst->getBasicBlock();
1354   return BPI->getEdgeWeight(SrcBB, DstBB);
1355 }
1356
1357 void SelectionDAGBuilder::
1358 addSuccessorWithWeight(MachineBasicBlock *Src, MachineBasicBlock *Dst,
1359                        uint32_t Weight /* = 0 */) {
1360   if (!Weight)
1361     Weight = getEdgeWeight(Src, Dst);
1362   Src->addSuccessor(Dst, Weight);
1363 }
1364
1365
1366 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
1367   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1368     return I->getParent() == BB;
1369   return true;
1370 }
1371
1372 /// EmitBranchForMergedCondition - Helper method for FindMergedConditions.
1373 /// This function emits a branch and is used at the leaves of an OR or an
1374 /// AND operator tree.
1375 ///
1376 void
1377 SelectionDAGBuilder::EmitBranchForMergedCondition(const Value *Cond,
1378                                                   MachineBasicBlock *TBB,
1379                                                   MachineBasicBlock *FBB,
1380                                                   MachineBasicBlock *CurBB,
1381                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB,
1382                                                   uint32_t TWeight,
1383                                                   uint32_t FWeight) {
1384   const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1385
1386   // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into
1387   // the caseblock.
1388   if (const CmpInst *BOp = dyn_cast<CmpInst>(Cond)) {
1389     // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1390     // how to export them from some other block.  If this is the first block
1391     // of the sequence, no exporting is needed.
1392     if (CurBB == SwitchBB ||
1393         (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1394          isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB))) {
1395       ISD::CondCode Condition;
1396       if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1397         Condition = getICmpCondCode(IC->getPredicate());
1398       } else if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(Cond)) {
1399         Condition = getFCmpCondCode(FC->getPredicate());
1400         if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
1401           Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
1402       } else {
1403         Condition = ISD::SETEQ; // silence warning.
1404         llvm_unreachable("Unknown compare instruction");
1405       }
1406
1407       CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0), BOp->getOperand(1), nullptr,
1408                    TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1409       SwitchCases.push_back(CB);
1410       return;
1411     }
1412   }
1413
1414   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1415   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1416                nullptr, TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1417   SwitchCases.push_back(CB);
1418 }
1419
1420 /// Scale down both weights to fit into uint32_t.
1421 static void ScaleWeights(uint64_t &NewTrue, uint64_t &NewFalse) {
1422   uint64_t NewMax = (NewTrue > NewFalse) ? NewTrue : NewFalse;
1423   uint32_t Scale = (NewMax / UINT32_MAX) + 1;
1424   NewTrue = NewTrue / Scale;
1425   NewFalse = NewFalse / Scale;
1426 }
1427
1428 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like
1429 void SelectionDAGBuilder::FindMergedConditions(const Value *Cond,
1430                                                MachineBasicBlock *TBB,
1431                                                MachineBasicBlock *FBB,
1432                                                MachineBasicBlock *CurBB,
1433                                                MachineBasicBlock *SwitchBB,
1434                                                unsigned Opc, uint32_t TWeight,
1435                                                uint32_t FWeight) {
1436   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
1437   const Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
1438   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) ||
1439       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1440       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1441       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1442       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1443     EmitBranchForMergedCondition(Cond, TBB, FBB, CurBB, SwitchBB,
1444                                  TWeight, FWeight);
1445     return;
1446   }
1447
1448   //  Create TmpBB after CurBB.
1449   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
1450   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1451   MachineBasicBlock *TmpBB = MF.CreateMachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1452   CurBB->getParent()->insert(++BBI, TmpBB);
1453
1454   if (Opc == Instruction::Or) {
1455     // Codegen X | Y as:
1456     // BB1:
1457     //   jmp_if_X TBB
1458     //   jmp TmpBB
1459     // TmpBB:
1460     //   jmp_if_Y TBB
1461     //   jmp FBB
1462     //
1463
1464     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1465     // The requirement is that
1466     //   TrueProb for BB1 + (FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB)
1467     //     = TrueProb for orignal BB.
1468     // Assuming the orignal weights are A and B, one choice is to set BB1's
1469     // weights to A and A+2B, and set TmpBB's weights to A and 2B. This choice
1470     // assumes that
1471     //   TrueProb for BB1 == FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB.
1472     // Another choice is to assume TrueProb for BB1 equals to TrueProb for
1473     // TmpBB, but the math is more complicated.
1474
1475     uint64_t NewTrueWeight = TWeight;
1476     uint64_t NewFalseWeight = (uint64_t)TWeight + 2 * (uint64_t)FWeight;
1477     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1478     // Emit the LHS condition.
1479     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1480                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1481
1482     NewTrueWeight = TWeight;
1483     NewFalseWeight = 2 * (uint64_t)FWeight;
1484     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1485     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1486     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1487                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1488   } else {
1489     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1490     // Codegen X & Y as:
1491     // BB1:
1492     //   jmp_if_X TmpBB
1493     //   jmp FBB
1494     // TmpBB:
1495     //   jmp_if_Y TBB
1496     //   jmp FBB
1497     //
1498     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1499
1500     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1501     // The requirement is that
1502     //   FalseProb for BB1 + (TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB)
1503     //     = FalseProb for orignal BB.
1504     // Assuming the orignal weights are A and B, one choice is to set BB1's
1505     // weights to 2A+B and B, and set TmpBB's weights to 2A and B. This choice
1506     // assumes that
1507     //   FalseProb for BB1 == TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB.
1508
1509     uint64_t NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight + (uint64_t)FWeight;
1510     uint64_t NewFalseWeight = FWeight;
1511     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1512     // Emit the LHS condition.
1513     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1514                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1515
1516     NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight;
1517     NewFalseWeight = FWeight;
1518     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1519     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1520     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1521                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1522   }
1523 }
1524
1525 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1526 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1527 /// false.
1528 bool
1529 SelectionDAGBuilder::ShouldEmitAsBranches(const std::vector<CaseBlock> &Cases) {
1530   if (Cases.size() != 2) return true;
1531
1532   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1533   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1534   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1535        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1536       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1537        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1538     return false;
1539   }
1540
1541   // Handle: (X != null) | (Y != null) --> (X|Y) != 0
1542   // Handle: (X == null) & (Y == null) --> (X|Y) == 0
1543   if (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS &&
1544       Cases[0].CC == Cases[1].CC &&
1545       isa<Constant>(Cases[0].CmpRHS) &&
1546       cast<Constant>(Cases[0].CmpRHS)->isNullValue()) {
1547     if (Cases[0].CC == ISD::SETEQ && Cases[0].TrueBB == Cases[1].ThisBB)
1548       return false;
1549     if (Cases[0].CC == ISD::SETNE && Cases[0].FalseBB == Cases[1].ThisBB)
1550       return false;
1551   }
1552
1553   return true;
1554 }
1555
1556 void SelectionDAGBuilder::visitBr(const BranchInst &I) {
1557   MachineBasicBlock *BrMBB = FuncInfo.MBB;
1558
1559   // Update machine-CFG edges.
1560   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1561
1562   // Figure out which block is immediately after the current one.
1563   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1564   MachineFunction::iterator BBI = BrMBB;
1565   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1566     NextBlock = BBI;
1567
1568   if (I.isUnconditional()) {
1569     // Update machine-CFG edges.
1570     BrMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1571
1572     // If this is not a fall-through branch or optimizations are switched off,
1573     // emit the branch.
1574     if (Succ0MBB != NextBlock || TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
1575       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1576                               MVT::Other, getControlRoot(),
1577                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1578
1579     return;
1580   }
1581
1582   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1583   // now.
1584   const Value *CondVal = I.getCondition();
1585   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1586
1587   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1588   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1589   // As long as jumps are not expensive, this should improve performance.
1590   // For example, instead of something like:
1591   //     cmp A, B
1592   //     C = seteq
1593   //     cmp D, E
1594   //     F = setle
1595   //     or C, F
1596   //     jnz foo
1597   // Emit:
1598   //     cmp A, B
1599   //     je foo
1600   //     cmp D, E
1601   //     jle foo
1602   //
1603   if (const BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1604     if (!TM.getTargetLowering()->isJumpExpensive() &&
1605         BOp->hasOneUse() &&
1606         (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1607          BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1608       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB, BrMBB,
1609                            BOp->getOpcode(), getEdgeWeight(BrMBB, Succ0MBB),
1610                            getEdgeWeight(BrMBB, Succ1MBB));
1611       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1612       // exported from this block, export them now.  This block should always
1613       // be the first entry.
1614       assert(SwitchCases[0].ThisBB == BrMBB && "Unexpected lowering!");
1615
1616       // Allow some cases to be rejected.
1617       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1618         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1619           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1620           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1621         }
1622
1623         // Emit the branch for this block.
1624         visitSwitchCase(SwitchCases[0], BrMBB);
1625         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1626         return;
1627       }
1628
1629       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1630       // SwitchCases.
1631       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1632         FuncInfo.MF->erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1633
1634       SwitchCases.clear();
1635     }
1636   }
1637
1638   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1639   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1640                nullptr, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB);
1641
1642   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1643   // cond branch.
1644   visitSwitchCase(CB, BrMBB);
1645 }
1646
1647 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1648 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1649 void SelectionDAGBuilder::visitSwitchCase(CaseBlock &CB,
1650                                           MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1651   SDValue Cond;
1652   SDValue CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1653   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1654
1655   // Build the setcc now.
1656   if (!CB.CmpMHS) {
1657     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1658     // handle common cases produced by branch lowering.
1659     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()) &&
1660         CB.CC == ISD::SETEQ)
1661       Cond = CondLHS;
1662     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse(*DAG.getContext()) &&
1663              CB.CC == ISD::SETEQ) {
1664       SDValue True = DAG.getConstant(1, CondLHS.getValueType());
1665       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1666     } else
1667       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1668   } else {
1669     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1670
1671     const APInt& Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getValue();
1672     const APInt& High  = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getValue();
1673
1674     SDValue CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1675     EVT VT = CmpOp.getValueType();
1676
1677     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1678       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, VT),
1679                           ISD::SETLE);
1680     } else {
1681       SDValue SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, dl,
1682                                 VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, VT));
1683       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
1684                           DAG.getConstant(High-Low, VT), ISD::SETULE);
1685     }
1686   }
1687
1688   // Update successor info
1689   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.TrueBB, CB.TrueWeight);
1690   // TrueBB and FalseBB are always different unless the incoming IR is
1691   // degenerate. This only happens when running llc on weird IR.
1692   if (CB.TrueBB != CB.FalseBB)
1693     addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.FalseBB, CB.FalseWeight);
1694
1695   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1696   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1697   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1698   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1699   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1700     NextBlock = BBI;
1701
1702   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1703   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1704   if (CB.TrueBB == NextBlock) {
1705     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1706     SDValue True = DAG.getConstant(1, Cond.getValueType());
1707     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, Cond.getValueType(), Cond, True);
1708   }
1709
1710   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1711                                MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
1712                                DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1713
1714   // Insert the false branch. Do this even if it's a fall through branch,
1715   // this makes it easier to do DAG optimizations which require inverting
1716   // the branch condition.
1717   BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1718                        DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB));
1719
1720   DAG.setRoot(BrCond);
1721 }
1722
1723 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1724 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTable(JumpTable &JT) {
1725   // Emit the code for the jump table
1726   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1727   EVT PTy = TM.getTargetLowering()->getPointerTy();
1728   SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1729                                      JT.Reg, PTy);
1730   SDValue Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1731   SDValue BrJumpTable = DAG.getNode(ISD::BR_JT, getCurSDLoc(),
1732                                     MVT::Other, Index.getValue(1),
1733                                     Table, Index);
1734   DAG.setRoot(BrJumpTable);
1735 }
1736
1737 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1738 /// in the JumpTable from switch case.
1739 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTableHeader(JumpTable &JT,
1740                                                JumpTableHeader &JTH,
1741                                                MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1742   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on and
1743   // conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1744   // difference between smallest and largest cases.
1745   SDValue SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1746   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1747   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurSDLoc(), VT, SwitchOp,
1748                             DAG.getConstant(JTH.First, VT));
1749
1750   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on minus
1751   // the smallest case value, needs to be copied to a virtual register so it
1752   // can be used as an index into the jump table in a subsequent basic block.
1753   // This value may be smaller or larger than the target's pointer type, and
1754   // therefore require extension or truncating.
1755   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1756   SwitchOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurSDLoc(), TLI->getPointerTy());
1757
1758   unsigned JumpTableReg = FuncInfo.CreateReg(TLI->getPointerTy());
1759   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1760                                     JumpTableReg, SwitchOp);
1761   JT.Reg = JumpTableReg;
1762
1763   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default block
1764   // for the switch statement if the value being switched on exceeds the largest
1765   // case in the switch.
1766   SDValue CMP = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1767                              TLI->getSetCCResultType(*DAG.getContext(),
1768                                                      Sub.getValueType()),
1769                              Sub,
1770                              DAG.getConstant(JTH.Last - JTH.First,VT),
1771                              ISD::SETUGT);
1772
1773   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1774   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1775   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1776   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1777
1778   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1779     NextBlock = BBI;
1780
1781   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1782                                MVT::Other, CopyTo, CMP,
1783                                DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1784
1785   if (JT.MBB != NextBlock)
1786     BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, BrCond,
1787                          DAG.getBasicBlock(JT.MBB));
1788
1789   DAG.setRoot(BrCond);
1790 }
1791
1792 /// Codegen a new tail for a stack protector check ParentMBB which has had its
1793 /// tail spliced into a stack protector check success bb.
1794 ///
1795 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1796 /// generation see the comment on the declaration of class
1797 /// StackProtectorDescriptor.
1798 void SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorParent(StackProtectorDescriptor &SPD,
1799                                                   MachineBasicBlock *ParentBB) {
1800
1801   // First create the loads to the guard/stack slot for the comparison.
1802   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1803   EVT PtrTy = TLI->getPointerTy();
1804
1805   MachineFrameInfo *MFI = ParentBB->getParent()->getFrameInfo();
1806   int FI = MFI->getStackProtectorIndex();
1807
1808   const Value *IRGuard = SPD.getGuard();
1809   SDValue GuardPtr = getValue(IRGuard);
1810   SDValue StackSlotPtr = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
1811
1812   unsigned Align =
1813     TLI->getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(IRGuard->getType());
1814   SDValue Guard = DAG.getLoad(PtrTy, getCurSDLoc(), DAG.getEntryNode(),
1815                               GuardPtr, MachinePointerInfo(IRGuard, 0),
1816                               true, false, false, Align);
1817
1818   SDValue StackSlot = DAG.getLoad(PtrTy, getCurSDLoc(), DAG.getEntryNode(),
1819                                   StackSlotPtr,
1820                                   MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
1821                                   true, false, false, Align);
1822
1823   // Perform the comparison via a subtract/getsetcc.
1824   EVT VT = Guard.getValueType();
1825   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurSDLoc(), VT, Guard, StackSlot);
1826
1827   SDValue Cmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1828                              TLI->getSetCCResultType(*DAG.getContext(),
1829                                                      Sub.getValueType()),
1830                              Sub, DAG.getConstant(0, VT),
1831                              ISD::SETNE);
1832
1833   // If the sub is not 0, then we know the guard/stackslot do not equal, so
1834   // branch to failure MBB.
1835   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1836                                MVT::Other, StackSlot.getOperand(0),
1837                                Cmp, DAG.getBasicBlock(SPD.getFailureMBB()));
1838   // Otherwise branch to success MBB.
1839   SDValue Br = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1840                            MVT::Other, BrCond,
1841                            DAG.getBasicBlock(SPD.getSuccessMBB()));
1842
1843   DAG.setRoot(Br);
1844 }
1845
1846 /// Codegen the failure basic block for a stack protector check.
1847 ///
1848 /// A failure stack protector machine basic block consists simply of a call to
1849 /// __stack_chk_fail().
1850 ///
1851 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1852 /// generation see the comment on the declaration of class
1853 /// StackProtectorDescriptor.
1854 void
1855 SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorFailure(StackProtectorDescriptor &SPD) {
1856   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1857   SDValue Chain = TLI->makeLibCall(DAG, RTLIB::STACKPROTECTOR_CHECK_FAIL,
1858                                    MVT::isVoid, nullptr, 0, false,
1859                                    getCurSDLoc(), false, false).second;
1860   DAG.setRoot(Chain);
1861 }
1862
1863 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1864 /// suitable for "bit tests"
1865 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestHeader(BitTestBlock &B,
1866                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1867   // Subtract the minimum value
1868   SDValue SwitchOp = getValue(B.SValue);
1869   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1870   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurSDLoc(), VT, SwitchOp,
1871                             DAG.getConstant(B.First, VT));
1872
1873   // Check range
1874   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1875   SDValue RangeCmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1876                                   TLI->getSetCCResultType(*DAG.getContext(),
1877                                                          Sub.getValueType()),
1878                                   Sub, DAG.getConstant(B.Range, VT),
1879                                   ISD::SETUGT);
1880
1881   // Determine the type of the test operands.
1882   bool UsePtrType = false;
1883   if (!TLI->isTypeLegal(VT))
1884     UsePtrType = true;
1885   else {
1886     for (unsigned i = 0, e = B.Cases.size(); i != e; ++i)
1887       if (!isUIntN(VT.getSizeInBits(), B.Cases[i].Mask)) {
1888         // Switch table case range are encoded into series of masks.
1889         // Just use pointer type, it's guaranteed to fit.
1890         UsePtrType = true;
1891         break;
1892       }
1893   }
1894   if (UsePtrType) {
1895     VT = TLI->getPointerTy();
1896     Sub = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurSDLoc(), VT);
1897   }
1898
1899   B.RegVT = VT.getSimpleVT();
1900   B.Reg = FuncInfo.CreateReg(B.RegVT);
1901   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1902                                     B.Reg, Sub);
1903
1904   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1905   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1906   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1907   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1908   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1909     NextBlock = BBI;
1910
1911   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1912
1913   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.Default);
1914   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, MBB);
1915
1916   SDValue BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1917                                 MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1918                                 DAG.getBasicBlock(B.Default));
1919
1920   if (MBB != NextBlock)
1921     BrRange = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, CopyTo,
1922                           DAG.getBasicBlock(MBB));
1923
1924   DAG.setRoot(BrRange);
1925 }
1926
1927 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1928 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestCase(BitTestBlock &BB,
1929                                            MachineBasicBlock* NextMBB,
1930                                            uint32_t BranchWeightToNext,
1931                                            unsigned Reg,
1932                                            BitTestCase &B,
1933                                            MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1934   MVT VT = BB.RegVT;
1935   SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1936                                        Reg, VT);
1937   SDValue Cmp;
1938   unsigned PopCount = CountPopulation_64(B.Mask);
1939   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1940   if (PopCount == 1) {
1941     // Testing for a single bit; just compare the shift count with what it
1942     // would need to be to shift a 1 bit in that position.
1943     Cmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1944                        TLI->getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT),
1945                        ShiftOp,
1946                        DAG.getConstant(countTrailingZeros(B.Mask), VT),
1947                        ISD::SETEQ);
1948   } else if (PopCount == BB.Range) {
1949     // There is only one zero bit in the range, test for it directly.
1950     Cmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1951                        TLI->getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT),
1952                        ShiftOp,
1953                        DAG.getConstant(CountTrailingOnes_64(B.Mask), VT),
1954                        ISD::SETNE);
1955   } else {
1956     // Make desired shift
1957     SDValue SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurSDLoc(), VT,
1958                                     DAG.getConstant(1, VT), ShiftOp);
1959
1960     // Emit bit tests and jumps
1961     SDValue AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, getCurSDLoc(),
1962                                 VT, SwitchVal, DAG.getConstant(B.Mask, VT));
1963     Cmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1964                        TLI->getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT),
1965                        AndOp, DAG.getConstant(0, VT),
1966                        ISD::SETNE);
1967   }
1968
1969   // The branch weight from SwitchBB to B.TargetBB is B.ExtraWeight.
1970   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.TargetBB, B.ExtraWeight);
1971   // The branch weight from SwitchBB to NextMBB is BranchWeightToNext.
1972   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, NextMBB, BranchWeightToNext);
1973
1974   SDValue BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1975                               MVT::Other, getControlRoot(),
1976                               Cmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1977
1978   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1979   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1980   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1981   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1982   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1983     NextBlock = BBI;
1984
1985   if (NextMBB != NextBlock)
1986     BrAnd = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, BrAnd,
1987                         DAG.getBasicBlock(NextMBB));
1988
1989   DAG.setRoot(BrAnd);
1990 }
1991
1992 void SelectionDAGBuilder::visitInvoke(const InvokeInst &I) {
1993   MachineBasicBlock *InvokeMBB = FuncInfo.MBB;
1994
1995   // Retrieve successors.
1996   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1997   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1998
1999   const Value *Callee(I.getCalledValue());
2000   const Function *Fn = dyn_cast<Function>(Callee);
2001   if (isa<InlineAsm>(Callee))
2002     visitInlineAsm(&I);
2003   else if (Fn && Fn->isIntrinsic()) {
2004     assert(Fn->getIntrinsicID() == Intrinsic::donothing);
2005     // Ignore invokes to @llvm.donothing: jump directly to the next BB.
2006   } else
2007     LowerCallTo(&I, getValue(Callee), false, LandingPad);
2008
2009   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
2010   // available as a virtual register.
2011   CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
2012
2013   // Update successor info
2014   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, Return);
2015   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, LandingPad);
2016
2017   // Drop into normal successor.
2018   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
2019                           MVT::Other, getControlRoot(),
2020                           DAG.getBasicBlock(Return)));
2021 }
2022
2023 void SelectionDAGBuilder::visitResume(const ResumeInst &RI) {
2024   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit resume instructions!");
2025 }
2026
2027 void SelectionDAGBuilder::visitLandingPad(const LandingPadInst &LP) {
2028   assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
2029          "Call to landingpad not in landing pad!");
2030
2031   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo.MBB;
2032   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
2033   AddLandingPadInfo(LP, MMI, MBB);
2034
2035   // If there aren't registers to copy the values into (e.g., during SjLj
2036   // exceptions), then don't bother to create these DAG nodes.
2037   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
2038   if (TLI->getExceptionPointerRegister() == 0 &&
2039       TLI->getExceptionSelectorRegister() == 0)
2040     return;
2041
2042   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
2043   ComputeValueVTs(*TLI, LP.getType(), ValueVTs);
2044   assert(ValueVTs.size() == 2 && "Only two-valued landingpads are supported");
2045
2046   // Get the two live-in registers as SDValues. The physregs have already been
2047   // copied into virtual registers.
2048   SDValue Ops[2];
2049   Ops[0] = DAG.getZExtOrTrunc(
2050     DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(),
2051                        FuncInfo.ExceptionPointerVirtReg, TLI->getPointerTy()),
2052     getCurSDLoc(), ValueVTs[0]);
2053   Ops[1] = DAG.getZExtOrTrunc(
2054     DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(),
2055                        FuncInfo.ExceptionSelectorVirtReg, TLI->getPointerTy()),
2056     getCurSDLoc(), ValueVTs[1]);
2057
2058   // Merge into one.
2059   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2060                             DAG.getVTList(ValueVTs), Ops);
2061   setValue(&LP, Res);
2062 }
2063
2064 /// handleSmallSwitchCaseRange - Emit a series of specific tests (suitable for
2065 /// small case ranges).
2066 bool SelectionDAGBuilder::handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
2067                                                  CaseRecVector& WorkList,
2068                                                  const Value* SV,
2069                                                  MachineBasicBlock *Default,
2070                                                  MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2071   // Size is the number of Cases represented by this range.
2072   size_t Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
2073   if (Size > 3)
2074     return false;
2075
2076   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2077   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2078   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2079
2080   // Figure out which block is immediately after the current one.
2081   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
2082   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2083
2084   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
2085     NextBlock = BBI;
2086
2087   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
2088   // If any two of the cases has the same destination, and if one value
2089   // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
2090   // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
2091   // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
2092   // TODO: This could be extended to merge any 2 cases in switches with 3 cases.
2093   // TODO: Handle cases where CR.CaseBB != SwitchBB.
2094   if (Size == 2 && CR.CaseBB == SwitchBB) {
2095     Case &Small = *CR.Range.first;
2096     Case &Big = *(CR.Range.second-1);
2097
2098     if (Small.Low == Small.High && Big.Low == Big.High && Small.BB == Big.BB) {
2099       const APInt& SmallValue = cast<ConstantInt>(Small.Low)->getValue();
2100       const APInt& BigValue = cast<ConstantInt>(Big.Low)->getValue();
2101
2102       // Check that there is only one bit different.
2103       if (BigValue.countPopulation() == SmallValue.countPopulation() + 1 &&
2104           (SmallValue | BigValue) == BigValue) {
2105         // Isolate the common bit.
2106         APInt CommonBit = BigValue & ~SmallValue;
2107         assert((SmallValue | CommonBit) == BigValue &&
2108                CommonBit.countPopulation() == 1 && "Not a common bit?");
2109
2110         SDValue CondLHS = getValue(SV);
2111         EVT VT = CondLHS.getValueType();
2112         SDLoc DL = getCurSDLoc();
2113
2114         SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, CondLHS,
2115                                  DAG.getConstant(CommonBit, VT));
2116         SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, MVT::i1,
2117                                     Or, DAG.getConstant(BigValue, VT),
2118                                     ISD::SETEQ);
2119
2120         // Update successor info.
2121         // Both Small and Big will jump to Small.BB, so we sum up the weights.
2122         addSuccessorWithWeight(SwitchBB, Small.BB,
2123                                Small.ExtraWeight + Big.ExtraWeight);
2124         addSuccessorWithWeight(SwitchBB, Default,
2125           // The default destination is the first successor in IR.
2126           BPI ? BPI->getEdgeWeight(SwitchBB->getBasicBlock(), (unsigned)0) : 0);
2127
2128         // Insert the true branch.
2129         SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, DL, MVT::Other,
2130                                      getControlRoot(), Cond,
2131                                      DAG.getBasicBlock(Small.BB));
2132
2133         // Insert the false branch.
2134         BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, BrCond,
2135                              DAG.getBasicBlock(Default));
2136
2137         DAG.setRoot(BrCond);
2138         return true;
2139       }
2140     }
2141   }
2142
2143   // Order cases by weight so the most likely case will be checked first.
2144   uint32_t UnhandledWeights = 0;
2145   if (BPI) {
2146     for (CaseItr I = CR.Range.first, IE = CR.Range.second; I != IE; ++I) {
2147       uint32_t IWeight = I->ExtraWeight;
2148       UnhandledWeights += IWeight;
2149       for (CaseItr J = CR.Range.first; J < I; ++J) {
2150         uint32_t JWeight = J->ExtraWeight;
2151         if (IWeight > JWeight)
2152           std::swap(*I, *J);
2153       }
2154     }
2155   }
2156   // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible.
2157   Case &BackCase = *(CR.Range.second-1);
2158   if (Size > 1 &&
2159       NextBlock && Default != NextBlock && BackCase.BB != NextBlock) {
2160     // The last case block won't fall through into 'NextBlock' if we emit the
2161     // branches in this order.  See if rearranging a case value would help.
2162     // We start at the bottom as it's the case with the least weight.
2163     for (Case *I = &*(CR.Range.second-2), *E = &*CR.Range.first-1; I != E; --I)
2164       if (I->BB == NextBlock) {
2165         std::swap(*I, BackCase);
2166         break;
2167       }
2168   }
2169
2170   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
2171   // the Case's target mbb if the value being switched on SV is equal
2172   // to C.
2173   MachineBasicBlock *CurBlock = CR.CaseBB;
2174   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
2175     MachineBasicBlock *FallThrough;
2176     if (I != E-1) {
2177       FallThrough = CurMF->CreateMachineBasicBlock(CurBlock->getBasicBlock());
2178       CurMF->insert(BBI, FallThrough);
2179
2180       // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2181       ExportFromCurrentBlock(SV);
2182     } else {
2183       // If the last case doesn't match, go to the default block.
2184       FallThrough = Default;
2185     }
2186
2187     const Value *RHS, *LHS, *MHS;
2188     ISD::CondCode CC;
2189     if (I->High == I->Low) {
2190       // This is just small small case range :) containing exactly 1 case
2191       CC = ISD::SETEQ;
2192       LHS = SV; RHS = I->High; MHS = nullptr;
2193     } else {
2194       CC = ISD::SETLE;
2195       LHS = I->Low; MHS = SV; RHS = I->High;
2196     }
2197
2198     // The false weight should be sum of all un-handled cases.
2199     UnhandledWeights -= I->ExtraWeight;
2200     CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS, /* truebb */ I->BB, /* falsebb */ FallThrough,
2201                  /* me */ CurBlock,
2202                  /* trueweight */ I->ExtraWeight,
2203                  /* falseweight */ UnhandledWeights);
2204
2205     // If emitting the first comparison, just call visitSwitchCase to emit the
2206     // code into the current block.  Otherwise, push the CaseBlock onto the
2207     // vector to be later processed by SDISel, and insert the node's MBB
2208     // before the next MBB.
2209     if (CurBlock == SwitchBB)
2210       visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
2211     else
2212       SwitchCases.push_back(CB);
2213
2214     CurBlock = FallThrough;
2215   }
2216
2217   return true;
2218 }
2219
2220 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
2221   return TLI.supportJumpTables() &&
2222           (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
2223            TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other));
2224 }
2225
2226 static APInt ComputeRange(const APInt &First, const APInt &Last) {
2227   uint32_t BitWidth = std::max(Last.getBitWidth(), First.getBitWidth()) + 1;
2228   APInt LastExt = Last.sext(BitWidth), FirstExt = First.sext(BitWidth);
2229   return (LastExt - FirstExt + 1ULL);
2230 }
2231
2232 /// handleJTSwitchCase - Emit jumptable for current switch case range
2233 bool SelectionDAGBuilder::handleJTSwitchCase(CaseRec &CR,
2234                                              CaseRecVector &WorkList,
2235                                              const Value *SV,
2236                                              MachineBasicBlock *Default,
2237                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2238   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2239   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2240
2241   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2242   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2243
2244   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
2245   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I)
2246     TSize += I->size();
2247
2248   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
2249   if (!areJTsAllowed(*TLI) || TSize.ult(TLI->getMinimumJumpTableEntries()))
2250     return false;
2251
2252   APInt Range = ComputeRange(First, Last);
2253   // The density is TSize / Range. Require at least 40%.
2254   // It should not be possible for IntTSize to saturate for sane code, but make
2255   // sure we handle Range saturation correctly.
2256   uint64_t IntRange = Range.getLimitedValue(UINT64_MAX/10);
2257   uint64_t IntTSize = TSize.getLimitedValue(UINT64_MAX/10);
2258   if (IntTSize * 10 < IntRange * 4)
2259     return false;
2260
2261   DEBUG(dbgs() << "Lowering jump table\n"
2262                << "First entry: " << First << ". Last entry: " << Last << '\n'
2263                << "Range: " << Range << ". Size: " << TSize << ".\n\n");
2264
2265   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2266   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2267   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2268
2269   // Figure out which block is immediately after the current one.
2270   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2271   ++BBI;
2272
2273   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2274
2275   // Create a new basic block to hold the code for loading the address
2276   // of the jump table, and jumping to it.  Update successor information;
2277   // we will either branch to the default case for the switch, or the jump
2278   // table.
2279   MachineBasicBlock *JumpTableBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2280   CurMF->insert(BBI, JumpTableBB);
2281
2282   addSuccessorWithWeight(CR.CaseBB, Default);
2283   addSuccessorWithWeight(CR.CaseBB, JumpTableBB);
2284
2285   // Build a vector of destination BBs, corresponding to each target
2286   // of the jump table. If the value of the jump table slot corresponds to
2287   // a case statement, push the case's BB onto the vector, otherwise, push
2288   // the default BB.
2289   std::vector<MachineBasicBlock*> DestBBs;
2290   APInt TEI = First;
2291   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++TEI) {
2292     const APInt &Low = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2293     const APInt &High = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2294
2295     if (Low.sle(TEI) && TEI.sle(High)) {
2296       DestBBs.push_back(I->BB);
2297       if (TEI==High)
2298         ++I;
2299     } else {
2300       DestBBs.push_back(Default);
2301     }
2302   }
2303
2304   // Calculate weight for each unique destination in CR.
2305   DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t> DestWeights;
2306   if (FuncInfo.BPI)
2307     for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
2308       DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t>::iterator Itr =
2309           DestWeights.find(I->BB);
2310       if (Itr != DestWeights.end())
2311         Itr->second += I->ExtraWeight;
2312       else
2313         DestWeights[I->BB] = I->ExtraWeight;
2314     }
2315
2316   // Update successor info. Add one edge to each unique successor.
2317   BitVector SuccsHandled(CR.CaseBB->getParent()->getNumBlockIDs());
2318   for (std::vector<MachineBasicBlock*>::iterator I = DestBBs.begin(),
2319          E = DestBBs.end(); I != E; ++I) {
2320     if (!SuccsHandled[(*I)->getNumber()]) {
2321       SuccsHandled[(*I)->getNumber()] = true;
2322       DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t>::iterator Itr =
2323           DestWeights.find(*I);
2324       addSuccessorWithWeight(JumpTableBB, *I,
2325                              Itr != DestWeights.end() ? Itr->second : 0);
2326     }
2327   }
2328
2329   // Create a jump table index for this jump table.
2330   unsigned JTEncoding = TLI->getJumpTableEncoding();
2331   unsigned JTI = CurMF->getOrCreateJumpTableInfo(JTEncoding)
2332                        ->createJumpTableIndex(DestBBs);
2333
2334   // Set the jump table information so that we can codegen it as a second
2335   // MachineBasicBlock
2336   JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableBB, Default);
2337   JumpTableHeader JTH(First, Last, SV, CR.CaseBB, (CR.CaseBB == SwitchBB));
2338   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2339     visitJumpTableHeader(JT, JTH, SwitchBB);
2340
2341   JTCases.push_back(JumpTableBlock(JTH, JT));
2342   return true;
2343 }
2344
2345 /// handleBTSplitSwitchCase - emit comparison and split binary search tree into
2346 /// 2 subtrees.
2347 bool SelectionDAGBuilder::handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
2348                                                   CaseRecVector& WorkList,
2349                                                   const Value* SV,
2350                                                   MachineBasicBlock* Default,
2351                                                   MachineBasicBlock* SwitchBB) {
2352   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2353   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2354   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2355
2356   // Figure out which block is immediately after the current one.
2357   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2358   ++BBI;
2359
2360   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2361   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2362   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2363
2364   // Size is the number of Cases represented by this range.
2365   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
2366
2367   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2368   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2369   double FMetric = 0;
2370   CaseItr Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2371
2372   // Select optimal pivot, maximizing sum density of LHS and RHS. This will
2373   // (heuristically) allow us to emit JumpTable's later.
2374   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
2375   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2376        I!=E; ++I)
2377     TSize += I->size();
2378
2379   APInt LSize = FrontCase.size();
2380   APInt RSize = TSize-LSize;
2381   DEBUG(dbgs() << "Selecting best pivot: \n"
2382                << "First: " << First << ", Last: " << Last <<'\n'
2383                << "LSize: " << LSize << ", RSize: " << RSize << '\n');
2384   for (CaseItr I = CR.Range.first, J=I+1, E = CR.Range.second;
2385        J!=E; ++I, ++J) {
2386     const APInt &LEnd = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2387     const APInt &RBegin = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2388     APInt Range = ComputeRange(LEnd, RBegin);
2389     assert((Range - 2ULL).isNonNegative() &&
2390            "Invalid case distance");
2391     // Use volatile double here to avoid excess precision issues on some hosts,
2392     // e.g. that use 80-bit X87 registers.
2393     volatile double LDensity =
2394        (double)LSize.roundToDouble() /
2395                            (LEnd - First + 1ULL).roundToDouble();
2396     volatile double RDensity =
2397       (double)RSize.roundToDouble() /
2398                            (Last - RBegin + 1ULL).roundToDouble();
2399     volatile double Metric = Range.logBase2()*(LDensity+RDensity);
2400     // Should always split in some non-trivial place
2401     DEBUG(dbgs() <<"=>Step\n"
2402                  << "LEnd: " << LEnd << ", RBegin: " << RBegin << '\n'
2403                  << "LDensity: " << LDensity
2404                  << ", RDensity: " << RDensity << '\n'
2405                  << "Metric: " << Metric << '\n');
2406     if (FMetric < Metric) {
2407       Pivot = J;
2408       FMetric = Metric;
2409       DEBUG(dbgs() << "Current metric set to: " << FMetric << '\n');
2410     }
2411
2412     LSize += J->size();
2413     RSize -= J->size();
2414   }
2415
2416   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
2417   if (areJTsAllowed(*TLI)) {
2418     // If our case is dense we *really* should handle it earlier!
2419     assert((FMetric > 0) && "Should handle dense range earlier!");
2420   } else {
2421     Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2422   }
2423
2424   CaseRange LHSR(CR.Range.first, Pivot);
2425   CaseRange RHSR(Pivot, CR.Range.second);
2426   const Constant *C = Pivot->Low;
2427   MachineBasicBlock *FalseBB = nullptr, *TrueBB = nullptr;
2428
2429   // We know that we branch to the LHS if the Value being switched on is
2430   // less than the Pivot value, C.  We use this to optimize our binary
2431   // tree a bit, by recognizing that if SV is greater than or equal to the
2432   // LHS's Case Value, and that Case Value is exactly one less than the
2433   // Pivot's Value, then we can branch directly to the LHS's Target,
2434   // rather than creating a leaf node for it.
2435   if ((LHSR.second - LHSR.first) == 1 &&
2436       LHSR.first->High == CR.GE &&
2437       cast<ConstantInt>(C)->getValue() ==
2438       (cast<ConstantInt>(CR.GE)->getValue() + 1LL)) {
2439     TrueBB = LHSR.first->BB;
2440   } else {
2441     TrueBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2442     CurMF->insert(BBI, TrueBB);
2443     WorkList.push_back(CaseRec(TrueBB, C, CR.GE, LHSR));
2444
2445     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2446     ExportFromCurrentBlock(SV);
2447   }
2448
2449   // Similar to the optimization above, if the Value being switched on is
2450   // known to be less than the Constant CR.LT, and the current Case Value
2451   // is CR.LT - 1, then we can branch directly to the target block for
2452   // the current Case Value, rather than emitting a RHS leaf node for it.
2453   if ((RHSR.second - RHSR.first) == 1 && CR.LT &&
2454       cast<ConstantInt>(RHSR.first->Low)->getValue() ==
2455       (cast<ConstantInt>(CR.LT)->getValue() - 1LL)) {
2456     FalseBB = RHSR.first->BB;
2457   } else {
2458     FalseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2459     CurMF->insert(BBI, FalseBB);
2460     WorkList.push_back(CaseRec(FalseBB,CR.LT,C,RHSR));
2461
2462     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2463     ExportFromCurrentBlock(SV);
2464   }
2465
2466   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
2467   // the LHS node if the value being switched on SV is less than C.
2468   // Otherwise, branch to LHS.
2469   CaseBlock CB(ISD::SETLT, SV, C, nullptr, TrueBB, FalseBB, CR.CaseBB);
2470
2471   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2472     visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
2473   else
2474     SwitchCases.push_back(CB);
2475
2476   return true;
2477 }
2478
2479 /// handleBitTestsSwitchCase - if current case range has few destination and
2480 /// range span less, than machine word bitwidth, encode case range into series
2481 /// of masks and emit bit tests with these masks.
2482 bool SelectionDAGBuilder::handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
2483                                                    CaseRecVector& WorkList,
2484                                                    const Value* SV,
2485                                                    MachineBasicBlock* Default,
2486                                                    MachineBasicBlock* SwitchBB) {
2487   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
2488   EVT PTy = TLI->getPointerTy();
2489   unsigned IntPtrBits = PTy.getSizeInBits();
2490
2491   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2492   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2493
2494   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2495   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2496   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2497
2498   // If target does not have legal shift left, do not emit bit tests at all.
2499   if (!TLI->isOperationLegal(ISD::SHL, PTy))
2500     return false;
2501
2502   size_t numCmps = 0;
2503   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2504        I!=E; ++I) {
2505     // Single case counts one, case range - two.
2506     numCmps += (I->Low == I->High ? 1 : 2);
2507   }
2508
2509   // Count unique destinations
2510   SmallSet<MachineBasicBlock*, 4> Dests;
2511   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2512     Dests.insert(I->BB);
2513     if (Dests.size() > 3)
2514       // Don't bother the code below, if there are too much unique destinations
2515       return false;
2516   }
2517   DEBUG(dbgs() << "Total number of unique destinations: "
2518         << Dests.size() << '\n'
2519         << "Total number of comparisons: " << numCmps << '\n');
2520
2521   // Compute span of values.
2522   const APInt& minValue = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2523   const APInt& maxValue = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2524   APInt cmpRange = maxValue - minValue;
2525
2526   DEBUG(dbgs() << "Compare range: " << cmpRange << '\n'
2527                << "Low bound: " << minValue << '\n'
2528                << "High bound: " << maxValue << '\n');
2529
2530   if (cmpRange.uge(IntPtrBits) ||
2531       (!(Dests.size() == 1 && numCmps >= 3) &&
2532        !(Dests.size() == 2 && numCmps >= 5) &&
2533        !(Dests.size() >= 3 && numCmps >= 6)))
2534     return false;
2535
2536   DEBUG(dbgs() << "Emitting bit tests\n");
2537   APInt lowBound = APInt::getNullValue(cmpRange.getBitWidth());
2538
2539   // Optimize the case where all the case values fit in a
2540   // word without having to subtract minValue. In this case,
2541   // we can optimize away the subtraction.
2542   if (minValue.isNonNegative() && maxValue.slt(IntPtrBits)) {
2543     cmpRange = maxValue;
2544   } else {
2545     lowBound = minValue;
2546   }
2547
2548   CaseBitsVector CasesBits;
2549   unsigned i, count = 0;
2550
2551   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2552     MachineBasicBlock* Dest = I->BB;
2553     for (i = 0; i < count; ++i)
2554       if (Dest == CasesBits[i].BB)
2555         break;
2556
2557     if (i == count) {
2558       assert((count < 3) && "Too much destinations to test!");
2559       CasesBits.push_back(CaseBits(0, Dest, 0, 0/*Weight*/));
2560       count++;
2561     }
2562
2563     const APInt& lowValue = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2564     const APInt& highValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2565
2566     uint64_t lo = (lowValue - lowBound).getZExtValue();
2567     uint64_t hi = (highValue - lowBound).getZExtValue();
2568     CasesBits[i].ExtraWeight += I->ExtraWeight;
2569
2570     for (uint64_t j = lo; j <= hi; j++) {
2571       CasesBits[i].Mask |=  1ULL << j;
2572       CasesBits[i].Bits++;
2573     }
2574
2575   }
2576   std::sort(CasesBits.begin(), CasesBits.end(), CaseBitsCmp());
2577
2578   BitTestInfo BTC;
2579
2580   // Figure out which block is immediately after the current one.
2581   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2582   ++BBI;
2583
2584   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2585
2586   DEBUG(dbgs() << "Cases:\n");
2587   for (unsigned i = 0, e = CasesBits.size(); i!=e; ++i) {
2588     DEBUG(dbgs() << "Mask: " << CasesBits[i].Mask
2589                  << ", Bits: " << CasesBits[i].Bits
2590                  << ", BB: " << CasesBits[i].BB << '\n');
2591
2592     MachineBasicBlock *CaseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2593     CurMF->insert(BBI, CaseBB);
2594     BTC.push_back(BitTestCase(CasesBits[i].Mask,
2595                               CaseBB,
2596                               CasesBits[i].BB, CasesBits[i].ExtraWeight));
2597
2598     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2599     ExportFromCurrentBlock(SV);
2600   }
2601
2602   BitTestBlock BTB(lowBound, cmpRange, SV,
2603                    -1U, MVT::Other, (CR.CaseBB == SwitchBB),
2604                    CR.CaseBB, Default, BTC);
2605
2606   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2607     visitBitTestHeader(BTB, SwitchBB);
2608
2609   BitTestCases.push_back(BTB);
2610
2611   return true;
2612 }
2613
2614 /// Clusterify - Transform simple list of Cases into list of CaseRange's
2615 size_t SelectionDAGBuilder::Clusterify(CaseVector& Cases,
2616                                        const SwitchInst& SI) {
2617   size_t numCmps = 0;
2618
2619   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
2620   // Start with "simple" cases
2621   for (SwitchInst::ConstCaseIt i = SI.case_begin(), e = SI.case_end();
2622        i != e; ++i) {
2623     const BasicBlock *SuccBB = i.getCaseSuccessor();
2624     MachineBasicBlock *SMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
2625
2626     uint32_t ExtraWeight =
2627       BPI ? BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), i.getSuccessorIndex()) : 0;
2628
2629     Cases.push_back(Case(i.getCaseValue(), i.getCaseValue(),
2630                          SMBB, ExtraWeight));
2631   }
2632   std::sort(Cases.begin(), Cases.end(), CaseCmp());
2633
2634   // Merge case into clusters
2635   if (Cases.size() >= 2)
2636     // Must recompute end() each iteration because it may be
2637     // invalidated by erase if we hold on to it
2638     for (CaseItr I = Cases.begin(), J = std::next(Cases.begin());
2639          J != Cases.end(); ) {
2640       const APInt& nextValue = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2641       const APInt& currentValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2642       MachineBasicBlock* nextBB = J->BB;
2643       MachineBasicBlock* currentBB = I->BB;
2644
2645       // If the two neighboring cases go to the same destination, merge them
2646       // into a single case.
2647       if ((nextValue - currentValue == 1) && (currentBB == nextBB)) {
2648         I->High = J->High;
2649         I->ExtraWeight += J->ExtraWeight;
2650         J = Cases.erase(J);
2651       } else {
2652         I = J++;
2653       }
2654     }
2655
2656   for (CaseItr I=Cases.begin(), E=Cases.end(); I!=E; ++I, ++numCmps) {
2657     if (I->Low != I->High)
2658       // A range counts double, since it requires two compares.
2659       ++numCmps;
2660   }
2661
2662   return numCmps;
2663 }
2664
2665 void SelectionDAGBuilder::UpdateSplitBlock(MachineBasicBlock *First,
2666                                            MachineBasicBlock *Last) {
2667   // Update JTCases.
2668   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i)
2669     if (JTCases[i].first.HeaderBB == First)
2670       JTCases[i].first.HeaderBB = Last;
2671
2672   // Update BitTestCases.
2673   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i)
2674     if (BitTestCases[i].Parent == First)
2675       BitTestCases[i].Parent = Last;
2676 }
2677
2678 void SelectionDAGBuilder::visitSwitch(const SwitchInst &SI) {
2679   MachineBasicBlock *SwitchMBB = FuncInfo.MBB;
2680
2681   // Figure out which block is immediately after the current one.
2682   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
2683   MachineBasicBlock *Default = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
2684
2685   // If there is only the default destination, branch to it if it is not the
2686   // next basic block.  Otherwise, just fall through.
2687   if (!SI.getNumCases()) {
2688     // Update machine-CFG edges.
2689
2690     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
2691     SwitchMBB->addSuccessor(Default);
2692     if (Default != NextBlock)
2693       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
2694                               MVT::Other, getControlRoot(),
2695                               DAG.getBasicBlock(Default)));
2696
2697     return;
2698   }
2699
2700   // If there are any non-default case statements, create a vector of Cases
2701   // representing each one, and sort the vector so that we can efficiently
2702   // create a binary search tree from them.
2703   CaseVector Cases;
2704   size_t numCmps = Clusterify(Cases, SI);
2705   DEBUG(dbgs() << "Clusterify finished. Total clusters: " << Cases.size()
2706                << ". Total compares: " << numCmps << '\n');
2707   (void)numCmps;
2708
2709   // Get the Value to be switched on and default basic blocks, which will be
2710   // inserted into CaseBlock records, representing basic blocks in the binary
2711   // search tree.
2712   const Value *SV = SI.getCondition();
2713
2714   // Push the initial CaseRec onto the worklist
2715   CaseRecVector WorkList;
2716   WorkList.push_back(CaseRec(SwitchMBB,nullptr,nullptr,
2717                              CaseRange(Cases.begin(),Cases.end())));
2718
2719   while (!WorkList.empty()) {
2720     // Grab a record representing a case range to process off the worklist
2721     CaseRec CR = WorkList.back();
2722     WorkList.pop_back();
2723
2724     if (handleBitTestsSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2725       continue;
2726
2727     // If the range has few cases (two or less) emit a series of specific
2728     // tests.
2729     if (handleSmallSwitchRange(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2730       continue;
2731
2732     // If the switch has more than N blocks, and is at least 40% dense, and the
2733     // target supports indirect branches, then emit a jump table rather than
2734     // lowering the switch to a binary tree of conditional branches.
2735     // N defaults to 4 and is controlled via TLS.getMinimumJumpTableEntries().
2736     if (handleJTSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2737       continue;
2738
2739     // Emit binary tree. We need to pick a pivot, and push left and right ranges
2740     // onto the worklist. Leafs are handled via handleSmallSwitchRange() call.
2741     handleBTSplitSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB);
2742   }
2743 }
2744
2745 void SelectionDAGBuilder::visitIndirectBr(const IndirectBrInst &I) {
2746   MachineBasicBlock *IndirectBrMBB = FuncInfo.MBB;
2747
2748   // Update machine-CFG edges with unique successors.
2749   SmallSet<BasicBlock*, 32> Done;
2750   for (unsigned i = 0, e = I.getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
2751     BasicBlock *BB = I.getSuccessor(i);
2752     bool Inserted = Done.insert(BB);
2753     if (!Inserted)
2754         continue;
2755
2756     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[BB];
2757     addSuccessorWithWeight(IndirectBrMBB, Succ);
2758   }
2759
2760   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BRIND, getCurSDLoc(),
2761                           MVT::Other, getControlRoot(),
2762                           getValue(I.getAddress())));
2763 }
2764
2765 void SelectionDAGBuilder::visitUnreachable(const UnreachableInst &I) {
2766   if (DAG.getTarget().Options.TrapUnreachable)
2767     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TRAP, getCurSDLoc(), MVT::Other, DAG.getRoot()));
2768 }
2769
2770 void SelectionDAGBuilder::visitFSub(const User &I) {
2771   // -0.0 - X --> fneg
2772   Type *Ty = I.getType();
2773   if (isa<Constant>(I.getOperand(0)) &&
2774       I.getOperand(0) == ConstantFP::getZeroValueForNegation(Ty)) {
2775     SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2776     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurSDLoc(),
2777                              Op2.getValueType(), Op2));
2778     return;
2779   }
2780
2781   visitBinary(I, ISD::FSUB);
2782 }
2783
2784 void SelectionDAGBuilder::visitBinary(const User &I, unsigned OpCode) {
2785   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2786   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2787
2788   bool nuw = false;
2789   bool nsw = false;
2790   bool exact = false;
2791   if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2792           dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2793     nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2794     nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2795   }
2796   if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2797           dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2798     exact = ExactOp->isExact();
2799
2800   SDValue BinNodeValue = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(),
2801                                      Op1, Op2, nuw, nsw, exact);
2802   setValue(&I, BinNodeValue);
2803 }
2804
2805 void SelectionDAGBuilder::visitShift(const User &I, unsigned Opcode) {
2806   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2807   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2808
2809   EVT ShiftTy = TM.getTargetLowering()->getShiftAmountTy(Op2.getValueType());
2810
2811   // Coerce the shift amount to the right type if we can.
2812   if (!I.getType()->isVectorTy() && Op2.getValueType() != ShiftTy) {
2813     unsigned ShiftSize = ShiftTy.getSizeInBits();
2814     unsigned Op2Size = Op2.getValueType().getSizeInBits();
2815     SDLoc DL = getCurSDLoc();
2816
2817     // If the operand is smaller than the shift count type, promote it.
2818     if (ShiftSize > Op2Size)
2819       Op2 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, ShiftTy, Op2);
2820
2821     // If the operand is larger than the shift count type but the shift
2822     // count type has enough bits to represent any shift value, truncate
2823     // it now. This is a common case and it exposes the truncate to
2824     // optimization early.
2825     else if (ShiftSize >= Log2_32_Ceil(Op2.getValueType().getSizeInBits()))
2826       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ShiftTy, Op2);
2827     // Otherwise we'll need to temporarily settle for some other convenient
2828     // type.  Type legalization will make adjustments once the shiftee is split.
2829     else
2830       Op2 = DAG.getZExtOrTrunc(Op2, DL, MVT::i32);
2831   }
2832
2833   bool nuw = false;
2834   bool nsw = false;
2835   bool exact = false;
2836
2837   if (Opcode == ISD::SRL || Opcode == ISD::SRA || Opcode == ISD::SHL) {
2838
2839     if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2840             dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2841       nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2842       nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2843     }
2844     if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2845             dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2846       exact = ExactOp->isExact();
2847   }
2848
2849   SDValue Res = DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(), Op1, Op2,
2850                             nuw, nsw, exact);
2851   setValue(&I, Res);
2852 }
2853
2854 void SelectionDAGBuilder::visitSDiv(const User &I) {
2855   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2856   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2857
2858   // Turn exact SDivs into multiplications.
2859   // FIXME: This should be in DAGCombiner, but it doesn't have access to the
2860   // exact bit.
2861   if (isa<BinaryOperator>(&I) && cast<BinaryOperator>(&I)->isExact() &&
2862       !isa<ConstantSDNode>(Op1) &&
2863       isa<ConstantSDNode>(Op2) && !cast<ConstantSDNode>(Op2)->isNullValue())
2864     setValue(&I, TM.getTargetLowering()->BuildExactSDIV(Op1, Op2,
2865                                                         getCurSDLoc(), DAG));
2866   else
2867     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SDIV, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(),
2868                              Op1, Op2));
2869 }
2870
2871 void SelectionDAGBuilder::visitICmp(const User &I) {
2872   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2873   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2874     predicate = IC->getPredicate();
2875   else if (const ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2876     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2877   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2878   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2879   ISD::CondCode Opcode = getICmpCondCode(predicate);
2880
2881   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2882   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
2883 }
2884
2885 void SelectionDAGBuilder::visitFCmp(const User &I) {
2886   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2887   if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2888     predicate = FC->getPredicate();
2889   else if (const ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2890     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2891   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2892   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2893   ISD::CondCode Condition = getFCmpCondCode(predicate);
2894   if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
2895     Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
2896   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2897   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
2898 }
2899
2900 void SelectionDAGBuilder::visitSelect(const User &I) {
2901   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2902   ComputeValueVTs(*TM.getTargetLowering(), I.getType(), ValueVTs);
2903   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2904   if (NumValues == 0) return;
2905
2906   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2907   SDValue Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2908   SDValue TrueVal  = getValue(I.getOperand(1));
2909   SDValue FalseVal = getValue(I.getOperand(2));
2910   ISD::NodeType OpCode = Cond.getValueType().isVector() ?
2911     ISD::VSELECT : ISD::SELECT;
2912
2913   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i)
2914     Values[i] = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(),
2915                             TrueVal.getNode()->getValueType(TrueVal.getResNo()+i),
2916                             Cond,
2917                             SDValue(TrueVal.getNode(),
2918                                     TrueVal.getResNo() + i),
2919                             SDValue(FalseVal.getNode(),
2920                                     FalseVal.getResNo() + i));
2921
2922   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2923                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
2924 }
2925
2926 void SelectionDAGBuilder::visitTrunc(const User &I) {
2927   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2928   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2929   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2930   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2931 }
2932
2933 void SelectionDAGBuilder::visitZExt(const User &I) {
2934   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2935   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2936   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2937   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2938   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2939 }
2940
2941 void SelectionDAGBuilder::visitSExt(const User &I) {
2942   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2943   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2944   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2945   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2946   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2947 }
2948
2949 void SelectionDAGBuilder::visitFPTrunc(const User &I) {
2950   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2951   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2952   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
2953   EVT DestVT = TLI->getValueType(I.getType());
2954   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, getCurSDLoc(),
2955                            DestVT, N,
2956                            DAG.getTargetConstant(0, TLI->getPointerTy())));
2957 }
2958
2959 void SelectionDAGBuilder::visitFPExt(const User &I) {
2960   // FPExt is never a no-op cast, no need to check
2961   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2962   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2963   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2964 }
2965
2966 void SelectionDAGBuilder::visitFPToUI(const User &I) {
2967   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2968   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2969   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2970   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2971 }
2972
2973 void SelectionDAGBuilder::visitFPToSI(const User &I) {
2974   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2975   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2976   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2977   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2978 }
2979
2980 void SelectionDAGBuilder::visitUIToFP(const User &I) {
2981   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2982   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2983   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2984   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2985 }
2986
2987 void SelectionDAGBuilder::visitSIToFP(const User &I) {
2988   // SIToFP is never a no-op cast, no need to check
2989   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2990   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2991   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2992 }
2993
2994 void SelectionDAGBuilder::visitPtrToInt(const User &I) {
2995   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2996   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2997   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2998   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
2999   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
3000 }
3001
3002 void SelectionDAGBuilder::visitIntToPtr(const User &I) {
3003   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
3004   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
3005   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3006   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
3007   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
3008 }
3009
3010 void SelectionDAGBuilder::visitBitCast(const User &I) {
3011   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3012   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
3013
3014   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this is
3015   // either a BITCAST or a no-op.
3016   if (DestVT != N.getValueType())
3017     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(),
3018                              DestVT, N)); // convert types.
3019   // Check if the original LLVM IR Operand was a ConstantInt, because getValue()
3020   // might fold any kind of constant expression to an integer constant and that
3021   // is not what we are looking for. Only regcognize a bitcast of a genuine
3022   // constant integer as an opaque constant.
3023   else if(ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0)))
3024     setValue(&I, DAG.getConstant(C->getValue(), DestVT, /*isTarget=*/false,
3025                                  /*isOpaque*/true));
3026   else
3027     setValue(&I, N);            // noop cast.
3028 }
3029
3030 void SelectionDAGBuilder::visitAddrSpaceCast(const User &I) {
3031   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3032   const Value *SV = I.getOperand(0);
3033   SDValue N = getValue(SV);
3034   EVT DestVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
3035
3036   unsigned SrcAS = SV->getType()->getPointerAddressSpace();
3037   unsigned DestAS = I.getType()->getPointerAddressSpace();
3038
3039   if (!TLI.isNoopAddrSpaceCast(SrcAS, DestAS))
3040     N = DAG.getAddrSpaceCast(getCurSDLoc(), DestVT, N, SrcAS, DestAS);
3041
3042   setValue(&I, N);
3043 }
3044
3045 void SelectionDAGBuilder::visitInsertElement(const User &I) {
3046   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3047   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
3048   SDValue InVal = getValue(I.getOperand(1));
3049   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(2)),
3050                                      getCurSDLoc(), TLI.getVectorIdxTy());
3051   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
3052                            TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType()),
3053                            InVec, InVal, InIdx));
3054 }
3055
3056 void SelectionDAGBuilder::visitExtractElement(const User &I) {
3057   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3058   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
3059   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(1)),
3060                                      getCurSDLoc(), TLI.getVectorIdxTy());
3061   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
3062                            TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType()),
3063                            InVec, InIdx));
3064 }
3065
3066 // Utility for visitShuffleVector - Return true if every element in Mask,
3067 // beginning from position Pos and ending in Pos+Size, falls within the
3068 // specified sequential range [L, L+Pos). or is undef.
3069 static bool isSequentialInRange(const SmallVectorImpl<int> &Mask,
3070                                 unsigned Pos, unsigned Size, int Low) {
3071   for (unsigned i = Pos, e = Pos+Size; i != e; ++i, ++Low)
3072     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Low)
3073       return false;
3074   return true;
3075 }
3076
3077 void SelectionDAGBuilder::visitShuffleVector(const User &I) {
3078   SDValue Src1 = getValue(I.getOperand(0));
3079   SDValue Src2 = getValue(I.getOperand(1));
3080
3081   SmallVector<int, 8> Mask;
3082   ShuffleVectorInst::getShuffleMask(cast<Constant>(I.getOperand(2)), Mask);
3083   unsigned MaskNumElts = Mask.size();
3084
3085   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3086   EVT VT = TLI->getValueType(I.getType());
3087   EVT SrcVT = Src1.getValueType();
3088   unsigned SrcNumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
3089
3090   if (SrcNumElts == MaskNumElts) {
3091     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
3092                                       &Mask[0]));
3093     return;
3094   }
3095
3096   // Normalize the shuffle vector since mask and vector length don't match.
3097   if (SrcNumElts < MaskNumElts && MaskNumElts % SrcNumElts == 0) {
3098     // Mask is longer than the source vectors and is a multiple of the source
3099     // vectors.  We can use concatenate vector to make the mask and vectors
3100     // lengths match.
3101     if (SrcNumElts*2 == MaskNumElts) {
3102       // First check for Src1 in low and Src2 in high
3103       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, 0) &&
3104           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, SrcNumElts)) {
3105         // The shuffle is concatenating two vectors together.
3106         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
3107                                  VT, Src1, Src2));
3108         return;
3109       }
3110       // Then check for Src2 in low and Src1 in high
3111       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, SrcNumElts) &&
3112           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, 0)) {
3113         // The shuffle is concatenating two vectors together.
3114         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
3115                                  VT, Src2, Src1));
3116         return;
3117       }
3118     }
3119
3120     // Pad both vectors with undefs to make them the same length as the mask.
3121     unsigned NumConcat = MaskNumElts / SrcNumElts;
3122     bool Src1U = Src1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
3123     bool Src2U = Src2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
3124     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(SrcVT);
3125
3126     SmallVector<SDValue, 8> MOps1(NumConcat, UndefVal);
3127     SmallVector<SDValue, 8> MOps2(NumConcat, UndefVal);
3128     MOps1[0] = Src1;
3129     MOps2[0] = Src2;
3130
3131     Src1 = Src1U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
3132                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps1);
3133     Src2 = Src2U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
3134                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps2);
3135
3136     // Readjust mask for new input vector length.
3137     SmallVector<int, 8> MappedOps;
3138     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3139       int Idx = Mask[i];
3140       if (Idx >= (int)SrcNumElts)
3141         Idx -= SrcNumElts - MaskNumElts;
3142       MappedOps.push_back(Idx);
3143     }
3144
3145     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
3146                                       &MappedOps[0]));
3147     return;
3148   }
3149
3150   if (SrcNumElts > MaskNumElts) {
3151     // Analyze the access pattern of the vector to see if we can extract
3152     // two subvectors and do the shuffle. The analysis is done by calculating
3153     // the range of elements the mask access on both vectors.
3154     int MinRange[2] = { static_cast<int>(SrcNumElts),
3155                         static_cast<int>(SrcNumElts)};
3156     int MaxRange[2] = {-1, -1};
3157
3158     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3159       int Idx = Mask[i];
3160       unsigned Input = 0;
3161       if (Idx < 0)
3162         continue;
3163
3164       if (Idx >= (int)SrcNumElts) {
3165         Input = 1;
3166         Idx -= SrcNumElts;
3167       }
3168       if (Idx > MaxRange[Input])
3169         MaxRange[Input] = Idx;
3170       if (Idx < MinRange[Input])
3171         MinRange[Input] = Idx;
3172     }
3173
3174     // Check if the access is smaller than the vector size and can we find
3175     // a reasonable extract index.
3176     int RangeUse[2] = { -1, -1 };  // 0 = Unused, 1 = Extract, -1 = Can not
3177                                    // Extract.
3178     int StartIdx[2];  // StartIdx to extract from
3179     for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
3180       if (MinRange[Input] >= (int)SrcNumElts && MaxRange[Input] < 0) {
3181         RangeUse[Input] = 0; // Unused
3182         StartIdx[Input] = 0;
3183         continue;
3184       }
3185
3186       // Find a good start index that is a multiple of the mask length. Then
3187       // see if the rest of the elements are in range.
3188       StartIdx[Input] = (MinRange[Input]/MaskNumElts)*MaskNumElts;
3189       if (MaxRange[Input] - StartIdx[Input] < (int)MaskNumElts &&
3190           StartIdx[Input] + MaskNumElts <= SrcNumElts)
3191         RangeUse[Input] = 1; // Extract from a multiple of the mask length.
3192     }
3193
3194     if (RangeUse[0] == 0 && RangeUse[1] == 0) {
3195       setValue(&I, DAG.getUNDEF(VT)); // Vectors are not used.
3196       return;
3197     }
3198     if (RangeUse[0] >= 0 && RangeUse[1] >= 0) {
3199       // Extract appropriate subvector and generate a vector shuffle
3200       for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
3201         SDValue &Src = Input == 0 ? Src1 : Src2;
3202         if (RangeUse[Input] == 0)
3203           Src = DAG.getUNDEF(VT);
3204         else
3205           Src = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, getCurSDLoc(), VT,
3206                             Src, DAG.getConstant(StartIdx[Input],
3207                                                  TLI->getVectorIdxTy()));
3208       }
3209
3210       // Calculate new mask.
3211       SmallVector<int, 8> MappedOps;
3212       for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3213         int Idx = Mask[i];
3214         if (Idx >= 0) {
3215           if (Idx < (int)SrcNumElts)
3216             Idx -= StartIdx[0];
3217           else
3218             Idx -= SrcNumElts + StartIdx[1] - MaskNumElts;
3219         }
3220         MappedOps.push_back(Idx);
3221       }
3222
3223       setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
3224                                         &MappedOps[0]));
3225       return;
3226     }
3227   }
3228
3229   // We can't use either concat vectors or extract subvectors so fall back to
3230   // replacing the shuffle with extract and build vector.
3231   // to insert and build vector.
3232   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
3233   EVT IdxVT = TLI->getVectorIdxTy();
3234   SmallVector<SDValue,8> Ops;
3235   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3236     int Idx = Mask[i];
3237     SDValue Res;
3238
3239     if (Idx < 0) {
3240       Res = DAG.getUNDEF(EltVT);
3241     } else {
3242       SDValue &Src = Idx < (int)SrcNumElts ? Src1 : Src2;
3243       if (Idx >= (int)SrcNumElts) Idx -= SrcNumElts;
3244
3245       Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
3246                         EltVT, Src, DAG.getConstant(Idx, IdxVT));
3247     }
3248
3249     Ops.push_back(Res);
3250   }
3251
3252   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(), VT, Ops));
3253 }
3254
3255 void SelectionDAGBuilder::visitInsertValue(const InsertValueInst &I) {
3256   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
3257   const Value *Op1 = I.getOperand(1);
3258   Type *AggTy = I.getType();
3259   Type *ValTy = Op1->getType();
3260   bool IntoUndef = isa<UndefValue>(Op0);
3261   bool FromUndef = isa<UndefValue>(Op1);
3262
3263   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
3264
3265   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3266   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
3267   ComputeValueVTs(*TLI, AggTy, AggValueVTs);
3268   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
3269   ComputeValueVTs(*TLI, ValTy, ValValueVTs);
3270
3271   unsigned NumAggValues = AggValueVTs.size();
3272   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
3273   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumAggValues);
3274
3275   SDValue Agg = getValue(Op0);
3276   unsigned i = 0;
3277   // Copy the beginning value(s) from the original aggregate.
3278   for (; i != LinearIndex; ++i)
3279     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
3280                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3281   // Copy values from the inserted value(s).
3282   if (NumValValues) {
3283     SDValue Val = getValue(Op1);
3284     for (; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
3285       Values[i] = FromUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
3286                   SDValue(Val.getNode(), Val.getResNo() + i - LinearIndex);
3287   }
3288   // Copy remaining value(s) from the original aggregate.
3289   for (; i != NumAggValues; ++i)
3290     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
3291                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3292
3293   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
3294                            DAG.getVTList(AggValueVTs), Values));
3295 }
3296
3297 void SelectionDAGBuilder::visitExtractValue(const ExtractValueInst &I) {
3298   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
3299   Type *AggTy = Op0->getType();
3300   Type *ValTy = I.getType();
3301   bool OutOfUndef = isa<UndefValue>(Op0);
3302
3303   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
3304
3305   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3306   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
3307   ComputeValueVTs(*TLI, ValTy, ValValueVTs);
3308
3309   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
3310
3311   // Ignore a extractvalue that produces an empty object
3312   if (!NumValValues) {
3313     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
3314     return;
3315   }
3316
3317   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValValues);
3318
3319   SDValue Agg = getValue(Op0);
3320   // Copy out the selected value(s).
3321   for (unsigned i = LinearIndex; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
3322     Values[i - LinearIndex] =
3323       OutOfUndef ?
3324         DAG.getUNDEF(Agg.getNode()->getValueType(Agg.getResNo() + i)) :
3325         SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3326
3327   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
3328                            DAG.getVTList(ValValueVTs), Values));
3329 }
3330
3331 void SelectionDAGBuilder::visitGetElementPtr(const User &I) {
3332   Value *Op0 = I.getOperand(0);
3333   // Note that the pointer operand may be a vector of pointers. Take the scalar
3334   // element which holds a pointer.
3335   Type *Ty = Op0->getType()->getScalarType();
3336   unsigned AS = Ty->getPointerAddressSpace();
3337   SDValue N = getValue(Op0);
3338
3339   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
3340        OI != E; ++OI) {
3341     const Value *Idx = *OI;
3342     if (StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
3343       unsigned Field = cast<Constant>(Idx)->getUniqueInteger().getZExtValue();
3344       if (Field) {
3345         // N = N + Offset
3346         uint64_t Offset = DL->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
3347         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(), N.getValueType(), N,
3348                         DAG.getConstant(Offset, N.getValueType()));
3349       }
3350
3351       Ty = StTy->getElementType(Field);
3352     } else {
3353       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
3354
3355       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
3356       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3357       if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
3358         if (CI->isZero()) continue;
3359         uint64_t Offs =
3360             DL->getTypeAllocSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
3361         SDValue OffsVal;
3362         EVT PTy = TLI->getPointerTy(AS);
3363         unsigned PtrBits = PTy.getSizeInBits();
3364         if (PtrBits < 64)
3365           OffsVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), PTy,
3366                                 DAG.getConstant(Offs, MVT::i64));
3367         else
3368           OffsVal = DAG.getConstant(Offs, PTy);
3369
3370         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(), N.getValueType(), N,
3371                         OffsVal);
3372         continue;
3373       }
3374
3375       // N = N + Idx * ElementSize;
3376       APInt ElementSize = APInt(TLI->getPointerSizeInBits(AS),
3377                                 DL->getTypeAllocSize(Ty));
3378       SDValue IdxN = getValue(Idx);
3379
3380       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
3381       // it.
3382       IdxN = DAG.getSExtOrTrunc(IdxN, getCurSDLoc(), N.getValueType());
3383
3384       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
3385       // immediately.  This is a very common case.
3386       if (ElementSize != 1) {
3387         if (ElementSize.isPowerOf2()) {
3388           unsigned Amt = ElementSize.logBase2();
3389           IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurSDLoc(),
3390                              N.getValueType(), IdxN,
3391                              DAG.getConstant(Amt, IdxN.getValueType()));
3392         } else {
3393           SDValue Scale = DAG.getConstant(ElementSize, IdxN.getValueType());
3394           IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurSDLoc(),
3395                              N.getValueType(), IdxN, Scale);
3396         }
3397       }
3398
3399       N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
3400                       N.getValueType(), N, IdxN);
3401     }
3402   }
3403
3404   setValue(&I, N);
3405 }
3406
3407 void SelectionDAGBuilder::visitAlloca(const AllocaInst &I) {
3408   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
3409   // allocate it statically on the stack.
3410   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
3411     return;   // getValue will auto-populate this.
3412
3413   Type *Ty = I.getAllocatedType();
3414   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3415   uint64_t TySize = TLI->getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
3416   unsigned Align =
3417     std::max((unsigned)TLI->getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(Ty),
3418              I.getAlignment());
3419
3420   SDValue AllocSize = getValue(I.getArraySize());
3421
3422   EVT IntPtr = TLI->getPointerTy();
3423   if (AllocSize.getValueType() != IntPtr)
3424     AllocSize = DAG.getZExtOrTrunc(AllocSize, getCurSDLoc(), IntPtr);
3425
3426   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurSDLoc(), IntPtr,
3427                           AllocSize,
3428                           DAG.getConstant(TySize, IntPtr));
3429
3430   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to
3431   // the stack alignment, ignore it.  If the size is greater than or equal to
3432   // the stack alignment, we note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
3433   unsigned StackAlign = TM.getFrameLowering()->getStackAlignment();
3434   if (Align <= StackAlign)
3435     Align = 0;
3436
3437   // Round the size of the allocation up to the stack alignment size
3438   // by add SA-1 to the size.
3439   AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
3440                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3441                           DAG.getIntPtrConstant(StackAlign-1));
3442
3443   // Mask out the low bits for alignment purposes.
3444   AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, getCurSDLoc(),
3445                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3446                           DAG.getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign-1)));
3447
3448   SDValue Ops[] = { getRoot(), AllocSize, DAG.getIntPtrConstant(Align) };
3449   SDVTList VTs = DAG.getVTList(AllocSize.getValueType(), MVT::Other);
3450   SDValue DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3451   setValue(&I, DSA);
3452   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
3453
3454   assert(FuncInfo.MF->getFrameInfo()->hasVarSizedObjects());
3455 }
3456
3457 void SelectionDAGBuilder::visitLoad(const LoadInst &I) {
3458   if (I.isAtomic())
3459     return visitAtomicLoad(I);
3460
3461   const Value *SV = I.getOperand(0);
3462   SDValue Ptr = getValue(SV);
3463
3464   Type *Ty = I.getType();
3465
3466   bool isVolatile = I.isVolatile();
3467   bool isNonTemporal = I.getMetadata("nontemporal") != nullptr;
3468   bool isInvariant = I.getMetadata("invariant.load") != nullptr;
3469   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3470   const MDNode *TBAAInfo = I.getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
3471   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3472
3473   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3474   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3475   ComputeValueVTs(*TM.getTargetLowering(), Ty, ValueVTs, &Offsets);
3476   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3477   if (NumValues == 0)
3478     return;
3479
3480   SDValue Root;
3481   bool ConstantMemory = false;
3482   if (isVolatile || NumValues > MaxParallelChains)
3483     // Serialize volatile loads with other side effects.
3484     Root = getRoot();
3485   else if (AA->pointsToConstantMemory(
3486              AliasAnalysis::Location(SV, AA->getTypeStoreSize(Ty), TBAAInfo))) {
3487     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3488     Root = DAG.getEntryNode();
3489     ConstantMemory = true;
3490   } else {
3491     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
3492     Root = DAG.getRoot();
3493   }
3494
3495   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3496   if (isVolatile)
3497     Root = TLI->prepareVolatileOrAtomicLoad(Root, getCurSDLoc(), DAG);
3498
3499   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
3500   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3501                                           NumValues));
3502   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3503   unsigned ChainI = 0;
3504   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3505     // Serializing loads here may result in excessive register pressure, and
3506     // TokenFactor places arbitrary choke points on the scheduler. SD scheduling
3507     // could recover a bit by hoisting nodes upward in the chain by recognizing
3508     // they are side-effect free or do not alias. The optimizer should really
3509     // avoid this case by converting large object/array copies to llvm.memcpy
3510     // (MaxParallelChains should always remain as failsafe).
3511     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3512       assert(PendingLoads.empty() && "PendingLoads must be serialized first");
3513       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3514                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3515       Root = Chain;
3516       ChainI = 0;
3517     }
3518     SDValue A = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
3519                             PtrVT, Ptr,
3520                             DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3521     SDValue L = DAG.getLoad(ValueVTs[i], getCurSDLoc(), Root,
3522                             A, MachinePointerInfo(SV, Offsets[i]), isVolatile,
3523                             isNonTemporal, isInvariant, Alignment, TBAAInfo,
3524                             Ranges);
3525
3526     Values[i] = L;
3527     Chains[ChainI] = L.getValue(1);
3528   }
3529
3530   if (!ConstantMemory) {
3531     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3532                                 makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3533     if (isVolatile)
3534       DAG.setRoot(Chain);
3535     else
3536       PendingLoads.push_back(Chain);
3537   }
3538
3539   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
3540                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
3541 }
3542
3543 void SelectionDAGBuilder::visitStore(const StoreInst &I) {
3544   if (I.isAtomic())
3545     return visitAtomicStore(I);
3546
3547   const Value *SrcV = I.getOperand(0);
3548   const Value *PtrV = I.getOperand(1);
3549
3550   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3551   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3552   ComputeValueVTs(*TM.getTargetLowering(), SrcV->getType(), ValueVTs, &Offsets);
3553   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3554   if (NumValues == 0)
3555     return;
3556
3557   // Get the lowered operands. Note that we do this after
3558   // checking if NumResults is zero, because with zero results
3559   // the operands won't have values in the map.
3560   SDValue Src = getValue(SrcV);
3561   SDValue Ptr = getValue(PtrV);
3562
3563   SDValue Root = getRoot();
3564   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3565                                           NumValues));
3566   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3567   bool isVolatile = I.isVolatile();
3568   bool isNonTemporal = I.getMetadata("nontemporal") != nullptr;
3569   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3570   const MDNode *TBAAInfo = I.getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
3571
3572   unsigned ChainI = 0;
3573   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3574     // See visitLoad comments.
3575     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3576       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3577                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3578       Root = Chain;
3579       ChainI = 0;
3580     }
3581     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(), PtrVT, Ptr,
3582                               DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3583     SDValue St = DAG.getStore(Root, getCurSDLoc(),
3584                               SDValue(Src.getNode(), Src.getResNo() + i),
3585                               Add, MachinePointerInfo(PtrV, Offsets[i]),
3586                               isVolatile, isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
3587     Chains[ChainI] = St;
3588   }
3589
3590   SDValue StoreNode = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3591                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3592   DAG.setRoot(StoreNode);
3593 }
3594
3595 static SDValue InsertFenceForAtomic(SDValue Chain, AtomicOrdering Order,
3596                                     SynchronizationScope Scope,
3597                                     bool Before, SDLoc dl,
3598                                     SelectionDAG &DAG,
3599                                     const TargetLowering &TLI) {
3600   // Fence, if necessary
3601   if (Before) {
3602     if (Order == AcquireRelease || Order == SequentiallyConsistent)
3603       Order = Release;
3604     else if (Order == Acquire || Order == Monotonic || Order == Unordered)
3605       return Chain;
3606   } else {
3607     if (Order == AcquireRelease)
3608       Order = Acquire;
3609     else if (Order == Release || Order == Monotonic || Order == Unordered)
3610       return Chain;
3611   }
3612   SDValue Ops[3];
3613   Ops[0] = Chain;
3614   Ops[1] = DAG.getConstant(Order, TLI.getPointerTy());
3615   Ops[2] = DAG.getConstant(Scope, TLI.getPointerTy());
3616   return DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops);
3617 }
3618
3619 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicCmpXchg(const AtomicCmpXchgInst &I) {
3620   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3621   AtomicOrdering SuccessOrder = I.getSuccessOrdering();
3622   AtomicOrdering FailureOrder = I.getFailureOrdering();
3623   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3624
3625   SDValue InChain = getRoot();
3626
3627   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3628   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3629     InChain = InsertFenceForAtomic(InChain, SuccessOrder, Scope, true, dl,
3630                                    DAG, *TLI);
3631
3632   MVT MemVT = getValue(I.getCompareOperand()).getSimpleValueType();
3633   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MemVT, MVT::i1, MVT::Other);
3634   SDValue L = DAG.getAtomicCmpSwap(
3635       ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, dl, MemVT, VTs, InChain,
3636       getValue(I.getPointerOperand()), getValue(I.getCompareOperand()),
3637       getValue(I.getNewValOperand()), MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3638       0 /* Alignment */,
3639       TLI->getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : SuccessOrder,
3640       TLI->getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : FailureOrder, Scope);
3641
3642   SDValue OutChain = L.getValue(2);
3643
3644   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3645     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, SuccessOrder, Scope, false, dl,
3646                                     DAG, *TLI);
3647
3648   setValue(&I, L);
3649   DAG.setRoot(OutChain);
3650 }
3651
3652 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicRMW(const AtomicRMWInst &I) {
3653   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3654   ISD::NodeType NT;
3655   switch (I.getOperation()) {
3656   default: llvm_unreachable("Unknown atomicrmw operation");
3657   case AtomicRMWInst::Xchg: NT = ISD::ATOMIC_SWAP; break;
3658   case AtomicRMWInst::Add:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_ADD; break;
3659   case AtomicRMWInst::Sub:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_SUB; break;
3660   case AtomicRMWInst::And:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_AND; break;
3661   case AtomicRMWInst::Nand: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_NAND; break;
3662   case AtomicRMWInst::Or:   NT = ISD::ATOMIC_LOAD_OR; break;
3663   case AtomicRMWInst::Xor:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_XOR; break;
3664   case AtomicRMWInst::Max:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MAX; break;
3665   case AtomicRMWInst::Min:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MIN; break;
3666   case AtomicRMWInst::UMax: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX; break;
3667   case AtomicRMWInst::UMin: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN; break;
3668   }
3669   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3670   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3671
3672   SDValue InChain = getRoot();
3673
3674   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3675   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3676     InChain = InsertFenceForAtomic(InChain, Order, Scope, true, dl,
3677                                    DAG, *TLI);
3678
3679   SDValue L =
3680     DAG.getAtomic(NT, dl,
3681                   getValue(I.getValOperand()).getSimpleValueType(),
3682                   InChain,
3683                   getValue(I.getPointerOperand()),
3684                   getValue(I.getValOperand()),
3685                   I.getPointerOperand(), 0 /* Alignment */,
3686                   TLI->getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3687                   Scope);
3688
3689   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3690
3691   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3692     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3693                                     DAG, *TLI);
3694
3695   setValue(&I, L);
3696   DAG.setRoot(OutChain);
3697 }
3698
3699 void SelectionDAGBuilder::visitFence(const FenceInst &I) {
3700   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3701   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3702   SDValue Ops[3];
3703   Ops[0] = getRoot();
3704   Ops[1] = DAG.getConstant(I.getOrdering(), TLI->getPointerTy());
3705   Ops[2] = DAG.getConstant(I.getSynchScope(), TLI->getPointerTy());
3706   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops));
3707 }
3708
3709 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicLoad(const LoadInst &I) {
3710   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3711   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3712   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3713
3714   SDValue InChain = getRoot();
3715
3716   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3717   EVT VT = TLI->getValueType(I.getType());
3718
3719   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3720     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic load");
3721
3722   MachineMemOperand *MMO =
3723       DAG.getMachineFunction().
3724       getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3725                            MachineMemOperand::MOVolatile |
3726                            MachineMemOperand::MOLoad,
3727                            VT.getStoreSize(),
3728                            I.getAlignment() ? I.getAlignment() :
3729                                               DAG.getEVTAlignment(VT));
3730
3731   InChain = TLI->prepareVolatileOrAtomicLoad(InChain, dl, DAG);
3732   SDValue L =
3733       DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD, dl, VT, VT, InChain,
3734                     getValue(I.getPointerOperand()), MMO,
3735                     TLI->getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3736                     Scope);
3737
3738   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3739
3740   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3741     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3742                                     DAG, *TLI);
3743
3744   setValue(&I, L);
3745   DAG.setRoot(OutChain);
3746 }
3747
3748 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicStore(const StoreInst &I) {
3749   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3750
3751   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3752   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3753
3754   SDValue InChain = getRoot();
3755
3756   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3757   EVT VT = TLI->getValueType(I.getValueOperand()->getType());
3758
3759   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3760     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic store");
3761
3762   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3763     InChain = InsertFenceForAtomic(InChain, Order, Scope, true, dl,
3764                                    DAG, *TLI);
3765
3766   SDValue OutChain =
3767     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_STORE, dl, VT,
3768                   InChain,
3769                   getValue(I.getPointerOperand()),
3770                   getValue(I.getValueOperand()),
3771                   I.getPointerOperand(), I.getAlignment(),
3772                   TLI->getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3773                   Scope);
3774
3775   if (TLI->getInsertFencesForAtomic())
3776     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3777                                     DAG, *TLI);
3778
3779   DAG.setRoot(OutChain);
3780 }
3781
3782 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
3783 /// node.
3784 void SelectionDAGBuilder::visitTargetIntrinsic(const CallInst &I,
3785                                                unsigned Intrinsic) {
3786   bool HasChain = !I.doesNotAccessMemory();
3787   bool OnlyLoad = HasChain && I.onlyReadsMemory();
3788
3789   // Build the operand list.
3790   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3791   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
3792     if (OnlyLoad) {
3793       // We don't need to serialize loads against other loads.
3794       Ops.push_back(DAG.getRoot());
3795     } else {
3796       Ops.push_back(getRoot());
3797     }
3798   }
3799
3800   // Info is set by getTgtMemInstrinsic
3801   TargetLowering::IntrinsicInfo Info;
3802   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
3803   bool IsTgtIntrinsic = TLI->getTgtMemIntrinsic(Info, I, Intrinsic);
3804
3805   // Add the intrinsic ID as an integer operand if it's not a target intrinsic.
3806   if (!IsTgtIntrinsic || Info.opc == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3807       Info.opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN)
3808     Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(Intrinsic, TLI->getPointerTy()));
3809
3810   // Add all operands of the call to the operand list.
3811   for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
3812     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(i));
3813     Ops.push_back(Op);
3814   }
3815
3816   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3817   ComputeValueVTs(*TLI, I.getType(), ValueVTs);
3818
3819   if (HasChain)
3820     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
3821
3822   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
3823
3824   // Create the node.
3825   SDValue Result;
3826   if (IsTgtIntrinsic) {
3827     // This is target intrinsic that touches memory
3828     Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Info.opc, getCurSDLoc(),
3829                                      VTs, Ops, Info.memVT,
3830                                    MachinePointerInfo(Info.ptrVal, Info.offset),
3831                                      Info.align, Info.vol,
3832                                      Info.readMem, Info.writeMem);
3833   } else if (!HasChain) {
3834     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3835   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3836     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3837   } else {
3838     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3839   }
3840
3841   if (HasChain) {
3842     SDValue Chain = Result.getValue(Result.getNode()->getNumValues()-1);
3843     if (OnlyLoad)
3844       PendingLoads.push_back(Chain);
3845     else
3846       DAG.setRoot(Chain);
3847   }
3848
3849   if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3850     if (VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
3851       EVT VT = TLI->getValueType(PTy);
3852       Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(), VT, Result);
3853     }
3854
3855     setValue(&I, Result);
3856   }
3857 }
3858
3859 /// GetSignificand - Get the significand and build it into a floating-point
3860 /// number with exponent of 1:
3861 ///
3862 ///   Op = (Op & 0x007fffff) | 0x3f800000;
3863 ///
3864 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3865 static SDValue
3866 GetSignificand(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, SDLoc dl) {
3867   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3868                            DAG.getConstant(0x007fffff, MVT::i32));
3869   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i32, t1,
3870                            DAG.getConstant(0x3f800000, MVT::i32));
3871   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t2);
3872 }
3873
3874 /// GetExponent - Get the exponent:
3875 ///
3876 ///   (float)(int)(((Op & 0x7f800000) >> 23) - 127);
3877 ///
3878 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3879 static SDValue
3880 GetExponent(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, const TargetLowering &TLI,
3881             SDLoc dl) {
3882   SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3883                            DAG.getConstant(0x7f800000, MVT::i32));
3884   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32, t0,
3885                            DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3886   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, t1,
3887                            DAG.getConstant(127, MVT::i32));
3888   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, t2);
3889 }
3890
3891 /// getF32Constant - Get 32-bit floating point constant.
3892 static SDValue
3893 getF32Constant(SelectionDAG &DAG, unsigned Flt) {
3894   return DAG.getConstantFP(APFloat(APFloat::IEEEsingle, APInt(32, Flt)),
3895                            MVT::f32);
3896 }
3897
3898 /// expandExp - Lower an exp intrinsic. Handles the special sequences for
3899 /// limited-precision mode.
3900 static SDValue expandExp(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3901                          const TargetLowering &TLI) {
3902   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3903       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3904
3905     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3906     // final result:
3907     //
3908     //   #define LOG2OFe 1.4426950f
3909     //   IntegerPartOfX = ((int32_t)(X * LOG2OFe));
3910     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3911                              getF32Constant(DAG, 0x3fb8aa3b));
3912     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3913
3914     //   FractionalPartOfX = (X * LOG2OFe) - (float)IntegerPartOfX;
3915     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3916     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3917
3918     //   IntegerPartOfX <<= 23;
3919     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3920                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3921
3922     SDValue TwoToFracPartOfX;
3923     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3924       // For floating-point precision of 6:
3925       //
3926       //   TwoToFractionalPartOfX =
3927       //     0.997535578f +
3928       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3929       //
3930       // error 0.0144103317, which is 6 bits
3931       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3932                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
3933       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3934                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
3935       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3936       TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3937                                      getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
3938     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3939       // For floating-point precision of 12:
3940       //
3941       //   TwoToFractionalPartOfX =
3942       //     0.999892986f +
3943       //       (0.696457318f +
3944       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3945       //
3946       // 0.000107046256 error, which is 13 to 14 bits
3947       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3948                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
3949       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3950                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
3951       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3952       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3953                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
3954       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3955       TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3956                                      getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
3957     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3958       // For floating-point precision of 18:
3959       //
3960       //   TwoToFractionalPartOfX =
3961       //     0.999999982f +
3962       //       (0.693148872f +
3963       //         (0.240227044f +
3964       //           (0.554906021e-1f +
3965       //             (0.961591928e-2f +
3966       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3967       //
3968       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3969       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3970                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
3971       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3972                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
3973       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3974       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3975                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
3976       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3977       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3978                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
3979       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3980       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3981                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
3982       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3983       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3984                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
3985       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3986       TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3987                                      getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
3988     }
3989
3990     // Add the exponent into the result in integer domain.
3991     SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, TwoToFracPartOfX);
3992     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
3993                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3994                                    t13, IntegerPartOfX));
3995   }
3996
3997   // No special expansion.
3998   return DAG.getNode(ISD::FEXP, dl, Op.getValueType(), Op);
3999 }
4000
4001 /// expandLog - Lower a log intrinsic. Handles the special sequences for
4002 /// limited-precision mode.
4003 static SDValue expandLog(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4004                          const TargetLowering &TLI) {
4005   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4006       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4007     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
4008
4009     // Scale the exponent by log(2) [0.69314718f].
4010     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
4011     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
4012                                         getF32Constant(DAG, 0x3f317218));
4013
4014     // Get the significand and build it into a floating-point number with
4015     // exponent of 1.
4016     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
4017
4018     SDValue LogOfMantissa;
4019     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4020       // For floating-point precision of 6:
4021       //
4022       //   LogofMantissa =
4023       //     -1.1609546f +
4024       //       (1.4034025f - 0.23903021f * x) * x;
4025       //
4026       // error 0.0034276066, which is better than 8 bits
4027       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4028                                getF32Constant(DAG, 0xbe74c456));
4029       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4030                                getF32Constant(DAG, 0x3fb3a2b1));
4031       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4032       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4033                                   getF32Constant(DAG, 0x3f949a29));
4034     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4035       // For floating-point precision of 12:
4036       //
4037       //   LogOfMantissa =
4038       //     -1.7417939f +
4039       //       (2.8212026f +
4040       //         (-1.4699568f +
4041       //           (0.44717955f - 0.56570851e-1f * x) * x) * x) * x;
4042       //
4043       // error 0.000061011436, which is 14 bits
4044       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4045                                getF32Constant(DAG, 0xbd67b6d6));
4046       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4047                                getF32Constant(DAG, 0x3ee4f4b8));
4048       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4049       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4050                                getF32Constant(DAG, 0x3fbc278b));
4051       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4052       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4053                                getF32Constant(DAG, 0x40348e95));
4054       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4055       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4056                                   getF32Constant(DAG, 0x3fdef31a));
4057     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4058       // For floating-point precision of 18:
4059       //
4060       //   LogOfMantissa =
4061       //     -2.1072184f +
4062       //       (4.2372794f +
4063       //         (-3.7029485f +
4064       //           (2.2781945f +
4065       //             (-0.87823314f +
4066       //               (0.19073739f - 0.17809712e-1f * x) * x) * x) * x) * x)*x;
4067       //
4068       // error 0.0000023660568, which is better than 18 bits
4069       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4070                                getF32Constant(DAG, 0xbc91e5ac));
4071       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4072                                getF32Constant(DAG, 0x3e4350aa));
4073       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4074       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4075                                getF32Constant(DAG, 0x3f60d3e3));
4076       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4077       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4078                                getF32Constant(DAG, 0x4011cdf0));
4079       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4080       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4081                                getF32Constant(DAG, 0x406cfd1c));
4082       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4083       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4084                                getF32Constant(DAG, 0x408797cb));
4085       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4086       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
4087                                   getF32Constant(DAG, 0x4006dcab));
4088     }
4089
4090     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
4091   }
4092
4093   // No special expansion.
4094   return DAG.getNode(ISD::FLOG, dl, Op.getValueType(), Op);
4095 }
4096
4097 /// expandLog2 - Lower a log2 intrinsic. Handles the special sequences for
4098 /// limited-precision mode.
4099 static SDValue expandLog2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4100                           const TargetLowering &TLI) {
4101   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4102       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4103     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
4104
4105     // Get the exponent.
4106     SDValue LogOfExponent = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
4107
4108     // Get the significand and build it into a floating-point number with
4109     // exponent of 1.
4110     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
4111
4112     // Different possible minimax approximations of significand in
4113     // floating-point for various degrees of accuracy over [1,2].
4114     SDValue Log2ofMantissa;
4115     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4116       // For floating-point precision of 6:
4117       //
4118       //   Log2ofMantissa = -1.6749035f + (2.0246817f - .34484768f * x) * x;
4119       //
4120       // error 0.0049451742, which is more than 7 bits
4121       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4122                                getF32Constant(DAG, 0xbeb08fe0));
4123       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4124                                getF32Constant(DAG, 0x40019463));
4125       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4126       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4127                                    getF32Constant(DAG, 0x3fd6633d));
4128     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4129       // For floating-point precision of 12:
4130       //
4131       //   Log2ofMantissa =
4132       //     -2.51285454f +
4133       //       (4.07009056f +
4134       //         (-2.12067489f +
4135       //           (.645142248f - 0.816157886e-1f * x) * x) * x) * x;
4136       //
4137       // error 0.0000876136000, which is better than 13 bits
4138       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4139                                getF32Constant(DAG, 0xbda7262e));
4140       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4141                                getF32Constant(DAG, 0x3f25280b));
4142       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4143       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4144                                getF32Constant(DAG, 0x4007b923));
4145       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4146       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4147                                getF32Constant(DAG, 0x40823e2f));
4148       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4149       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4150                                    getF32Constant(DAG, 0x4020d29c));
4151     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4152       // For floating-point precision of 18:
4153       //
4154       //   Log2ofMantissa =
4155       //     -3.0400495f +
4156       //       (6.1129976f +
4157       //         (-5.3420409f +
4158       //           (3.2865683f +
4159       //             (-1.2669343f +
4160       //               (0.27515199f -
4161       //                 0.25691327e-1f * x) * x) * x) * x) * x) * x;
4162       //
4163       // error 0.0000018516, which is better than 18 bits
4164       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4165                                getF32Constant(DAG, 0xbcd2769e));
4166       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4167                                getF32Constant(DAG, 0x3e8ce0b9));
4168       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4169       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4170                                getF32Constant(DAG, 0x3fa22ae7));
4171       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4172       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4173                                getF32Constant(DAG, 0x40525723));
4174       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4175       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4176                                getF32Constant(DAG, 0x40aaf200));
4177       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4178       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4179                                getF32Constant(DAG, 0x40c39dad));
4180       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4181       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
4182                                    getF32Constant(DAG, 0x4042902c));
4183     }
4184
4185     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
4186   }
4187
4188   // No special expansion.
4189   return DAG.getNode(ISD::FLOG2, dl, Op.getValueType(), Op);
4190 }
4191
4192 /// expandLog10 - Lower a log10 intrinsic. Handles the special sequences for
4193 /// limited-precision mode.
4194 static SDValue expandLog10(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4195                            const TargetLowering &TLI) {
4196   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4197       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4198     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
4199
4200     // Scale the exponent by log10(2) [0.30102999f].
4201     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
4202     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
4203                                         getF32Constant(DAG, 0x3e9a209a));
4204
4205     // Get the significand and build it into a floating-point number with
4206     // exponent of 1.
4207     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
4208
4209     SDValue Log10ofMantissa;
4210     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4211       // For floating-point precision of 6:
4212       //
4213       //   Log10ofMantissa =
4214       //     -0.50419619f +
4215       //       (0.60948995f - 0.10380950f * x) * x;
4216       //
4217       // error 0.0014886165, which is 6 bits
4218       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4219                                getF32Constant(DAG, 0xbdd49a13));
4220       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4221                                getF32Constant(DAG, 0x3f1c0789));
4222       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4223       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4224                                     getF32Constant(DAG, 0x3f011300));
4225     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4226       // For floating-point precision of 12:
4227       //
4228       //   Log10ofMantissa =
4229       //     -0.64831180f +
4230       //       (0.91751397f +
4231       //         (-0.31664806f + 0.47637168e-1f * x) * x) * x;
4232       //
4233       // error 0.00019228036, which is better than 12 bits
4234       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4235                                getF32Constant(DAG, 0x3d431f31));
4236       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4237                                getF32Constant(DAG, 0x3ea21fb2));
4238       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4239       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4240                                getF32Constant(DAG, 0x3f6ae232));
4241       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4242       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4243                                     getF32Constant(DAG, 0x3f25f7c3));
4244     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4245       // For floating-point precision of 18:
4246       //
4247       //   Log10ofMantissa =
4248       //     -0.84299375f +
4249       //       (1.5327582f +
4250       //         (-1.0688956f +
4251       //           (0.49102474f +
4252       //             (-0.12539807f + 0.13508273e-1f * x) * x) * x) * x) * x;
4253       //
4254       // error 0.0000037995730, which is better than 18 bits
4255       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4256                                getF32Constant(DAG, 0x3c5d51ce));
4257       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4258                                getF32Constant(DAG, 0x3e00685a));
4259       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4260       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4261                                getF32Constant(DAG, 0x3efb6798));
4262       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4263       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4264                                getF32Constant(DAG, 0x3f88d192));
4265       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4266       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4267                                getF32Constant(DAG, 0x3fc4316c));
4268       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4269       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t8,
4270                                     getF32Constant(DAG, 0x3f57ce70));
4271     }
4272
4273     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
4274   }
4275
4276   // No special expansion.
4277   return DAG.getNode(ISD::FLOG10, dl, Op.getValueType(), Op);
4278 }
4279
4280 /// expandExp2 - Lower an exp2 intrinsic. Handles the special sequences for
4281 /// limited-precision mode.
4282 static SDValue expandExp2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4283                           const TargetLowering &TLI) {
4284   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4285       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4286     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, Op);
4287
4288     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
4289     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
4290     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, Op, t1);
4291
4292     //   IntegerPartOfX <<= 23;
4293     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
4294                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
4295
4296     SDValue TwoToFractionalPartOfX;
4297     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4298       // For floating-point precision of 6:
4299       //
4300       //   TwoToFractionalPartOfX =
4301       //     0.997535578f +
4302       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
4303       //
4304       // error 0.0144103317, which is 6 bits
4305       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4306                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
4307       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4308                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
4309       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4310       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4311                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
4312     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4313       // For floating-point precision of 12:
4314       //
4315       //   TwoToFractionalPartOfX =
4316       //     0.999892986f +
4317       //       (0.696457318f +
4318       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
4319       //
4320       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
4321       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4322                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
4323       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4324                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
4325       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4326       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4327                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
4328       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4329       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4330                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
4331     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4332       // For floating-point precision of 18:
4333       //
4334       //   TwoToFractionalPartOfX =
4335       //     0.999999982f +
4336       //       (0.693148872f +
4337       //         (0.240227044f +
4338       //           (0.554906021e-1f +
4339       //             (0.961591928e-2f +
4340       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
4341       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
4342       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4343                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
4344       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4345                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
4346       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4347       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4348                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
4349       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4350       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4351                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
4352       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4353       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4354                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
4355       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4356       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
4357                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
4358       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
4359       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
4360                                            getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
4361     }
4362
4363     // Add the exponent into the result in integer domain.
4364     SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32,
4365                               TwoToFractionalPartOfX);
4366     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
4367                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
4368                                    t13, IntegerPartOfX));
4369   }
4370
4371   // No special expansion.
4372   return DAG.getNode(ISD::FEXP2, dl, Op.getValueType(), Op);
4373 }
4374
4375 /// visitPow - Lower a pow intrinsic. Handles the special sequences for
4376 /// limited-precision mode with x == 10.0f.
4377 static SDValue expandPow(SDLoc dl, SDValue LHS, SDValue RHS,
4378                          SelectionDAG &DAG, const TargetLowering &TLI) {
4379   bool IsExp10 = false;
4380   if (LHS.getValueType() == MVT::f32 && RHS.getValueType() == MVT::f32 &&
4381       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4382     if (ConstantFPSDNode *LHSC = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(LHS)) {
4383       APFloat Ten(10.0f);
4384       IsExp10 = LHSC->isExactlyValue(Ten);
4385     }
4386   }
4387
4388   if (IsExp10) {
4389     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
4390     // final result:
4391     //
4392     //   #define LOG2OF10 3.3219281f
4393     //   IntegerPartOfX = (int32_t)(x * LOG2OF10);
4394     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, RHS,
4395                              getF32Constant(DAG, 0x40549a78));
4396     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
4397
4398     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
4399     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
4400     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
4401
4402     //   IntegerPartOfX <<= 23;
4403     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
4404                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
4405
4406     SDValue TwoToFractionalPartOfX;
4407     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4408       // For floating-point precision of 6:
4409       //
4410       //   twoToFractionalPartOfX =
4411       //     0.997535578f +
4412       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
4413       //
4414       // error 0.0144103317, which is 6 bits
4415       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4416                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
4417       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4418                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
4419       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4420       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4421                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
4422     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4423       // For floating-point precision of 12:
4424       //
4425       //   TwoToFractionalPartOfX =
4426       //     0.999892986f +
4427       //       (0.696457318f +
4428       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
4429       //
4430       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
4431       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4432                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
4433       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4434                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
4435       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4436       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4437                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
4438       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4439       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4440                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
4441     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4442       // For floating-point precision of 18:
4443       //
4444       //   TwoToFractionalPartOfX =
4445       //     0.999999982f +
4446       //       (0.693148872f +
4447       //         (0.240227044f +
4448       //           (0.554906021e-1f +
4449       //             (0.961591928e-2f +
4450       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
4451       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
4452       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4453                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
4454       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4455                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
4456       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4457       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4458                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
4459       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4460       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4461                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
4462       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4463       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4464                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
4465       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4466       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
4467                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
4468       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
4469       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
4470                                            getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
4471     }
4472
4473     SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,MVT::i32,TwoToFractionalPartOfX);
4474     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
4475                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
4476                                    t13, IntegerPartOfX));
4477   }
4478
4479   // No special expansion.
4480   return DAG.getNode(ISD::FPOW, dl, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4481 }
4482
4483
4484 /// ExpandPowI - Expand a llvm.powi intrinsic.
4485 static SDValue ExpandPowI(SDLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS,
4486                           SelectionDAG &DAG) {
4487   // If RHS is a constant, we can expand this out to a multiplication tree,
4488   // otherwise we end up lowering to a call to __powidf2 (for example).  When
4489   // optimizing for size, we only want to do this if the expansion would produce
4490   // a small number of multiplies, otherwise we do the full expansion.
4491   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
4492     // Get the exponent as a positive value.
4493     unsigned Val = RHSC->getSExtValue();
4494     if ((int)Val < 0) Val = -Val;
4495
4496     // powi(x, 0) -> 1.0
4497     if (Val == 0)
4498       return DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType());
4499
4500     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
4501     if (!F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
4502                                          Attribute::OptimizeForSize) ||
4503         // If optimizing for size, don't insert too many multiplies.  This
4504         // inserts up to 5 multiplies.
4505         CountPopulation_32(Val)+Log2_32(Val) < 7) {
4506       // We use the simple binary decomposition method to generate the multiply
4507       // sequence.  There are more optimal ways to do this (for example,
4508       // powi(x,15) generates one more multiply than it should), but this has
4509       // the benefit of being both really simple and much better than a libcall.
4510       SDValue Res;  // Logically starts equal to 1.0
4511       SDValue CurSquare = LHS;
4512       while (Val) {
4513         if (Val & 1) {
4514           if (Res.getNode())
4515             Res = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL,Res.getValueType(), Res, CurSquare);
4516           else
4517             Res = CurSquare;  // 1.0*CurSquare.
4518         }
4519
4520         CurSquare = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL, CurSquare.getValueType(),
4521                                 CurSquare, CurSquare);
4522         Val >>= 1;
4523       }
4524
4525       // If the original was negative, invert the result, producing 1/(x*x*x).
4526       if (RHSC->getSExtValue() < 0)
4527         Res = DAG.getNode(ISD::FDIV, DL, LHS.getValueType(),
4528                           DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType()), Res);
4529       return Res;
4530     }
4531   }
4532
4533   // Otherwise, expand to a libcall.
4534   return DAG.getNode(ISD::FPOWI, DL, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4535 }
4536
4537 // getTruncatedArgReg - Find underlying register used for an truncated
4538 // argument.
4539 static unsigned getTruncatedArgReg(const SDValue &N) {
4540   if (N.getOpcode() != ISD::TRUNCATE)
4541     return 0;
4542
4543   const SDValue &Ext = N.getOperand(0);
4544   if (Ext.getOpcode() == ISD::AssertZext ||
4545       Ext.getOpcode() == ISD::AssertSext) {
4546     const SDValue &CFR = Ext.getOperand(0);
4547     if (CFR.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4548       return cast<RegisterSDNode>(CFR.getOperand(1))->getReg();
4549     if (CFR.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
4550       return getTruncatedArgReg(CFR);
4551   }
4552   return 0;
4553 }
4554
4555 /// EmitFuncArgumentDbgValue - If the DbgValueInst is a dbg_value of a function
4556 /// argument, create the corresponding DBG_VALUE machine instruction for it now.
4557 /// At the end of instruction selection, they will be inserted to the entry BB.
4558 bool
4559 SelectionDAGBuilder::EmitFuncArgumentDbgValue(const Value *V, MDNode *Variable,
4560                                               int64_t Offset, bool IsIndirect,
4561                                               const SDValue &N) {
4562   const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(V);
4563   if (!Arg)
4564     return false;
4565
4566   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4567   const TargetInstrInfo *TII = DAG.getTarget().getInstrInfo();
4568
4569   // Ignore inlined function arguments here.
4570   DIVariable DV(Variable);
4571   if (DV.isInlinedFnArgument(MF.getFunction()))
4572     return false;
4573
4574   Optional<MachineOperand> Op;
4575   // Some arguments' frame index is recorded during argument lowering.
4576   if (int FI = FuncInfo.getArgumentFrameIndex(Arg))
4577     Op = MachineOperand::CreateFI(FI);
4578
4579   if (!Op && N.getNode()) {
4580     unsigned Reg;
4581     if (N.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4582       Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();
4583     else
4584       Reg = getTruncatedArgReg(N);
4585     if (Reg && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
4586       MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
4587       unsigned PR = RegInfo.getLiveInPhysReg(Reg);
4588       if (PR)
4589         Reg = PR;
4590     }
4591     if (Reg)
4592       Op = MachineOperand::CreateReg(Reg, false);
4593   }
4594
4595   if (!Op) {
4596     // Check if ValueMap has reg number.
4597     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
4598     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4599       Op = MachineOperand::CreateReg(VMI->second, false);
4600   }
4601
4602   if (!Op && N.getNode())
4603     // Check if frame index is available.
4604     if (LoadSDNode *LNode = dyn_cast<LoadSDNode>(N.getNode()))
4605       if (FrameIndexSDNode *FINode =
4606           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
4607         Op = MachineOperand::CreateFI(FINode->getIndex());
4608
4609   if (!Op)
4610     return false;
4611
4612   if (Op->isReg())
4613     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(BuildMI(MF, getCurDebugLoc(),
4614                                             TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE),
4615                                             IsIndirect,
4616                                             Op->getReg(), Offset, Variable));
4617   else
4618     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4619       BuildMI(MF, getCurDebugLoc(), TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
4620           .addOperand(*Op).addImm(Offset).addMetadata(Variable));
4621
4622   return true;
4623 }
4624
4625 // VisualStudio defines setjmp as _setjmp
4626 #if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \
4627                          !defined(setjmp_undefined_for_msvc)
4628 #  pragma push_macro("setjmp")
4629 #  undef setjmp
4630 #  define setjmp_undefined_for_msvc
4631 #endif
4632
4633 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
4634 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
4635 /// otherwise lower it and return null.
4636 const char *
4637 SelectionDAGBuilder::visitIntrinsicCall(const CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
4638   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
4639   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
4640   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4641   SDValue Res;
4642
4643   switch (Intrinsic) {
4644   default:
4645     // By default, turn this into a target intrinsic node.
4646     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4647     return nullptr;
4648   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return nullptr;
4649   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return nullptr;
4650   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return nullptr;
4651   case Intrinsic::returnaddress:
4652     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, sdl, TLI->getPointerTy(),
4653                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4654     return nullptr;
4655   case Intrinsic::frameaddress:
4656     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, sdl, TLI->getPointerTy(),
4657                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4658     return nullptr;
4659   case Intrinsic::read_register: {
4660     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4661     SDValue RegName = DAG.getMDNode(cast<MDNode>(Reg));
4662     EVT VT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType());
4663     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::READ_REGISTER, sdl, VT, RegName));
4664     return nullptr;
4665   }
4666   case Intrinsic::write_register: {
4667     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4668     Value *RegValue = I.getArgOperand(1);
4669     SDValue Chain = getValue(RegValue).getOperand(0);
4670     SDValue RegName = DAG.getMDNode(cast<MDNode>(Reg));
4671     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::WRITE_REGISTER, sdl, MVT::Other, Chain,
4672                             RegName, getValue(RegValue)));
4673     return nullptr;
4674   }
4675   case Intrinsic::setjmp:
4676     return &"_setjmp"[!TLI->usesUnderscoreSetJmp()];
4677   case Intrinsic::longjmp:
4678     return &"_longjmp"[!TLI->usesUnderscoreLongJmp()];
4679   case Intrinsic::memcpy: {
4680     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4681     // spaces.
4682     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4683            < 256 &&
4684            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4685            < 256 &&
4686            "Unknown address space");
4687     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4688     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4689     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4690     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4691     if (!Align)
4692       Align = 1; // @llvm.memcpy defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4693     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4694     DAG.setRoot(DAG.getMemcpy(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol, false,
4695                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4696                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4697     return nullptr;
4698   }
4699   case Intrinsic::memset: {
4700     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4701     // spaces.
4702     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4703            < 256 &&
4704            "Unknown address space");
4705     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4706     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4707     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4708     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4709     if (!Align)
4710       Align = 1; // @llvm.memset defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4711     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4712     DAG.setRoot(DAG.getMemset(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4713                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0))));
4714     return nullptr;
4715   }
4716   case Intrinsic::memmove: {
4717     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4718     // spaces.
4719     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4720            < 256 &&
4721            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4722            < 256 &&
4723            "Unknown address space");
4724     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4725     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4726     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4727     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4728     if (!Align)
4729       Align = 1; // @llvm.memmove defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4730     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4731     DAG.setRoot(DAG.getMemmove(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4732                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4733                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4734     return nullptr;
4735   }
4736   case Intrinsic::dbg_declare: {
4737     const DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
4738     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4739     const Value *Address = DI.getAddress();
4740     DIVariable DIVar(Variable);
4741     assert((!DIVar || DIVar.isVariable()) &&
4742       "Variable in DbgDeclareInst should be either null or a DIVariable.");
4743     if (!Address || !DIVar) {
4744       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4745       return nullptr;
4746     }
4747
4748     // Check if address has undef value.
4749     if (isa<UndefValue>(Address) ||
4750         (Address->use_empty() && !isa<Argument>(Address))) {
4751       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4752       return nullptr;
4753     }
4754
4755     SDValue &N = NodeMap[Address];
4756     if (!N.getNode() && isa<Argument>(Address))
4757       // Check unused arguments map.
4758       N = UnusedArgNodeMap[Address];
4759     SDDbgValue *SDV;
4760     if (N.getNode()) {
4761       if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
4762         Address = BCI->getOperand(0);
4763       // Parameters are handled specially.
4764       bool isParameter =
4765         (DIVariable(Variable).getTag() == dwarf::DW_TAG_arg_variable ||
4766          isa<Argument>(Address));
4767
4768       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address);
4769
4770       if (isParameter && !AI) {
4771         FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getNode());
4772         if (FINode)
4773           // Byval parameter.  We have a frame index at this point.
4774           SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(Variable, FINode->getIndex(),
4775                                           0, dl, SDNodeOrder);
4776         else {
4777           // Address is an argument, so try to emit its dbg value using
4778           // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4779           EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, 0, false, N);
4780           return nullptr;
4781         }
4782       } else if (AI)
4783         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, N.getNode(), N.getResNo(),
4784                               true, 0, dl, SDNodeOrder);
4785       else {
4786         // Can't do anything with other non-AI cases yet.
4787         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4788         DEBUG(dbgs() << "non-AllocaInst issue for Address: \n\t");
4789         DEBUG(Address->dump());
4790         return nullptr;
4791       }
4792       DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), isParameter);
4793     } else {
4794       // If Address is an argument then try to emit its dbg value using
4795       // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4796       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, 0, false, N)) {
4797         // If variable is pinned by a alloca in dominating bb then
4798         // use StaticAllocaMap.
4799         if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
4800           if (AI->getParent() != DI.getParent()) {
4801             DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4802               FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4803             if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end()) {
4804               SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(Variable, SI->second,
4805                                               0, dl, SDNodeOrder);
4806               DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4807               return nullptr;
4808             }
4809           }
4810         }
4811         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4812       }
4813     }
4814     return nullptr;
4815   }
4816   case Intrinsic::dbg_value: {
4817     const DbgValueInst &DI = cast<DbgValueInst>(I);
4818     DIVariable DIVar(DI.getVariable());
4819     assert((!DIVar || DIVar.isVariable()) &&
4820       "Variable in DbgValueInst should be either null or a DIVariable.");
4821     if (!DIVar)
4822       return nullptr;
4823
4824     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4825     uint64_t Offset = DI.getOffset();
4826     const Value *V = DI.getValue();
4827     if (!V)
4828       return nullptr;
4829
4830     SDDbgValue *SDV;
4831     if (isa<ConstantInt>(V) || isa<ConstantFP>(V) || isa<UndefValue>(V)) {
4832       SDV = DAG.getConstantDbgValue(Variable, V, Offset, dl, SDNodeOrder);
4833       DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4834     } else {
4835       // Do not use getValue() in here; we don't want to generate code at
4836       // this point if it hasn't been done yet.
4837       SDValue N = NodeMap[V];
4838       if (!N.getNode() && isa<Argument>(V))
4839         // Check unused arguments map.
4840         N = UnusedArgNodeMap[V];
4841       if (N.getNode()) {
4842         // A dbg.value for an alloca is always indirect.
4843         bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
4844         if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Offset, IsIndirect, N)) {
4845           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, N.getNode(),
4846                                 N.getResNo(), IsIndirect,
4847                                 Offset, dl, SDNodeOrder);
4848           DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), false);
4849         }
4850       } else if (!V->use_empty() ) {
4851         // Do not call getValue(V) yet, as we don't want to generate code.
4852         // Remember it for later.
4853         DanglingDebugInfo DDI(&DI, dl, SDNodeOrder);
4854         DanglingDebugInfoMap[V] = DDI;
4855       } else {
4856         // We may expand this to cover more cases.  One case where we have no
4857         // data available is an unreferenced parameter.
4858         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4859       }
4860     }
4861
4862     // Build a debug info table entry.
4863     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
4864       V = BCI->getOperand(0);
4865     const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
4866     // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
4867     if (!AI) {
4868       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug location info for:\n  " << DI << "\n");
4869       DEBUG(dbgs() << "  Last seen at:\n    " << *V << "\n");
4870       return nullptr;
4871     }
4872     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4873       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4874     if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4875       return nullptr; // VLAs.
4876     return nullptr;
4877   }
4878
4879   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
4880     // Find the type id for the given typeinfo.
4881     GlobalVariable *GV = ExtractTypeInfo(I.getArgOperand(0));
4882     unsigned TypeID = DAG.getMachineFunction().getMMI().getTypeIDFor(GV);
4883     Res = DAG.getConstant(TypeID, MVT::i32);
4884     setValue(&I, Res);
4885     return nullptr;
4886   }
4887
4888   case Intrinsic::eh_return_i32:
4889   case Intrinsic::eh_return_i64:
4890     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsEHReturn(true);
4891     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_RETURN, sdl,
4892                             MVT::Other,
4893                             getControlRoot(),
4894                             getValue(I.getArgOperand(0)),
4895                             getValue(I.getArgOperand(1))));
4896     return nullptr;
4897   case Intrinsic::eh_unwind_init:
4898     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsUnwindInit(true);
4899     return nullptr;
4900   case Intrinsic::eh_dwarf_cfa: {
4901     SDValue CfaArg = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getArgOperand(0)), sdl,
4902                                         TLI->getPointerTy());
4903     SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, sdl,
4904                                  CfaArg.getValueType(),
4905                                  DAG.getNode(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, sdl,
4906                                              CfaArg.getValueType()),
4907                                  CfaArg);
4908     SDValue FA = DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, sdl,
4909                              TLI->getPointerTy(),
4910                              DAG.getConstant(0, TLI->getPointerTy()));
4911     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADD, sdl, FA.getValueType(),
4912                              FA, Offset));
4913     return nullptr;
4914   }
4915   case Intrinsic::eh_sjlj_callsite: {
4916     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4917     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(0));
4918     assert(CI && "Non-constant call site value in eh.sjlj.callsite!");
4919     assert(MMI.getCurrentCallSite() == 0 && "Overlapping call sites!");
4920
4921     MMI.setCurrentCallSite(CI->getZExtValue());
4922     return nullptr;
4923   }
4924   case Intrinsic::eh_sjlj_functioncontext: {
4925     // Get and store the index of the function context.
4926     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4927     AllocaInst *FnCtx =
4928       cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
4929     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[FnCtx];
4930     MFI->setFunctionContextIndex(FI);
4931     return nullptr;
4932   }
4933   case Intrinsic::eh_sjlj_setjmp: {
4934     SDValue Ops[2];
4935     Ops[0] = getRoot();
4936     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4937     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, sdl,
4938                              DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other), Ops);
4939     setValue(&I, Op.getValue(0));
4940     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4941     return nullptr;
4942   }
4943   case Intrinsic::eh_sjlj_longjmp: {
4944     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, sdl, MVT::Other,
4945                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4946     return nullptr;
4947   }
4948
4949   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4950   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4951   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4952   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4953   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4954   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4955   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4956   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d: {
4957     SDValue ShAmt = getValue(I.getArgOperand(1));
4958     if (isa<ConstantSDNode>(ShAmt)) {
4959       visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4960       return nullptr;
4961     }
4962     unsigned NewIntrinsic = 0;
4963     EVT ShAmtVT = MVT::v2i32;
4964     switch (Intrinsic) {
4965     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4966       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_w;
4967       break;
4968     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4969       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_d;
4970       break;
4971     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4972       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_q;
4973       break;
4974     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4975       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_w;
4976       break;
4977     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4978       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_d;
4979       break;
4980     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4981       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_q;
4982       break;
4983     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4984       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_w;
4985       break;
4986     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d:
4987       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_d;
4988       break;
4989     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4990     }
4991
4992     // The vector shift intrinsics with scalars uses 32b shift amounts but
4993     // the sse2/mmx shift instructions reads 64 bits. Set the upper 32 bits
4994     // to be zero.
4995     // We must do this early because v2i32 is not a legal type.
4996     SDValue ShOps[2];
4997     ShOps[0] = ShAmt;
4998     ShOps[1] = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
4999     ShAmt =  DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, sdl, ShAmtVT, ShOps);
5000     EVT DestVT = TLI->getValueType(I.getType());
5001     ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, DestVT, ShAmt);
5002     Res = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, sdl, DestVT,
5003                        DAG.getConstant(NewIntrinsic, MVT::i32),
5004                        getValue(I.getArgOperand(0)), ShAmt);
5005     setValue(&I, Res);
5006     return nullptr;
5007   }
5008   case Intrinsic::x86_avx_vinsertf128_pd_256:
5009   case Intrinsic::x86_avx_vinsertf128_ps_256:
5010   case Intrinsic::x86_avx_vinsertf128_si_256:
5011   case Intrinsic::x86_avx2_vinserti128: {
5012     EVT DestVT = TLI->getValueType(I.getType());
5013     EVT ElVT = TLI->getValueType(I.getArgOperand(1)->getType());
5014     uint64_t Idx = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2))->getZExtValue() & 1) *
5015                    ElVT.getVectorNumElements();
5016     Res = DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, sdl, DestVT,
5017                       getValue(I.getArgOperand(0)),
5018                       getValue(I.getArgOperand(1)),
5019                       DAG.getConstant(Idx, TLI->getVectorIdxTy()));
5020     setValue(&I, Res);
5021     return nullptr;
5022   }
5023   case Intrinsic::x86_avx_vextractf128_pd_256:
5024   case Intrinsic::x86_avx_vextractf128_ps_256:
5025   case Intrinsic::x86_avx_vextractf128_si_256:
5026   case Intrinsic::x86_avx2_vextracti128: {
5027     EVT DestVT = TLI->getValueType(I.getType());
5028     uint64_t Idx = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue() & 1) *
5029                    DestVT.getVectorNumElements();
5030     Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, sdl, DestVT,
5031                       getValue(I.getArgOperand(0)),
5032                       DAG.getConstant(Idx, TLI->getVectorIdxTy()));
5033     setValue(&I, Res);
5034     return nullptr;
5035   }
5036   case Intrinsic::convertff:
5037   case Intrinsic::convertfsi:
5038   case Intrinsic::convertfui:
5039   case Intrinsic::convertsif:
5040   case Intrinsic::convertuif:
5041   case Intrinsic::convertss:
5042   case Intrinsic::convertsu:
5043   case Intrinsic::convertus:
5044   case Intrinsic::convertuu: {
5045     ISD::CvtCode Code = ISD::CVT_INVALID;
5046     switch (Intrinsic) {
5047     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5048     case Intrinsic::convertff:  Code = ISD::CVT_FF; break;
5049     case Intrinsic::convertfsi: Code = ISD::CVT_FS; break;
5050     case Intrinsic::convertfui: Code = ISD::CVT_FU; break;
5051     case Intrinsic::convertsif: Code = ISD::CVT_SF; break;
5052     case Intrinsic::convertuif: Code = ISD::CVT_UF; break;
5053     case Intrinsic::convertss:  Code = ISD::CVT_SS; break;
5054     case Intrinsic::convertsu:  Code = ISD::CVT_SU; break;
5055     case Intrinsic::convertus:  Code = ISD::CVT_US; break;
5056     case Intrinsic::convertuu:  Code = ISD::CVT_UU; break;
5057     }
5058     EVT DestVT = TLI->getValueType(I.getType());
5059     const Value *Op1 = I.getArgOperand(0);
5060     Res = DAG.getConvertRndSat(DestVT, sdl, getValue(Op1),
5061                                DAG.getValueType(DestVT),
5062                                DAG.getValueType(getValue(Op1).getValueType()),
5063                                getValue(I.getArgOperand(1)),
5064                                getValue(I.getArgOperand(2)),
5065                                Code);
5066     setValue(&I, Res);
5067     return nullptr;
5068   }
5069   case Intrinsic::powi:
5070     setValue(&I, ExpandPowI(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
5071                             getValue(I.getArgOperand(1)), DAG));
5072     return nullptr;
5073   case Intrinsic::log:
5074     setValue(&I, expandLog(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, *TLI));
5075     return nullptr;
5076   case Intrinsic::log2:
5077     setValue(&I, expandLog2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, *TLI));
5078     return nullptr;
5079   case Intrinsic::log10:
5080     setValue(&I, expandLog10(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, *TLI));
5081     return nullptr;
5082   case Intrinsic::exp:
5083     setValue(&I, expandExp(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, *TLI));
5084     return nullptr;
5085   case Intrinsic::exp2:
5086     setValue(&I, expandExp2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, *TLI));
5087     return nullptr;
5088   case Intrinsic::pow:
5089     setValue(&I, expandPow(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
5090                            getValue(I.getArgOperand(1)), DAG, *TLI));
5091     return nullptr;
5092   case Intrinsic::sqrt:
5093   case Intrinsic::fabs:
5094   case Intrinsic::sin:
5095   case Intrinsic::cos:
5096   case Intrinsic::floor:
5097   case Intrinsic::ceil:
5098   case Intrinsic::trunc:
5099   case Intrinsic::rint:
5100   case Intrinsic::nearbyint:
5101   case Intrinsic::round: {
5102     unsigned Opcode;
5103     switch (Intrinsic) {
5104     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5105     case Intrinsic::sqrt:      Opcode = ISD::FSQRT;      break;
5106     case Intrinsic::fabs:      Opcode = ISD::FABS;       break;
5107     case Intrinsic::sin:       Opcode = ISD::FSIN;       break;
5108     case Intrinsic::cos:       Opcode = ISD::FCOS;       break;
5109     case Intrinsic::floor:     Opcode = ISD::FFLOOR;     break;
5110     case Intrinsic::ceil:      Opcode = ISD::FCEIL;      break;
5111     case Intrinsic::trunc:     Opcode = ISD::FTRUNC;     break;
5112     case Intrinsic::rint:      Opcode = ISD::FRINT;      break;
5113     case Intrinsic::nearbyint: Opcode = ISD::FNEARBYINT; break;
5114     case Intrinsic::round:     Opcode = ISD::FROUND;     break;
5115     }
5116
5117     setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, sdl,
5118                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5119                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5120     return nullptr;
5121   }
5122   case Intrinsic::copysign:
5123     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, sdl,
5124                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5125                              getValue(I.getArgOperand(0)),
5126                              getValue(I.getArgOperand(1))));
5127     return nullptr;
5128   case Intrinsic::fma:
5129     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
5130                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5131                              getValue(I.getArgOperand(0)),
5132                              getValue(I.getArgOperand(1)),
5133                              getValue(I.getArgOperand(2))));
5134     return nullptr;
5135   case Intrinsic::fmuladd: {
5136     EVT VT = TLI->getValueType(I.getType());
5137     if (TM.Options.AllowFPOpFusion != FPOpFusion::Strict &&
5138         TLI->isFMAFasterThanFMulAndFAdd(VT)) {
5139       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
5140                                getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5141                                getValue(I.getArgOperand(0)),
5142                                getValue(I.getArgOperand(1)),
5143                                getValue(I.getArgOperand(2))));
5144     } else {
5145       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::FMUL, sdl,
5146                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5147                                 getValue(I.getArgOperand(0)),
5148                                 getValue(I.getArgOperand(1)));
5149       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::FADD, sdl,
5150                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5151                                 Mul,
5152                                 getValue(I.getArgOperand(2)));
5153       setValue(&I, Add);
5154     }
5155     return nullptr;
5156   }
5157   case Intrinsic::convert_to_fp16:
5158     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP32_TO_FP16, sdl,
5159                              MVT::i16, getValue(I.getArgOperand(0))));
5160     return nullptr;
5161   case Intrinsic::convert_from_fp16:
5162     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP16_TO_FP32, sdl,
5163                              MVT::f32, getValue(I.getArgOperand(0))));
5164     return nullptr;
5165   case Intrinsic::pcmarker: {
5166     SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5167     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, sdl, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
5168     return nullptr;
5169   }
5170   case Intrinsic::readcyclecounter: {
5171     SDValue Op = getRoot();
5172     Res = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER, sdl,
5173                       DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other), Op);
5174     setValue(&I, Res);
5175     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
5176     return nullptr;
5177   }
5178   case Intrinsic::bswap:
5179     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP, sdl,
5180                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5181                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5182     return nullptr;
5183   case Intrinsic::cttz: {
5184     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
5185     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
5186     EVT Ty = Arg.getValueType();
5187     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTTZ : ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF,
5188                              sdl, Ty, Arg));
5189     return nullptr;
5190   }
5191   case Intrinsic::ctlz: {
5192     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
5193     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
5194     EVT Ty = Arg.getValueType();
5195     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTLZ : ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF,
5196                              sdl, Ty, Arg));
5197     return nullptr;
5198   }
5199   case Intrinsic::ctpop: {
5200     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
5201     EVT Ty = Arg.getValueType();
5202     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTPOP, sdl, Ty, Arg));
5203     return nullptr;
5204   }
5205   case Intrinsic::stacksave: {
5206     SDValue Op = getRoot();
5207     Res = DAG.getNode(ISD::STACKSAVE, sdl,
5208                       DAG.getVTList(TLI->getPointerTy(), MVT::Other), Op);
5209     setValue(&I, Res);
5210     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
5211     return nullptr;
5212   }
5213   case Intrinsic::stackrestore: {
5214     Res = getValue(I.getArgOperand(0));
5215     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, sdl, MVT::Other, getRoot(), Res));
5216     return nullptr;
5217   }
5218   case Intrinsic::stackprotector: {
5219     // Emit code into the DAG to store the stack guard onto the stack.
5220     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5221     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
5222     EVT PtrTy = TLI->getPointerTy();
5223
5224     SDValue Src = getValue(I.getArgOperand(0));   // The guard's value.
5225     AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(1));
5226
5227     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
5228     MFI->setStackProtectorIndex(FI);
5229
5230     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
5231
5232     // Store the stack protector onto the stack.
5233     Res = DAG.getStore(getRoot(), sdl, Src, FIN,
5234                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
5235                        true, false, 0);
5236     setValue(&I, Res);
5237     DAG.setRoot(Res);
5238     return nullptr;
5239   }
5240   case Intrinsic::objectsize: {
5241     // If we don't know by now, we're never going to know.
5242     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
5243
5244     assert(CI && "Non-constant type in __builtin_object_size?");
5245
5246     SDValue Arg = getValue(I.getCalledValue());
5247     EVT Ty = Arg.getValueType();
5248
5249     if (CI->isZero())
5250       Res = DAG.getConstant(-1ULL, Ty);
5251     else
5252       Res = DAG.getConstant(0, Ty);
5253
5254     setValue(&I, Res);
5255     return nullptr;
5256   }
5257   case Intrinsic::annotation:
5258   case Intrinsic::ptr_annotation:
5259     // Drop the intrinsic, but forward the value
5260     setValue(&I, getValue(I.getOperand(0)));
5261     return nullptr;
5262   case Intrinsic::var_annotation:
5263     // Discard annotate attributes
5264     return nullptr;
5265
5266   case Intrinsic::init_trampoline: {
5267     const Function *F = cast<Function>(I.getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
5268
5269     SDValue Ops[6];
5270     Ops[0] = getRoot();
5271     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5272     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5273     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5274     Ops[4] = DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0));
5275     Ops[5] = DAG.getSrcValue(F);
5276
5277     Res = DAG.getNode(ISD::INIT_TRAMPOLINE, sdl, MVT::Other, Ops);
5278
5279     DAG.setRoot(Res);
5280     return nullptr;
5281   }
5282   case Intrinsic::adjust_trampoline: {
5283     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, sdl,
5284                              TLI->getPointerTy(),
5285                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5286     return nullptr;
5287   }
5288   case Intrinsic::gcroot:
5289     if (GFI) {
5290       const Value *Alloca = I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
5291       const Constant *TypeMap = cast<Constant>(I.getArgOperand(1));
5292
5293       FrameIndexSDNode *FI = cast<FrameIndexSDNode>(getValue(Alloca).getNode());
5294       GFI->addStackRoot(FI->getIndex(), TypeMap);
5295     }
5296     return nullptr;
5297   case Intrinsic::gcread:
5298   case Intrinsic::gcwrite:
5299     llvm_unreachable("GC failed to lower gcread/gcwrite intrinsics!");
5300   case Intrinsic::flt_rounds:
5301     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FLT_ROUNDS_, sdl, MVT::i32));
5302     return nullptr;
5303
5304   case Intrinsic::expect: {
5305     // Just replace __builtin_expect(exp, c) with EXP.
5306     setValue(&I, getValue(I.getArgOperand(0)));
5307     return nullptr;
5308   }
5309
5310   case Intrinsic::debugtrap:
5311   case Intrinsic::trap: {
5312     StringRef TrapFuncName = TM.Options.getTrapFunctionName();
5313     if (TrapFuncName.empty()) {
5314       ISD::NodeType Op = (Intrinsic == Intrinsic::trap) ?
5315         ISD::TRAP : ISD::DEBUGTRAP;
5316       DAG.setRoot(DAG.getNode(Op, sdl,MVT::Other, getRoot()));
5317       return nullptr;
5318     }
5319     TargetLowering::ArgListTy Args;
5320
5321     TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5322     CLI.setDebugLoc(sdl).setChain(getRoot())
5323       .setCallee(CallingConv::C, I.getType(),
5324                  DAG.getExternalSymbol(TrapFuncName.data(), TLI->getPointerTy()),
5325                  std::move(Args), 0);
5326
5327     std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI->LowerCallTo(CLI);
5328     DAG.setRoot(Result.second);
5329     return nullptr;
5330   }
5331
5332   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
5333   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
5334   case Intrinsic::usub_with_overflow:
5335   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
5336   case Intrinsic::umul_with_overflow:
5337   case Intrinsic::smul_with_overflow: {
5338     ISD::NodeType Op;
5339     switch (Intrinsic) {
5340     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5341     case Intrinsic::uadd_with_overflow: Op = ISD::UADDO; break;
5342     case Intrinsic::sadd_with_overflow: Op = ISD::SADDO; break;
5343     case Intrinsic::usub_with_overflow: Op = ISD::USUBO; break;
5344     case Intrinsic::ssub_with_overflow: Op = ISD::SSUBO; break;
5345     case Intrinsic::umul_with_overflow: Op = ISD::UMULO; break;
5346     case Intrinsic::smul_with_overflow: Op = ISD::SMULO; break;
5347     }
5348     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
5349     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
5350
5351     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op1.getValueType(), MVT::i1);
5352     setValue(&I, DAG.getNode(Op, sdl, VTs, Op1, Op2));
5353     return nullptr;
5354   }
5355   case Intrinsic::prefetch: {
5356     SDValue Ops[5];
5357     unsigned rw = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue();
5358     Ops[0] = getRoot();
5359     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5360     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5361     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5362     Ops[4] = getValue(I.getArgOperand(3));
5363     DAG.setRoot(DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::PREFETCH, sdl,
5364                                         DAG.getVTList(MVT::Other), Ops,
5365                                         EVT::getIntegerVT(*Context, 8),
5366                                         MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
5367                                         0, /* align */
5368                                         false, /* volatile */
5369                                         rw==0, /* read */
5370                                         rw==1)); /* write */
5371     return nullptr;
5372   }
5373   case Intrinsic::lifetime_start:
5374   case Intrinsic::lifetime_end: {
5375     bool IsStart = (Intrinsic == Intrinsic::lifetime_start);
5376     // Stack coloring is not enabled in O0, discard region information.
5377     if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
5378       return nullptr;
5379
5380     SmallVector<Value *, 4> Allocas;
5381     GetUnderlyingObjects(I.getArgOperand(1), Allocas, DL);
5382
5383     for (SmallVectorImpl<Value*>::iterator Object = Allocas.begin(),
5384            E = Allocas.end(); Object != E; ++Object) {
5385       AllocaInst *LifetimeObject = dyn_cast_or_null<AllocaInst>(*Object);
5386
5387       // Could not find an Alloca.
5388       if (!LifetimeObject)
5389         continue;
5390
5391       int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[LifetimeObject];
5392
5393       SDValue Ops[2];
5394       Ops[0] = getRoot();
5395       Ops[1] = DAG.getFrameIndex(FI, TLI->getPointerTy(), true);
5396       unsigned Opcode = (IsStart ? ISD::LIFETIME_START : ISD::LIFETIME_END);
5397
5398       Res = DAG.getNode(Opcode, sdl, MVT::Other, Ops);
5399       DAG.setRoot(Res);
5400     }
5401     return nullptr;
5402   }
5403   case Intrinsic::invariant_start:
5404     // Discard region information.
5405     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI->getPointerTy()));
5406     return nullptr;
5407   case Intrinsic::invariant_end:
5408     // Discard region information.
5409     return nullptr;
5410   case Intrinsic::stackprotectorcheck: {
5411     // Do not actually emit anything for this basic block. Instead we initialize
5412     // the stack protector descriptor and export the guard variable so we can
5413     // access it in FinishBasicBlock.
5414     const BasicBlock *BB = I.getParent();
5415     SPDescriptor.initialize(BB, FuncInfo.MBBMap[BB], I);
5416     ExportFromCurrentBlock(SPDescriptor.getGuard());
5417
5418     // Flush our exports since we are going to process a terminator.
5419     (void)getControlRoot();
5420     return nullptr;
5421   }
5422   case Intrinsic::clear_cache:
5423     return TLI->getClearCacheBuiltinName();
5424   case Intrinsic::donothing:
5425     // ignore
5426     return nullptr;
5427   case Intrinsic::experimental_stackmap: {
5428     visitStackmap(I);
5429     return nullptr;
5430   }
5431   case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
5432   case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64: {
5433     visitPatchpoint(I);
5434     return nullptr;
5435   }
5436   }
5437 }
5438
5439 void SelectionDAGBuilder::LowerCallTo(ImmutableCallSite CS, SDValue Callee,
5440                                       bool isTailCall,
5441                                       MachineBasicBlock *LandingPad) {
5442   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
5443   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
5444   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
5445   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
5446   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5447   MCSymbol *BeginLabel = nullptr;
5448
5449   TargetLowering::ArgListTy Args;
5450   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
5451   Args.reserve(CS.arg_size());
5452
5453   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
5454        i != e; ++i) {
5455     const Value *V = *i;
5456
5457     // Skip empty types
5458     if (V->getType()->isEmptyTy())
5459       continue;
5460
5461     SDValue ArgNode = getValue(V);
5462     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = V->getType();
5463
5464     // Skip the first return-type Attribute to get to params.
5465     Entry.setAttributes(&CS, i - CS.arg_begin() + 1);
5466     Args.push_back(Entry);
5467   }
5468
5469   if (LandingPad) {
5470     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
5471     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5472     BeginLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
5473
5474     // For SjLj, keep track of which landing pads go with which invokes
5475     // so as to maintain the ordering of pads in the LSDA.
5476     unsigned CallSiteIndex = MMI.getCurrentCallSite();
5477     if (CallSiteIndex) {
5478       MMI.setCallSiteBeginLabel(BeginLabel, CallSiteIndex);
5479       LPadToCallSiteMap[LandingPad].push_back(CallSiteIndex);
5480
5481       // Now that the call site is handled, stop tracking it.
5482       MMI.setCurrentCallSite(0);
5483     }
5484
5485     // Both PendingLoads and PendingExports must be flushed here;
5486     // this call might not return.
5487     (void)getRoot();
5488     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getControlRoot(), BeginLabel));
5489   }
5490
5491   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
5492   // Target-dependent constraints are checked within TLI->LowerCallTo.
5493   if (isTailCall && !isInTailCallPosition(CS, DAG))
5494     isTailCall = false;
5495
5496   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5497   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
5498     .setCallee(RetTy, FTy, Callee, std::move(Args), CS).setTailCall(isTailCall);
5499
5500   std::pair<SDValue,SDValue> Result = TLI->LowerCallTo(CLI);
5501   assert((isTailCall || Result.second.getNode()) &&
5502          "Non-null chain expected with non-tail call!");
5503   assert((Result.second.getNode() || !Result.first.getNode()) &&
5504          "Null value expected with tail call!");
5505   if (Result.first.getNode())
5506     setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
5507
5508   if (!Result.second.getNode()) {
5509     // As a special case, a null chain means that a tail call has been emitted
5510     // and the DAG root is already updated.
5511     HasTailCall = true;
5512
5513     // Since there's no actual continuation from this block, nothing can be
5514     // relying on us setting vregs for them.
5515     PendingExports.clear();
5516   } else {
5517     DAG.setRoot(Result.second);
5518   }
5519
5520   if (LandingPad) {
5521     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
5522     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5523     MCSymbol *EndLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
5524     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getRoot(), EndLabel));
5525
5526     // Inform MachineModuleInfo of range.
5527     MMI.addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
5528   }
5529 }
5530
5531 /// IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison - Return true if it only matters that the
5532 /// value is equal or not-equal to zero.
5533 static bool IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(const Value *V) {
5534   for (const User *U : V->users()) {
5535     if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(U))
5536       if (IC->isEquality())
5537         if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(IC->getOperand(1)))
5538           if (C->isNullValue())
5539             continue;
5540     // Unknown instruction.
5541     return false;
5542   }
5543   return true;
5544 }
5545
5546 static SDValue getMemCmpLoad(const Value *PtrVal, MVT LoadVT,
5547                              Type *LoadTy,
5548                              SelectionDAGBuilder &Builder) {
5549
5550   // Check to see if this load can be trivially constant folded, e.g. if the
5551   // input is from a string literal.
5552   if (const Constant *LoadInput = dyn_cast<Constant>(PtrVal)) {
5553     // Cast pointer to the type we really want to load.
5554     LoadInput = ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5555                                          PointerType::getUnqual(LoadTy));
5556
5557     if (const Constant *LoadCst =
5558           ConstantFoldLoadFromConstPtr(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5559                                        Builder.DL))
5560       return Builder.getValue(LoadCst);
5561   }
5562
5563   // Otherwise, we have to emit the load.  If the pointer is to unfoldable but
5564   // still constant memory, the input chain can be the entry node.
5565   SDValue Root;
5566   bool ConstantMemory = false;
5567
5568   // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
5569   if (Builder.AA->pointsToConstantMemory(PtrVal)) {
5570     Root = Builder.DAG.getEntryNode();
5571     ConstantMemory = true;
5572   } else {
5573     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
5574     Root = Builder.DAG.getRoot();
5575   }
5576
5577   SDValue Ptr = Builder.getValue(PtrVal);
5578   SDValue LoadVal = Builder.DAG.getLoad(LoadVT, Builder.getCurSDLoc(), Root,
5579                                         Ptr, MachinePointerInfo(PtrVal),
5580                                         false /*volatile*/,
5581                                         false /*nontemporal*/,
5582                                         false /*isinvariant*/, 1 /* align=1 */);
5583
5584   if (!ConstantMemory)
5585     Builder.PendingLoads.push_back(LoadVal.getValue(1));
5586   return LoadVal;
5587 }
5588
5589 /// processIntegerCallValue - Record the value for an instruction that
5590 /// produces an integer result, converting the type where necessary.
5591 void SelectionDAGBuilder::processIntegerCallValue(const Instruction &I,
5592                                                   SDValue Value,
5593                                                   bool IsSigned) {
5594   EVT VT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType(), true);
5595   if (IsSigned)
5596     Value = DAG.getSExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5597   else
5598     Value = DAG.getZExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5599   setValue(&I, Value);
5600 }
5601
5602 /// visitMemCmpCall - See if we can lower a call to memcmp in an optimized form.
5603 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5604 /// lowered like a normal call.
5605 bool SelectionDAGBuilder::visitMemCmpCall(const CallInst &I) {
5606   // Verify that the prototype makes sense.  int memcmp(void*,void*,size_t)
5607   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5608     return false;
5609
5610   const Value *LHS = I.getArgOperand(0), *RHS = I.getArgOperand(1);
5611   if (!LHS->getType()->isPointerTy() || !RHS->getType()->isPointerTy() ||
5612       !I.getArgOperand(2)->getType()->isIntegerTy() ||
5613       !I.getType()->isIntegerTy())
5614     return false;
5615
5616   const Value *Size = I.getArgOperand(2);
5617   const ConstantInt *CSize = dyn_cast<ConstantInt>(Size);
5618   if (CSize && CSize->getZExtValue() == 0) {
5619     EVT CallVT = TM.getTargetLowering()->getValueType(I.getType(), true);
5620     setValue(&I, DAG.getConstant(0, CallVT));
5621     return true;
5622   }
5623
5624   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5625   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5626     TSI.EmitTargetCodeForMemcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5627                                 getValue(LHS), getValue(RHS), getValue(Size),
5628                                 MachinePointerInfo(LHS),
5629                                 MachinePointerInfo(RHS));
5630   if (Res.first.getNode()) {
5631     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5632     PendingLoads.push_back(Res.second);
5633     return true;
5634   }
5635
5636   // memcmp(S1,S2,2) != 0 -> (*(short*)LHS != *(short*)RHS)  != 0
5637   // memcmp(S1,S2,4) != 0 -> (*(int*)LHS != *(int*)RHS)  != 0
5638   if (CSize && IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(&I)) {
5639     bool ActuallyDoIt = true;
5640     MVT LoadVT;
5641     Type *LoadTy;
5642     switch (CSize->getZExtValue()) {
5643     default:
5644       LoadVT = MVT::Other;
5645       LoadTy = nullptr;
5646       ActuallyDoIt = false;
5647       break;
5648     case 2:
5649       LoadVT = MVT::i16;
5650       LoadTy = Type::getInt16Ty(CSize->getContext());
5651       break;
5652     case 4:
5653       LoadVT = MVT::i32;
5654       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5655       break;
5656     case 8:
5657       LoadVT = MVT::i64;
5658       LoadTy = Type::getInt64Ty(CSize->getContext());
5659       break;
5660         /*
5661     case 16:
5662       LoadVT = MVT::v4i32;
5663       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5664       LoadTy = VectorType::get(LoadTy, 4);
5665       break;
5666          */
5667     }
5668
5669     // This turns into unaligned loads.  We only do this if the target natively
5670     // supports the MVT we'll be loading or if it is small enough (<= 4) that
5671     // we'll only produce a small number of byte loads.
5672
5673     // Require that we can find a legal MVT, and only do this if the target
5674     // supports unaligned loads of that type.  Expanding into byte loads would
5675     // bloat the code.
5676     const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
5677     if (ActuallyDoIt && CSize->getZExtValue() > 4) {
5678       unsigned DstAS = LHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5679       unsigned SrcAS = RHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5680       // TODO: Handle 5 byte compare as 4-byte + 1 byte.
5681       // TODO: Handle 8 byte compare on x86-32 as two 32-bit loads.
5682       if (!TLI->isTypeLegal(LoadVT) ||
5683           !TLI->allowsUnalignedMemoryAccesses(LoadVT, SrcAS) ||
5684           !TLI->allowsUnalignedMemoryAccesses(LoadVT, DstAS))
5685         ActuallyDoIt = false;
5686     }
5687
5688     if (ActuallyDoIt) {
5689       SDValue LHSVal = getMemCmpLoad(LHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5690       SDValue RHSVal = getMemCmpLoad(RHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5691
5692       SDValue Res = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), MVT::i1, LHSVal, RHSVal,
5693                                  ISD::SETNE);
5694       processIntegerCallValue(I, Res, false);
5695       return true;
5696     }
5697   }
5698
5699
5700   return false;
5701 }
5702
5703 /// visitMemChrCall -- See if we can lower a memchr call into an optimized
5704 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5705 /// will be lowered like a normal call.
5706 bool SelectionDAGBuilder::visitMemChrCall(const CallInst &I) {
5707   // Verify that the prototype makes sense.  void *memchr(void *, int, size_t)
5708   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5709     return false;
5710
5711   const Value *Src = I.getArgOperand(0);
5712   const Value *Char = I.getArgOperand(1);
5713   const Value *Length = I.getArgOperand(2);
5714   if (!Src->getType()->isPointerTy() ||
5715       !Char->getType()->isIntegerTy() ||
5716       !Length->getType()->isIntegerTy() ||
5717       !I.getType()->isPointerTy())
5718     return false;
5719
5720   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5721   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5722     TSI.EmitTargetCodeForMemchr(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5723                                 getValue(Src), getValue(Char), getValue(Length),
5724                                 MachinePointerInfo(Src));
5725   if (Res.first.getNode()) {
5726     setValue(&I, Res.first);
5727     PendingLoads.push_back(Res.second);
5728     return true;
5729   }
5730
5731   return false;
5732 }
5733
5734 /// visitStrCpyCall -- See if we can lower a strcpy or stpcpy call into an
5735 /// optimized form.  If so, return true and lower it, otherwise return false
5736 /// and it will be lowered like a normal call.
5737 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCpyCall(const CallInst &I, bool isStpcpy) {
5738   // Verify that the prototype makes sense.  char *strcpy(char *, char *)
5739   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5740     return false;
5741
5742   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5743   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5744       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5745       !I.getType()->isPointerTy())
5746     return false;
5747
5748   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5749   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5750     TSI.EmitTargetCodeForStrcpy(DAG, getCurSDLoc(), getRoot(),
5751                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5752                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5753                                 MachinePointerInfo(Arg1), isStpcpy);
5754   if (Res.first.getNode()) {
5755     setValue(&I, Res.first);
5756     DAG.setRoot(Res.second);
5757     return true;
5758   }
5759
5760   return false;
5761 }
5762
5763 /// visitStrCmpCall - See if we can lower a call to strcmp in an optimized form.
5764 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5765 /// lowered like a normal call.
5766 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCmpCall(const CallInst &I) {
5767   // Verify that the prototype makes sense.  int strcmp(void*,void*)
5768   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5769     return false;
5770
5771   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5772   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5773       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5774       !I.getType()->isIntegerTy())
5775     return false;
5776
5777   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5778   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5779     TSI.EmitTargetCodeForStrcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5780                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5781                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5782                                 MachinePointerInfo(Arg1));
5783   if (Res.first.getNode()) {
5784     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5785     PendingLoads.push_back(Res.second);
5786     return true;
5787   }
5788
5789   return false;
5790 }
5791
5792 /// visitStrLenCall -- See if we can lower a strlen call into an optimized
5793 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5794 /// will be lowered like a normal call.
5795 bool SelectionDAGBuilder::visitStrLenCall(const CallInst &I) {
5796   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strlen(char *)
5797   if (I.getNumArgOperands() != 1)
5798     return false;
5799
5800   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0);
5801   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() || !I.getType()->isIntegerTy())
5802     return false;
5803
5804   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5805   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5806     TSI.EmitTargetCodeForStrlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5807                                 getValue(Arg0), MachinePointerInfo(Arg0));
5808   if (Res.first.getNode()) {
5809     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5810     PendingLoads.push_back(Res.second);
5811     return true;
5812   }
5813
5814   return false;
5815 }
5816
5817 /// visitStrNLenCall -- See if we can lower a strnlen call into an optimized
5818 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5819 /// will be lowered like a normal call.
5820 bool SelectionDAGBuilder::visitStrNLenCall(const CallInst &I) {
5821   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strnlen(char *, size_t)
5822   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5823     return false;
5824
5825   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5826   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5827       !Arg1->getType()->isIntegerTy() ||
5828       !I.getType()->isIntegerTy())
5829     return false;
5830
5831   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5832   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5833     TSI.EmitTargetCodeForStrnlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5834                                  getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5835                                  MachinePointerInfo(Arg0));
5836   if (Res.first.getNode()) {
5837     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5838     PendingLoads.push_back(Res.second);
5839     return true;
5840   }
5841
5842   return false;
5843 }
5844
5845 /// visitUnaryFloatCall - If a call instruction is a unary floating-point
5846 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5847 /// and return true.
5848 bool SelectionDAGBuilder::visitUnaryFloatCall(const CallInst &I,
5849                                               unsigned Opcode) {
5850   // Sanity check that it really is a unary floating-point call.
5851   if (I.getNumArgOperands() != 1 ||
5852       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5853       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5854       !I.onlyReadsMemory())
5855     return false;
5856
5857   SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5858   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Tmp.getValueType(), Tmp));
5859   return true;
5860 }
5861
5862 void SelectionDAGBuilder::visitCall(const CallInst &I) {
5863   // Handle inline assembly differently.
5864   if (isa<InlineAsm>(I.getCalledValue())) {
5865     visitInlineAsm(&I);
5866     return;
5867   }
5868
5869   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5870   ComputeUsesVAFloatArgument(I, &MMI);
5871
5872   const char *RenameFn = nullptr;
5873   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
5874     if (F->isDeclaration()) {
5875       if (const TargetIntrinsicInfo *II = TM.getIntrinsicInfo()) {
5876         if (unsigned IID = II->getIntrinsicID(F)) {
5877           RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5878           if (!RenameFn)
5879             return;
5880         }
5881       }
5882       if (unsigned IID = F->getIntrinsicID()) {
5883         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5884         if (!RenameFn)
5885           return;
5886       }
5887     }
5888
5889     // Check for well-known libc/libm calls.  If the function is internal, it
5890     // can't be a library call.
5891     LibFunc::Func Func;
5892     if (!F->hasLocalLinkage() && F->hasName() &&
5893         LibInfo->getLibFunc(F->getName(), Func) &&
5894         LibInfo->hasOptimizedCodeGen(Func)) {
5895       switch (Func) {
5896       default: break;
5897       case LibFunc::copysign:
5898       case LibFunc::copysignf:
5899       case LibFunc::copysignl:
5900         if (I.getNumArgOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
5901             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5902             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5903             I.getType() == I.getArgOperand(1)->getType() &&
5904             I.onlyReadsMemory()) {
5905           SDValue LHS = getValue(I.getArgOperand(0));
5906           SDValue RHS = getValue(I.getArgOperand(1));
5907           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, getCurSDLoc(),
5908                                    LHS.getValueType(), LHS, RHS));
5909           return;
5910         }
5911         break;
5912       case LibFunc::fabs:
5913       case LibFunc::fabsf:
5914       case LibFunc::fabsl:
5915         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FABS))
5916           return;
5917         break;
5918       case LibFunc::sin:
5919       case LibFunc::sinf:
5920       case LibFunc::sinl:
5921         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSIN))
5922           return;
5923         break;
5924       case LibFunc::cos:
5925       case LibFunc::cosf:
5926       case LibFunc::cosl:
5927         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCOS))
5928           return;
5929         break;
5930       case LibFunc::sqrt:
5931       case LibFunc::sqrtf:
5932       case LibFunc::sqrtl:
5933       case LibFunc::sqrt_finite:
5934       case LibFunc::sqrtf_finite:
5935       case LibFunc::sqrtl_finite:
5936         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSQRT))
5937           return;
5938         break;
5939       case LibFunc::floor:
5940       case LibFunc::floorf:
5941       case LibFunc::floorl:
5942         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FFLOOR))
5943           return;
5944         break;
5945       case LibFunc::nearbyint:
5946       case LibFunc::nearbyintf:
5947       case LibFunc::nearbyintl:
5948         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FNEARBYINT))
5949           return;
5950         break;
5951       case LibFunc::ceil:
5952       case LibFunc::ceilf:
5953       case LibFunc::ceill:
5954         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCEIL))
5955           return;
5956         break;
5957       case LibFunc::rint:
5958       case LibFunc::rintf:
5959       case LibFunc::rintl:
5960         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FRINT))
5961           return;
5962         break;
5963       case LibFunc::round:
5964       case LibFunc::roundf:
5965       case LibFunc::roundl:
5966         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FROUND))
5967           return;
5968         break;
5969       case LibFunc::trunc:
5970       case LibFunc::truncf:
5971       case LibFunc::truncl:
5972         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FTRUNC))
5973           return;
5974         break;
5975       case LibFunc::log2:
5976       case LibFunc::log2f:
5977       case LibFunc::log2l:
5978         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FLOG2))
5979           return;
5980         break;
5981       case LibFunc::exp2:
5982       case LibFunc::exp2f:
5983       case LibFunc::exp2l:
5984         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FEXP2))
5985           return;
5986         break;
5987       case LibFunc::memcmp:
5988         if (visitMemCmpCall(I))
5989           return;
5990         break;
5991       case LibFunc::memchr:
5992         if (visitMemChrCall(I))
5993           return;
5994         break;
5995       case LibFunc::strcpy:
5996         if (visitStrCpyCall(I, false))
5997           return;
5998         break;
5999       case LibFunc::stpcpy:
6000         if (visitStrCpyCall(I, true))
6001           return;
6002         break;
6003       case LibFunc::strcmp:
6004         if (visitStrCmpCall(I))
6005           return;
6006         break;
6007       case LibFunc::strlen:
6008         if (visitStrLenCall(I))
6009           return;
6010         break;
6011       case LibFunc::strnlen:
6012         if (visitStrNLenCall(I))
6013           return;
6014         break;
6015       }
6016     }
6017   }
6018
6019   SDValue Callee;
6020   if (!RenameFn)
6021     Callee = getValue(I.getCalledValue());
6022   else
6023     Callee = DAG.getExternalSymbol(RenameFn,
6024                                    TM.getTargetLowering()->getPointerTy());
6025
6026   // Check if we can potentially perform a tail call. More detailed checking is
6027   // be done within LowerCallTo, after more information about the call is known.
6028   LowerCallTo(&I, Callee, I.isTailCall());
6029 }
6030
6031 namespace {
6032
6033 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
6034 /// lowering.
6035 class SDISelAsmOperandInfo : public TargetLowering::AsmOperandInfo {
6036 public:
6037   /// CallOperand - If this is the result output operand or a clobber
6038   /// this is null, otherwise it is the incoming operand to the CallInst.
6039   /// This gets modified as the asm is processed.
6040   SDValue CallOperand;
6041
6042   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
6043   /// contains the set of register corresponding to the operand.
6044   RegsForValue AssignedRegs;
6045
6046   explicit SDISelAsmOperandInfo(const TargetLowering::AsmOperandInfo &info)
6047     : TargetLowering::AsmOperandInfo(info), CallOperand(nullptr,0) {
6048   }
6049
6050   /// getCallOperandValEVT - Return the EVT of the Value* that this operand
6051   /// corresponds to.  If there is no Value* for this operand, it returns
6052   /// MVT::Other.
6053   EVT getCallOperandValEVT(LLVMContext &Context,
6054                            const TargetLowering &TLI,
6055                            const DataLayout *DL) const {
6056     if (!CallOperandVal) return MVT::Other;
6057
6058     if (isa<BasicBlock>(CallOperandVal))
6059       return TLI.getPointerTy();
6060
6061     llvm::Type *OpTy = CallOperandVal->getType();
6062
6063     // FIXME: code duplicated from TargetLowering::ParseConstraints().
6064     // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
6065     // accessed type.
6066     if (isIndirect) {
6067       llvm::PointerType *PtrTy = dyn_cast<PointerType>(OpTy);
6068       if (!PtrTy)
6069         report_fatal_error("Indirect operand for inline asm not a pointer!");
6070       OpTy = PtrTy->getElementType();
6071     }
6072
6073     // Look for vector wrapped in a struct. e.g. { <16 x i8> }.
6074     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(OpTy))
6075       if (STy->getNumElements() == 1)
6076         OpTy = STy->getElementType(0);
6077
6078     // If OpTy is not a single value, it may be a struct/union that we
6079     // can tile with integers.
6080     if (!OpTy->isSingleValueType() && OpTy->isSized()) {
6081       unsigned BitSize = DL->getTypeSizeInBits(OpTy);
6082       switch (BitSize) {
6083       default: break;
6084       case 1:
6085       case 8:
6086       case 16:
6087       case 32:
6088       case 64:
6089       case 128:
6090         OpTy = IntegerType::get(Context, BitSize);
6091         break;
6092       }
6093     }
6094
6095     return TLI.getValueType(OpTy, true);
6096   }
6097 };
6098
6099 typedef SmallVector<SDISelAsmOperandInfo,16> SDISelAsmOperandInfoVector;
6100
6101 } // end anonymous namespace
6102
6103 /// GetRegistersForValue - Assign registers (virtual or physical) for the
6104 /// specified operand.  We prefer to assign virtual registers, to allow the
6105 /// register allocator to handle the assignment process.  However, if the asm
6106 /// uses features that we can't model on machineinstrs, we have SDISel do the
6107 /// allocation.  This produces generally horrible, but correct, code.
6108 ///
6109 ///   OpInfo describes the operand.
6110 ///
6111 static void GetRegistersForValue(SelectionDAG &DAG,
6112                                  const TargetLowering &TLI,
6113                                  SDLoc DL,
6114                                  SDISelAsmOperandInfo &OpInfo) {
6115   LLVMContext &Context = *DAG.getContext();
6116
6117   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6118   SmallVector<unsigned, 4> Regs;
6119
6120   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
6121   // register class, find it.
6122   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> PhysReg =
6123     TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
6124                                      OpInfo.ConstraintVT);
6125
6126   unsigned NumRegs = 1;
6127   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other) {
6128     // If this is a FP input in an integer register (or visa versa) insert a bit
6129     // cast of the input value.  More generally, handle any case where the input
6130     // value disagrees with the register class we plan to stick this in.
6131     if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
6132         PhysReg.second && !PhysReg.second->hasType(OpInfo.ConstraintVT)) {
6133       // Try to convert to the first EVT that the reg class contains.  If the
6134       // types are identical size, use a bitcast to convert (e.g. two differing
6135       // vector types).
6136       MVT RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
6137       if (RegVT.getSizeInBits() == OpInfo.CallOperand.getValueSizeInBits()) {
6138         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
6139                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
6140         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
6141       } else if (RegVT.isInteger() && OpInfo.ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
6142         // If the input is a FP value and we want it in FP registers, do a
6143         // bitcast to the corresponding integer type.  This turns an f64 value
6144         // into i64, which can be passed with two i32 values on a 32-bit
6145         // machine.
6146         RegVT = MVT::getIntegerVT(OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits());
6147         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
6148                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
6149         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
6150       }
6151     }
6152
6153     NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, OpInfo.ConstraintVT);
6154   }
6155
6156   MVT RegVT;
6157   EVT ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
6158
6159   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
6160   // assign it now.
6161   if (unsigned AssignedReg = PhysReg.first) {
6162     const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
6163     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
6164       ValueVT = *RC->vt_begin();
6165
6166     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
6167     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
6168     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
6169     RegVT = *RC->vt_begin();
6170
6171     // This is a explicit reference to a physical register.
6172     Regs.push_back(AssignedReg);
6173
6174     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
6175     if (NumRegs != 1) {
6176       TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin();
6177       for (; *I != AssignedReg; ++I)
6178         assert(I != RC->end() && "Didn't find reg!");
6179
6180       // Already added the first reg.
6181       --NumRegs; ++I;
6182       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
6183         assert(I != RC->end() && "Ran out of registers to allocate!");
6184         Regs.push_back(*I);
6185       }
6186     }
6187
6188     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
6189     return;
6190   }
6191
6192   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
6193   // for this reference.
6194   if (const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second) {
6195     RegVT = *RC->vt_begin();
6196     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
6197       ValueVT = RegVT;
6198
6199     // Create the appropriate number of virtual registers.
6200     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
6201     for (; NumRegs; --NumRegs)
6202       Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6203
6204     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
6205     return;
6206   }
6207
6208   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
6209 }
6210
6211 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
6212 ///
6213 void SelectionDAGBuilder::visitInlineAsm(ImmutableCallSite CS) {
6214   const InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CS.getCalledValue());
6215
6216   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
6217   SDISelAsmOperandInfoVector ConstraintOperands;
6218
6219   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
6220   TargetLowering::AsmOperandInfoVector
6221     TargetConstraints = TLI->ParseConstraints(CS);
6222
6223   bool hasMemory = false;
6224
6225   unsigned ArgNo = 0;   // ArgNo - The argument of the CallInst.
6226   unsigned ResNo = 0;   // ResNo - The result number of the next output.
6227   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6228     ConstraintOperands.push_back(SDISelAsmOperandInfo(TargetConstraints[i]));
6229     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
6230
6231     MVT OpVT = MVT::Other;
6232
6233     // Compute the value type for each operand.
6234     switch (OpInfo.Type) {
6235     case InlineAsm::isOutput:
6236       // Indirect outputs just consume an argument.
6237       if (OpInfo.isIndirect) {
6238         OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
6239         break;
6240       }
6241
6242       // The return value of the call is this value.  As such, there is no
6243       // corresponding argument.
6244       assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6245       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CS.getType())) {
6246         OpVT = TLI->getSimpleValueType(STy->getElementType(ResNo));
6247       } else {
6248         assert(ResNo == 0 && "Asm only has one result!");
6249         OpVT = TLI->getSimpleValueType(CS.getType());
6250       }
6251       ++ResNo;
6252       break;
6253     case InlineAsm::isInput:
6254       OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
6255       break;
6256     case InlineAsm::isClobber:
6257       // Nothing to do.
6258       break;
6259     }
6260
6261     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
6262     // BasicBlocks are labels, currently appearing only in asm's.
6263     if (OpInfo.CallOperandVal) {
6264       if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal)) {
6265         OpInfo.CallOperand = DAG.getBasicBlock(FuncInfo.MBBMap[BB]);
6266       } else {
6267         OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
6268       }
6269
6270       OpVT = OpInfo.getCallOperandValEVT(*DAG.getContext(), *TLI, DL).
6271         getSimpleVT();
6272     }
6273
6274     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
6275
6276     // Indirect operand accesses access memory.
6277     if (OpInfo.isIndirect)
6278       hasMemory = true;
6279     else {
6280       for (unsigned j = 0, ee = OpInfo.Codes.size(); j != ee; ++j) {
6281         TargetLowering::ConstraintType
6282           CType = TLI->getConstraintType(OpInfo.Codes[j]);
6283         if (CType == TargetLowering::C_Memory) {
6284           hasMemory = true;
6285           break;
6286         }
6287       }
6288     }
6289   }
6290
6291   SDValue Chain, Flag;
6292
6293   // We won't need to flush pending loads if this asm doesn't touch
6294   // memory and is nonvolatile.
6295   if (hasMemory || IA->hasSideEffects())
6296     Chain = getRoot();
6297   else
6298     Chain = DAG.getRoot();
6299
6300   // Second pass over the constraints: compute which constraint option to use
6301   // and assign registers to constraints that want a specific physreg.
6302   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6303     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6304
6305     // If this is an output operand with a matching input operand, look up the
6306     // matching input. If their types mismatch, e.g. one is an integer, the
6307     // other is floating point, or their sizes are different, flag it as an
6308     // error.
6309     if (OpInfo.hasMatchingInput()) {
6310       SDISelAsmOperandInfo &Input = ConstraintOperands[OpInfo.MatchingInput];
6311
6312       if (OpInfo.ConstraintVT != Input.ConstraintVT) {
6313         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> MatchRC =
6314           TLI->getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
6315                                             OpInfo.ConstraintVT);
6316         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> InputRC =
6317           TLI->getRegForInlineAsmConstraint(Input.ConstraintCode,
6318                                             Input.ConstraintVT);
6319         if ((OpInfo.ConstraintVT.isInteger() !=
6320              Input.ConstraintVT.isInteger()) ||
6321             (MatchRC.second != InputRC.second)) {
6322           report_fatal_error("Unsupported asm: input constraint"
6323                              " with a matching output constraint of"
6324                              " incompatible type!");
6325         }
6326         Input.ConstraintVT = OpInfo.ConstraintVT;
6327       }
6328     }
6329
6330     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6331     TLI->ComputeConstraintToUse(OpInfo, OpInfo.CallOperand, &DAG);
6332
6333     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
6334         OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6335       continue;
6336
6337     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
6338     // need to to provide an address for the memory input.
6339     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
6340         !OpInfo.isIndirect) {
6341       assert((OpInfo.isMultipleAlternative ||
6342               (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)) &&
6343              "Can only indirectify direct input operands!");
6344
6345       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
6346       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
6347       // it to a stack slot.
6348       // TODO: This isn't quite right. We need to handle these according to
6349       // the addressing mode that the constraint wants. Also, this may take
6350       // an additional register for the computation and we don't want that
6351       // either.
6352
6353       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
6354       // constant pool entry to get its address.
6355       const Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
6356       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
6357           isa<ConstantVector>(OpVal) || isa<ConstantDataVector>(OpVal)) {
6358         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(cast<Constant>(OpVal),
6359                                                  TLI->getPointerTy());
6360       } else {
6361         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
6362         // asm.
6363         Type *Ty = OpVal->getType();
6364         uint64_t TySize = TLI->getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
6365         unsigned Align  = TLI->getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(Ty);
6366         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6367         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
6368         SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI->getPointerTy());
6369         Chain = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6370                              OpInfo.CallOperand, StackSlot,
6371                              MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
6372                              false, false, 0);
6373         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
6374       }
6375
6376       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
6377       OpInfo.CallOperandVal = nullptr;
6378
6379       // It is now an indirect operand.
6380       OpInfo.isIndirect = true;
6381     }
6382
6383     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
6384     // anything else.
6385     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
6386       GetRegistersForValue(DAG, *TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6387   }
6388
6389   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
6390   // to register class operands.
6391   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6392     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6393
6394     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
6395     // to be.
6396     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
6397       GetRegistersForValue(DAG, *TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6398   }
6399
6400   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
6401   std::vector<SDValue> AsmNodeOperands;
6402   AsmNodeOperands.push_back(SDValue());  // reserve space for input chain
6403   AsmNodeOperands.push_back(
6404           DAG.getTargetExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str(),
6405                                       TLI->getPointerTy()));
6406
6407   // If we have a !srcloc metadata node associated with it, we want to attach
6408   // this to the ultimately generated inline asm machineinstr.  To do this, we
6409   // pass in the third operand as this (potentially null) inline asm MDNode.
6410   const MDNode *SrcLoc = CS.getInstruction()->getMetadata("srcloc");
6411   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getMDNode(SrcLoc));
6412
6413   // Remember the HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect, MayLoad and MayStore
6414   // bits as operand 3.
6415   unsigned ExtraInfo = 0;
6416   if (IA->hasSideEffects())
6417     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_HasSideEffects;
6418   if (IA->isAlignStack())
6419     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_IsAlignStack;
6420   // Set the asm dialect.
6421   ExtraInfo |= IA->getDialect() * InlineAsm::Extra_AsmDialect;
6422
6423   // Determine if this InlineAsm MayLoad or MayStore based on the constraints.
6424   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6425     TargetLowering::AsmOperandInfo &OpInfo = TargetConstraints[i];
6426
6427     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6428     TLI->ComputeConstraintToUse(OpInfo, SDValue());
6429
6430     // Ideally, we would only check against memory constraints.  However, the
6431     // meaning of an other constraint can be target-specific and we can't easily
6432     // reason about it.  Therefore, be conservative and set MayLoad/MayStore
6433     // for other constriants as well.
6434     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory ||
6435         OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6436       if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)
6437         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayLoad;
6438       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isOutput)
6439         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayStore;
6440       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6441         ExtraInfo |= (InlineAsm::Extra_MayLoad | InlineAsm::Extra_MayStore);
6442     }
6443   }
6444
6445   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ExtraInfo,
6446                                                   TLI->getPointerTy()));
6447
6448   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
6449   // appropriate registers and processing the output regs.
6450   RegsForValue RetValRegs;
6451
6452   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
6453   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
6454
6455   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6456     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6457
6458     switch (OpInfo.Type) {
6459     case InlineAsm::isOutput: {
6460       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
6461           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
6462         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
6463         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
6464
6465         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
6466         unsigned OpFlags = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6467         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlags,
6468                                                         TLI->getPointerTy()));
6469         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
6470         break;
6471       }
6472
6473       // Otherwise, this is a register or register class output.
6474
6475       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
6476       // we can use.
6477       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6478         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6479         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6480                       "couldn't allocate output register for constraint '" +
6481                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6482         return;
6483       }
6484
6485       // If this is an indirect operand, store through the pointer after the
6486       // asm.
6487       if (OpInfo.isIndirect) {
6488         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
6489                                                       OpInfo.CallOperandVal));
6490       } else {
6491         // This is the result value of the call.
6492         assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6493         // Concatenate this output onto the outputs list.
6494         RetValRegs.append(OpInfo.AssignedRegs);
6495       }
6496
6497       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
6498       // set.
6499       OpInfo.AssignedRegs
6500           .AddInlineAsmOperands(OpInfo.isEarlyClobber
6501                                     ? InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber
6502                                     : InlineAsm::Kind_RegDef,
6503                                 false, 0, DAG, AsmNodeOperands);
6504       break;
6505     }
6506     case InlineAsm::isInput: {
6507       SDValue InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
6508
6509       if (OpInfo.isMatchingInputConstraint()) {   // Matching constraint?
6510         // If this is required to match an output register we have already set,
6511         // just use its register.
6512         unsigned OperandNo = OpInfo.getMatchedOperand();
6513
6514         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
6515         // When we find it, create a RegsForValue operand.
6516         unsigned CurOp = InlineAsm::Op_FirstOperand;
6517         for (; OperandNo; --OperandNo) {
6518           // Advance to the next operand.
6519           unsigned OpFlag =
6520             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6521           assert((InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6522                   InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag) ||
6523                   InlineAsm::isMemKind(OpFlag)) && "Skipped past definitions?");
6524           CurOp += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag)+1;
6525         }
6526
6527         unsigned OpFlag =
6528           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6529         if (InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6530             InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag)) {
6531           // Add (OpFlag&0xffff)>>3 registers to MatchedRegs.
6532           if (OpInfo.isIndirect) {
6533             // This happens on gcc/testsuite/gcc.dg/pr8788-1.c
6534             LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6535             Ctx.emitError(CS.getInstruction(), "inline asm not supported yet:"
6536                                                " don't know how to handle tied "
6537                                                "indirect register inputs");
6538             return;
6539           }
6540
6541           RegsForValue MatchedRegs;
6542           MatchedRegs.ValueVTs.push_back(InOperandVal.getValueType());
6543           MVT RegVT = AsmNodeOperands[CurOp+1].getSimpleValueType();
6544           MatchedRegs.RegVTs.push_back(RegVT);
6545           MachineRegisterInfo &RegInfo = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
6546           for (unsigned i = 0, e = InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag);
6547                i != e; ++i) {
6548             if (const TargetRegisterClass *RC = TLI->getRegClassFor(RegVT))
6549               MatchedRegs.Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6550             else {
6551               LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6552               Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6553                             "inline asm error: This value"
6554                             " type register class is not natively supported!");
6555               return;
6556             }
6557           }
6558           // Use the produced MatchedRegs object to
6559           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurSDLoc(),
6560                                     Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6561           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse,
6562                                            true, OpInfo.getMatchedOperand(),
6563                                            DAG, AsmNodeOperands);
6564           break;
6565         }
6566
6567         assert(InlineAsm::isMemKind(OpFlag) && "Unknown matching constraint!");
6568         assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag) == 1 &&
6569                "Unexpected number of operands");
6570         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6571         // See InlineAsm.h isUseOperandTiedToDef.
6572         OpFlag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(OpFlag,
6573                                                     OpInfo.getMatchedOperand());
6574         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlag,
6575                                                         TLI->getPointerTy()));
6576         AsmNodeOperands.push_back(AsmNodeOperands[CurOp+1]);
6577         break;
6578       }
6579
6580       // Treat indirect 'X' constraint as memory.
6581       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other &&
6582           OpInfo.isIndirect)
6583         OpInfo.ConstraintType = TargetLowering::C_Memory;
6584
6585       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6586         std::vector<SDValue> Ops;
6587         TLI->LowerAsmOperandForConstraint(InOperandVal, OpInfo.ConstraintCode,
6588                                           Ops, DAG);
6589         if (Ops.empty()) {
6590           LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6591           Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6592                         "invalid operand for inline asm constraint '" +
6593                             Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6594           return;
6595         }
6596
6597         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6598         unsigned ResOpType =
6599           InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Imm, Ops.size());
6600         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6601                                                         TLI->getPointerTy()));
6602         AsmNodeOperands.insert(AsmNodeOperands.end(), Ops.begin(), Ops.end());
6603         break;
6604       }
6605
6606       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
6607         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
6608         assert(InOperandVal.getValueType() == TLI->getPointerTy() &&
6609                "Memory operands expect pointer values");
6610
6611         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6612         unsigned ResOpType = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6613         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6614                                                         TLI->getPointerTy()));
6615         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
6616         break;
6617       }
6618
6619       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
6620               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
6621              "Unknown constraint type!");
6622
6623       // TODO: Support this.
6624       if (OpInfo.isIndirect) {
6625         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6626         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6627                       "Don't know how to handle indirect register inputs yet "
6628                       "for constraint '" +
6629                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6630         return;
6631       }
6632
6633       // Copy the input into the appropriate registers.
6634       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6635         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6636         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6637                       "couldn't allocate input reg for constraint '" +
6638                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6639         return;
6640       }
6641
6642       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurSDLoc(),
6643                                         Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6644
6645       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse, false, 0,
6646                                                DAG, AsmNodeOperands);
6647       break;
6648     }
6649     case InlineAsm::isClobber: {
6650       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
6651       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
6652       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6653         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_Clobber,
6654                                                  false, 0, DAG,
6655                                                  AsmNodeOperands);
6656       break;
6657     }
6658     }
6659   }
6660
6661   // Finish up input operands.  Set the input chain and add the flag last.
6662   AsmNodeOperands[InlineAsm::Op_InputChain] = Chain;
6663   if (Flag.getNode()) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
6664
6665   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, getCurSDLoc(),
6666                       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue), AsmNodeOperands);
6667   Flag = Chain.getValue(1);
6668
6669   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
6670   // and set it as the value of the call.
6671   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
6672     SDValue Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6673                                              Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6674
6675     // FIXME: Why don't we do this for inline asms with MRVs?
6676     if (CS.getType()->isSingleValueType() && CS.getType()->isSized()) {
6677       EVT ResultType = TLI->getValueType(CS.getType());
6678
6679       // If any of the results of the inline asm is a vector, it may have the
6680       // wrong width/num elts.  This can happen for register classes that can
6681       // contain multiple different value types.  The preg or vreg allocated may
6682       // not have the same VT as was expected.  Convert it to the right type
6683       // with bit_convert.
6684       if (ResultType != Val.getValueType() && Val.getValueType().isVector()) {
6685         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(),
6686                           ResultType, Val);
6687
6688       } else if (ResultType != Val.getValueType() &&
6689                  ResultType.isInteger() && Val.getValueType().isInteger()) {
6690         // If a result value was tied to an input value, the computed result may
6691         // have a wider width than the expected result.  Extract the relevant
6692         // portion.
6693         Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), ResultType, Val);
6694       }
6695
6696       assert(ResultType == Val.getValueType() && "Asm result value mismatch!");
6697     }
6698
6699     setValue(CS.getInstruction(), Val);
6700     // Don't need to use this as a chain in this case.
6701     if (!IA->hasSideEffects() && !hasMemory && IndirectStoresToEmit.empty())
6702       return;
6703   }
6704
6705   std::vector<std::pair<SDValue, const Value *> > StoresToEmit;
6706
6707   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
6708   // physregs.
6709   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6710     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
6711     const Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
6712     SDValue OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6713                                              Chain, &Flag, IA);
6714     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
6715   }
6716
6717   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
6718   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
6719   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6720     SDValue Val = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6721                                StoresToEmit[i].first,
6722                                getValue(StoresToEmit[i].second),
6723                                MachinePointerInfo(StoresToEmit[i].second),
6724                                false, false, 0);
6725     OutChains.push_back(Val);
6726   }
6727
6728   if (!OutChains.empty())
6729     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other, OutChains);
6730
6731   DAG.setRoot(Chain);
6732 }
6733
6734 void SelectionDAGBuilder::visitVAStart(const CallInst &I) {
6735   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, getCurSDLoc(),
6736                           MVT::Other, getRoot(),
6737                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6738                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6739 }
6740
6741 void SelectionDAGBuilder::visitVAArg(const VAArgInst &I) {
6742   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
6743   const DataLayout &DL = *TLI->getDataLayout();
6744   SDValue V = DAG.getVAArg(TLI->getValueType(I.getType()), getCurSDLoc(),
6745                            getRoot(), getValue(I.getOperand(0)),
6746                            DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)),
6747                            DL.getABITypeAlignment(I.getType()));
6748   setValue(&I, V);
6749   DAG.setRoot(V.getValue(1));
6750 }
6751
6752 void SelectionDAGBuilder::visitVAEnd(const CallInst &I) {
6753   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, getCurSDLoc(),
6754                           MVT::Other, getRoot(),
6755                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6756                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6757 }
6758
6759 void SelectionDAGBuilder::visitVACopy(const CallInst &I) {
6760   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, getCurSDLoc(),
6761                           MVT::Other, getRoot(),
6762                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6763                           getValue(I.getArgOperand(1)),
6764                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0)),
6765                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(1))));
6766 }
6767
6768 /// \brief Lower an argument list according to the target calling convention.
6769 ///
6770 /// \return A tuple of <return-value, token-chain>
6771 ///
6772 /// This is a helper for lowering intrinsics that follow a target calling
6773 /// convention or require stack pointer adjustment. Only a subset of the
6774 /// intrinsic's operands need to participate in the calling convention.
6775 std::pair<SDValue, SDValue>
6776 SelectionDAGBuilder::LowerCallOperands(const CallInst &CI, unsigned ArgIdx,
6777                                        unsigned NumArgs, SDValue Callee,
6778                                        bool useVoidTy) {
6779   TargetLowering::ArgListTy Args;
6780   Args.reserve(NumArgs);
6781
6782   // Populate the argument list.
6783   // Attributes for args start at offset 1, after the return attribute.
6784   ImmutableCallSite CS(&CI);
6785   for (unsigned ArgI = ArgIdx, ArgE = ArgIdx + NumArgs, AttrI = ArgIdx + 1;
6786        ArgI != ArgE; ++ArgI) {
6787     const Value *V = CI.getOperand(ArgI);
6788
6789     assert(!V->getType()->isEmptyTy() && "Empty type passed to intrinsic.");
6790
6791     TargetLowering::ArgListEntry Entry;
6792     Entry.Node = getValue(V);
6793     Entry.Ty = V->getType();
6794     Entry.setAttributes(&CS, AttrI);
6795     Args.push_back(Entry);
6796   }
6797
6798   Type *retTy = useVoidTy ? Type::getVoidTy(*DAG.getContext()) : CI.getType();
6799   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
6800   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
6801     .setCallee(CI.getCallingConv(), retTy, Callee, std::move(Args), NumArgs)
6802     .setDiscardResult(!CI.use_empty());
6803
6804   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
6805   return TLI->LowerCallTo(CLI);
6806 }
6807
6808 /// \brief Add a stack map intrinsic call's live variable operands to a stackmap
6809 /// or patchpoint target node's operand list.
6810 ///
6811 /// Constants are converted to TargetConstants purely as an optimization to
6812 /// avoid constant materialization and register allocation.
6813 ///
6814 /// FrameIndex operands are converted to TargetFrameIndex so that ISEL does not
6815 /// generate addess computation nodes, and so ExpandISelPseudo can convert the
6816 /// TargetFrameIndex into a DirectMemRefOp StackMap location. This avoids
6817 /// address materialization and register allocation, but may also be required
6818 /// for correctness. If a StackMap (or PatchPoint) intrinsic directly uses an
6819 /// alloca in the entry block, then the runtime may assume that the alloca's
6820 /// StackMap location can be read immediately after compilation and that the
6821 /// location is valid at any point during execution (this is similar to the
6822 /// assumption made by the llvm.gcroot intrinsic). If the alloca's location were
6823 /// only available in a register, then the runtime would need to trap when
6824 /// execution reaches the StackMap in order to read the alloca's location.
6825 static void addStackMapLiveVars(const CallInst &CI, unsigned StartIdx,
6826                                 SmallVectorImpl<SDValue> &Ops,
6827                                 SelectionDAGBuilder &Builder) {
6828   for (unsigned i = StartIdx, e = CI.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
6829     SDValue OpVal = Builder.getValue(CI.getArgOperand(i));
6830     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
6831       Ops.push_back(
6832         Builder.DAG.getTargetConstant(StackMaps::ConstantOp, MVT::i64));
6833       Ops.push_back(
6834         Builder.DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), MVT::i64));
6835     } else if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(OpVal)) {
6836       const TargetLowering &TLI = Builder.DAG.getTargetLoweringInfo();
6837       Ops.push_back(
6838         Builder.DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), TLI.getPointerTy()));
6839     } else
6840       Ops.push_back(OpVal);
6841   }
6842 }
6843
6844 /// \brief Lower llvm.experimental.stackmap directly to its target opcode.
6845 void SelectionDAGBuilder::visitStackmap(const CallInst &CI) {
6846   // void @llvm.experimental.stackmap(i32 <id>, i32 <numShadowBytes>,
6847   //                                  [live variables...])
6848
6849   assert(CI.getType()->isVoidTy() && "Stackmap cannot return a value.");
6850
6851   SDValue Chain, InFlag, Callee, NullPtr;
6852   SmallVector<SDValue, 32> Ops;
6853
6854   SDLoc DL = getCurSDLoc();
6855   Callee = getValue(CI.getCalledValue());
6856   NullPtr = DAG.getIntPtrConstant(0, true);
6857
6858   // The stackmap intrinsic only records the live variables (the arguemnts
6859   // passed to it) and emits NOPS (if requested). Unlike the patchpoint
6860   // intrinsic, this won't be lowered to a function call. This means we don't
6861   // have to worry about calling conventions and target specific lowering code.
6862   // Instead we perform the call lowering right here.
6863   //
6864   // chain, flag = CALLSEQ_START(chain, 0)
6865   // chain, flag = STACKMAP(id, nbytes, ..., chain, flag)
6866   // chain, flag = CALLSEQ_END(chain, 0, 0, flag)
6867   //
6868   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(getRoot(), NullPtr, DL);
6869   InFlag = Chain.getValue(1);
6870
6871   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6872   SDValue IDVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6873   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6874                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), MVT::i64));
6875   SDValue NBytesVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6876   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6877                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), MVT::i32));
6878
6879   // Push live variables for the stack map.
6880   addStackMapLiveVars(CI, 2, Ops, *this);
6881
6882   // We are not pushing any register mask info here on the operands list,
6883   // because the stackmap doesn't clobber anything.
6884
6885   // Push the chain and the glue flag.
6886   Ops.push_back(Chain);
6887   Ops.push_back(InFlag);
6888
6889   // Create the STACKMAP node.
6890   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
6891   SDNode *SM = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::STACKMAP, DL, NodeTys, Ops);
6892   Chain = SDValue(SM, 0);
6893   InFlag = Chain.getValue(1);
6894
6895   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, NullPtr, NullPtr, InFlag, DL);
6896
6897   // Stackmaps don't generate values, so nothing goes into the NodeMap.
6898
6899   // Set the root to the target-lowered call chain.
6900   DAG.setRoot(Chain);
6901
6902   // Inform the Frame Information that we have a stackmap in this function.
6903   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasStackMap();
6904 }
6905
6906 /// \brief Lower llvm.experimental.patchpoint directly to its target opcode.
6907 void SelectionDAGBuilder::visitPatchpoint(const CallInst &CI) {
6908   // void|i64 @llvm.experimental.patchpoint.void|i64(i64 <id>,
6909   //                                                 i32 <numBytes>,
6910   //                                                 i8* <target>,
6911   //                                                 i32 <numArgs>,
6912   //                                                 [Args...],
6913   //                                                 [live variables...])
6914
6915   CallingConv::ID CC = CI.getCallingConv();
6916   bool isAnyRegCC = CC == CallingConv::AnyReg;
6917   bool hasDef = !CI.getType()->isVoidTy();
6918   SDValue Callee = getValue(CI.getOperand(2)); // <target>
6919
6920   // Get the real number of arguments participating in the call <numArgs>
6921   SDValue NArgVal = getValue(CI.getArgOperand(PatchPointOpers::NArgPos));
6922   unsigned NumArgs = cast<ConstantSDNode>(NArgVal)->getZExtValue();
6923
6924   // Skip the four meta args: <id>, <numNopBytes>, <target>, <numArgs>
6925   // Intrinsics include all meta-operands up to but not including CC.
6926   unsigned NumMetaOpers = PatchPointOpers::CCPos;
6927   assert(CI.getNumArgOperands() >= NumMetaOpers + NumArgs &&
6928          "Not enough arguments provided to the patchpoint intrinsic");
6929
6930   // For AnyRegCC the arguments are lowered later on manually.
6931   unsigned NumCallArgs = isAnyRegCC ? 0 : NumArgs;
6932   std::pair<SDValue, SDValue> Result =
6933     LowerCallOperands(CI, NumMetaOpers, NumCallArgs, Callee, isAnyRegCC);
6934
6935   // Set the root to the target-lowered call chain.
6936   SDValue Chain = Result.second;
6937   DAG.setRoot(Chain);
6938
6939   SDNode *CallEnd = Chain.getNode();
6940   if (hasDef && (CallEnd->getOpcode() == ISD::CopyFromReg))
6941     CallEnd = CallEnd->getOperand(0).getNode();
6942
6943   /// Get a call instruction from the call sequence chain.
6944   /// Tail calls are not allowed.
6945   assert(CallEnd->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_END &&
6946          "Expected a callseq node.");
6947   SDNode *Call = CallEnd->getOperand(0).getNode();
6948   bool hasGlue = Call->getGluedNode();
6949
6950   // Replace the target specific call node with the patchable intrinsic.
6951   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
6952
6953   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6954   SDValue IDVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6955   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6956                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), MVT::i64));
6957   SDValue NBytesVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6958   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6959                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), MVT::i32));
6960
6961   // Assume that the Callee is a constant address.
6962   // FIXME: handle function symbols in the future.
6963   Ops.push_back(
6964     DAG.getIntPtrConstant(cast<ConstantSDNode>(Callee)->getZExtValue(),
6965                           /*isTarget=*/true));
6966
6967   // Adjust <numArgs> to account for any arguments that have been passed on the
6968   // stack instead.
6969   // Call Node: Chain, Target, {Args}, RegMask, [Glue]
6970   unsigned NumCallRegArgs = Call->getNumOperands() - (hasGlue ? 4 : 3);
6971   NumCallRegArgs = isAnyRegCC ? NumArgs : NumCallRegArgs;
6972   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(NumCallRegArgs, MVT::i32));
6973
6974   // Add the calling convention
6975   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant((unsigned)CC, MVT::i32));
6976
6977   // Add the arguments we omitted previously. The register allocator should
6978   // place these in any free register.
6979   if (isAnyRegCC)
6980     for (unsigned i = NumMetaOpers, e = NumMetaOpers + NumArgs; i != e; ++i)
6981       Ops.push_back(getValue(CI.getArgOperand(i)));
6982
6983   // Push the arguments from the call instruction up to the register mask.
6984   SDNode::op_iterator e = hasGlue ? Call->op_end()-2 : Call->op_end()-1;
6985   for (SDNode::op_iterator i = Call->op_begin()+2; i != e; ++i)
6986     Ops.push_back(*i);
6987
6988   // Push live variables for the stack map.
6989   addStackMapLiveVars(CI, NumMetaOpers + NumArgs, Ops, *this);
6990
6991   // Push the register mask info.
6992   if (hasGlue)
6993     Ops.push_back(*(Call->op_end()-2));
6994   else
6995     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
6996
6997   // Push the chain (this is originally the first operand of the call, but
6998   // becomes now the last or second to last operand).
6999   Ops.push_back(*(Call->op_begin()));
7000
7001   // Push the glue flag (last operand).
7002   if (hasGlue)
7003     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
7004
7005   SDVTList NodeTys;
7006   if (isAnyRegCC && hasDef) {
7007     // Create the return types based on the intrinsic definition
7008     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7009     SmallVector<EVT, 3> ValueVTs;
7010     ComputeValueVTs(TLI, CI.getType(), ValueVTs);
7011     assert(ValueVTs.size() == 1 && "Expected only one return value type.");
7012
7013     // There is always a chain and a glue type at the end
7014     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
7015     ValueVTs.push_back(MVT::Glue);
7016     NodeTys = DAG.getVTList(ValueVTs);
7017   } else
7018     NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
7019
7020   // Replace the target specific call node with a PATCHPOINT node.
7021   MachineSDNode *MN = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::PATCHPOINT,
7022                                          getCurSDLoc(), NodeTys, Ops);
7023
7024   // Update the NodeMap.
7025   if (hasDef) {
7026     if (isAnyRegCC)
7027       setValue(&CI, SDValue(MN, 0));
7028     else
7029       setValue(&CI, Result.first);
7030   }
7031
7032   // Fixup the consumers of the intrinsic. The chain and glue may be used in the
7033   // call sequence. Furthermore the location of the chain and glue can change
7034   // when the AnyReg calling convention is used and the intrinsic returns a
7035   // value.
7036   if (isAnyRegCC && hasDef) {
7037     SDValue From[] = {SDValue(Call, 0), SDValue(Call, 1)};
7038     SDValue To[] = {SDValue(MN, 1), SDValue(MN, 2)};
7039     DAG.ReplaceAllUsesOfValuesWith(From, To, 2);
7040   } else
7041     DAG.ReplaceAllUsesWith(Call, MN);
7042   DAG.DeleteNode(Call);
7043
7044   // Inform the Frame Information that we have a patchpoint in this function.
7045   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasPatchPoint();
7046 }
7047
7048 /// Returns an AttributeSet representing the attributes applied to the return
7049 /// value of the given call.
7050 static AttributeSet getReturnAttrs(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) {
7051   SmallVector<Attribute::AttrKind, 2> Attrs;
7052   if (CLI.RetSExt)
7053     Attrs.push_back(Attribute::SExt);
7054   if (CLI.RetZExt)
7055     Attrs.push_back(Attribute::ZExt);
7056   if (CLI.IsInReg)
7057     Attrs.push_back(Attribute::InReg);
7058
7059   return AttributeSet::get(CLI.RetTy->getContext(), AttributeSet::ReturnIndex,
7060                            Attrs);
7061 }
7062
7063 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
7064 /// implementation, which just calls LowerCall.
7065 /// FIXME: When all targets are
7066 /// migrated to using LowerCall, this hook should be integrated into SDISel.
7067 std::pair<SDValue, SDValue>
7068 TargetLowering::LowerCallTo(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) const {
7069   // Handle the incoming return values from the call.
7070   CLI.Ins.clear();
7071   Type *OrigRetTy = CLI.RetTy;
7072   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
7073   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
7074   ComputeValueVTs(*this, CLI.RetTy, RetTys, &Offsets);
7075
7076   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
7077   GetReturnInfo(CLI.RetTy, getReturnAttrs(CLI), Outs, *this);
7078
7079   bool CanLowerReturn =
7080       this->CanLowerReturn(CLI.CallConv, CLI.DAG.getMachineFunction(),
7081                            CLI.IsVarArg, Outs, CLI.RetTy->getContext());
7082
7083   SDValue DemoteStackSlot;
7084   int DemoteStackIdx = -100;
7085   if (!CanLowerReturn) {
7086     // FIXME: equivalent assert?
7087     // assert(!CS.hasInAllocaArgument() &&
7088     //        "sret demotion is incompatible with inalloca");
7089     uint64_t TySize = getDataLayout()->getTypeAllocSize(CLI.RetTy);
7090     unsigned Align  = getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(CLI.RetTy);
7091     MachineFunction &MF = CLI.DAG.getMachineFunction();
7092     DemoteStackIdx = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
7093     Type *StackSlotPtrType = PointerType::getUnqual(CLI.RetTy);
7094
7095     DemoteStackSlot = CLI.DAG.getFrameIndex(DemoteStackIdx, getPointerTy());
7096     ArgListEntry Entry;
7097     Entry.Node = DemoteStackSlot;
7098     Entry.Ty = StackSlotPtrType;
7099     Entry.isSExt = false;
7100     Entry.isZExt = false;
7101     Entry.isInReg = false;
7102     Entry.isSRet = true;
7103     Entry.isNest = false;
7104     Entry.isByVal = false;
7105     Entry.isReturned = false;
7106     Entry.Alignment = Align;
7107     CLI.getArgs().insert(CLI.getArgs().begin(), Entry);
7108     CLI.RetTy = Type::getVoidTy(CLI.RetTy->getContext());
7109   } else {
7110     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
7111       EVT VT = RetTys[I];
7112       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7113       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7114       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7115         ISD::InputArg MyFlags;
7116         MyFlags.VT = RegisterVT;
7117         MyFlags.ArgVT = VT;
7118         MyFlags.Used = CLI.IsReturnValueUsed;
7119         if (CLI.RetSExt)
7120           MyFlags.Flags.setSExt();
7121         if (CLI.RetZExt)
7122           MyFlags.Flags.setZExt();
7123         if (CLI.IsInReg)
7124           MyFlags.Flags.setInReg();
7125         CLI.Ins.push_back(MyFlags);
7126       }
7127     }
7128   }
7129
7130   // Handle all of the outgoing arguments.
7131   CLI.Outs.clear();
7132   CLI.OutVals.clear();
7133   ArgListTy &Args = CLI.getArgs();
7134   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
7135     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7136     ComputeValueVTs(*this, Args[i].Ty, ValueVTs);
7137     Type *FinalType = Args[i].Ty;
7138     if (Args[i].isByVal)
7139       FinalType = cast<PointerType>(Args[i].Ty)->getElementType();
7140     bool NeedsRegBlock = functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7141         FinalType, CLI.CallConv, CLI.IsVarArg);
7142     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size(); Value != NumValues;
7143          ++Value) {
7144       EVT VT = ValueVTs[Value];
7145       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(CLI.RetTy->getContext());
7146       SDValue Op = SDValue(Args[i].Node.getNode(),
7147                            Args[i].Node.getResNo() + Value);
7148       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7149       unsigned OriginalAlignment = getDataLayout()->getABITypeAlignment(ArgTy);
7150
7151       if (Args[i].isZExt)
7152         Flags.setZExt();
7153       if (Args[i].isSExt)
7154         Flags.setSExt();
7155       if (Args[i].isInReg)
7156         Flags.setInReg();
7157       if (Args[i].isSRet)
7158         Flags.setSRet();
7159       if (Args[i].isByVal)
7160         Flags.setByVal();
7161       if (Args[i].isInAlloca) {
7162         Flags.setInAlloca();
7163         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7164         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7165         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7166         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7167         // in the various CC lowering callbacks.
7168         Flags.setByVal();
7169       }
7170       if (Args[i].isByVal || Args[i].isInAlloca) {
7171         PointerType *Ty = cast<PointerType>(Args[i].Ty);
7172         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7173         Flags.setByValSize(getDataLayout()->getTypeAllocSize(ElementTy));
7174         // For ByVal, alignment should come from FE.  BE will guess if this
7175         // info is not there but there are cases it cannot get right.
7176         unsigned FrameAlign;
7177         if (Args[i].Alignment)
7178           FrameAlign = Args[i].Alignment;
7179         else
7180           FrameAlign = getByValTypeAlignment(ElementTy);
7181         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7182       }
7183       if (Args[i].isNest)
7184         Flags.setNest();
7185       if (NeedsRegBlock)
7186         Flags.setInConsecutiveRegs();
7187       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7188
7189       MVT PartVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7190       unsigned NumParts = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7191       SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
7192       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
7193
7194       if (Args[i].isSExt)
7195         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
7196       else if (Args[i].isZExt)
7197         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
7198
7199       // Conservatively only handle 'returned' on non-vectors for now
7200       if (Args[i].isReturned && !Op.getValueType().isVector()) {
7201         assert(CLI.RetTy == Args[i].Ty && RetTys.size() == NumValues &&
7202                "unexpected use of 'returned'");
7203         // Before passing 'returned' to the target lowering code, ensure that
7204         // either the register MVT and the actual EVT are the same size or that
7205         // the return value and argument are extended in the same way; in these
7206         // cases it's safe to pass the argument register value unchanged as the
7207         // return register value (although it's at the target's option whether
7208         // to do so)
7209         // TODO: allow code generation to take advantage of partially preserved
7210         // registers rather than clobbering the entire register when the
7211         // parameter extension method is not compatible with the return
7212         // extension method
7213         if ((NumParts * PartVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits()) ||
7214             (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND &&
7215              CLI.RetSExt == Args[i].isSExt && CLI.RetZExt == Args[i].isZExt))
7216         Flags.setReturned();
7217       }
7218
7219       getCopyToParts(CLI.DAG, CLI.DL, Op, &Parts[0], NumParts, PartVT,
7220                      CLI.CS ? CLI.CS->getInstruction() : nullptr, ExtendKind);
7221
7222       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j) {
7223         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7224         ISD::OutputArg MyFlags(Flags, Parts[j].getValueType(), VT,
7225                                i < CLI.NumFixedArgs,
7226                                i, j*Parts[j].getValueType().getStoreSize());
7227         if (NumParts > 1 && j == 0)
7228           MyFlags.Flags.setSplit();
7229         else if (j != 0)
7230           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7231
7232         // Only mark the end at the last register of the last value.
7233         if (NeedsRegBlock && Value == NumValues - 1 && j == NumParts - 1)
7234           MyFlags.Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7235
7236         CLI.Outs.push_back(MyFlags);
7237         CLI.OutVals.push_back(Parts[j]);
7238       }
7239     }
7240   }
7241
7242   SmallVector<SDValue, 4> InVals;
7243   CLI.Chain = LowerCall(CLI, InVals);
7244
7245   // Verify that the target's LowerCall behaved as expected.
7246   assert(CLI.Chain.getNode() && CLI.Chain.getValueType() == MVT::Other &&
7247          "LowerCall didn't return a valid chain!");
7248   assert((!CLI.IsTailCall || InVals.empty()) &&
7249          "LowerCall emitted a return value for a tail call!");
7250   assert((CLI.IsTailCall || InVals.size() == CLI.Ins.size()) &&
7251          "LowerCall didn't emit the correct number of values!");
7252
7253   // For a tail call, the return value is merely live-out and there aren't
7254   // any nodes in the DAG representing it. Return a special value to
7255   // indicate that a tail call has been emitted and no more Instructions
7256   // should be processed in the current block.
7257   if (CLI.IsTailCall) {
7258     CLI.DAG.setRoot(CLI.Chain);
7259     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
7260   }
7261
7262   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = CLI.Ins.size(); i != e; ++i) {
7263           assert(InVals[i].getNode() &&
7264                  "LowerCall emitted a null value!");
7265           assert(EVT(CLI.Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7266                  "LowerCall emitted a value with the wrong type!");
7267         });
7268
7269   SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
7270   if (!CanLowerReturn) {
7271     // The instruction result is the result of loading from the
7272     // hidden sret parameter.
7273     SmallVector<EVT, 1> PVTs;
7274     Type *PtrRetTy = PointerType::getUnqual(OrigRetTy);
7275
7276     ComputeValueVTs(*this, PtrRetTy, PVTs);
7277     assert(PVTs.size() == 1 && "Pointers should fit in one register");
7278     EVT PtrVT = PVTs[0];
7279
7280     unsigned NumValues = RetTys.size();
7281     ReturnValues.resize(NumValues);
7282     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
7283
7284     for (unsigned i = 0; i < NumValues; ++i) {
7285       SDValue Add = CLI.DAG.getNode(ISD::ADD, CLI.DL, PtrVT, DemoteStackSlot,
7286                                     CLI.DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
7287       SDValue L = CLI.DAG.getLoad(
7288           RetTys[i], CLI.DL, CLI.Chain, Add,
7289           MachinePointerInfo::getFixedStack(DemoteStackIdx, Offsets[i]), false,
7290           false, false, 1);
7291       ReturnValues[i] = L;
7292       Chains[i] = L.getValue(1);
7293     }
7294
7295     CLI.Chain = CLI.DAG.getNode(ISD::TokenFactor, CLI.DL, MVT::Other, Chains);
7296   } else {
7297     // Collect the legal value parts into potentially illegal values
7298     // that correspond to the original function's return values.
7299     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7300     if (CLI.RetSExt)
7301       AssertOp = ISD::AssertSext;
7302     else if (CLI.RetZExt)
7303       AssertOp = ISD::AssertZext;
7304     unsigned CurReg = 0;
7305     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
7306       EVT VT = RetTys[I];
7307       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7308       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7309
7310       ReturnValues.push_back(getCopyFromParts(CLI.DAG, CLI.DL, &InVals[CurReg],
7311                                               NumRegs, RegisterVT, VT, nullptr,
7312                                               AssertOp));
7313       CurReg += NumRegs;
7314     }
7315
7316     // For a function returning void, there is no return value. We can't create
7317     // such a node, so we just return a null return value in that case. In
7318     // that case, nothing will actually look at the value.
7319     if (ReturnValues.empty())
7320       return std::make_pair(SDValue(), CLI.Chain);
7321   }
7322
7323   SDValue Res = CLI.DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, CLI.DL,
7324                                 CLI.DAG.getVTList(RetTys), ReturnValues);
7325   return std::make_pair(Res, CLI.Chain);
7326 }
7327
7328 void TargetLowering::LowerOperationWrapper(SDNode *N,
7329                                            SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
7330                                            SelectionDAG &DAG) const {
7331   SDValue Res = LowerOperation(SDValue(N, 0), DAG);
7332   if (Res.getNode())
7333     Results.push_back(Res);
7334 }
7335
7336 SDValue TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
7337   llvm_unreachable("LowerOperation not implemented for this target!");
7338 }
7339
7340 void
7341 SelectionDAGBuilder::CopyValueToVirtualRegister(const Value *V, unsigned Reg) {
7342   SDValue Op = getNonRegisterValue(V);
7343   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
7344           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
7345          "Copy from a reg to the same reg!");
7346   assert(!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
7347
7348   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
7349   RegsForValue RFV(V->getContext(), *TLI, Reg, V->getType());
7350   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
7351   RFV.getCopyToRegs(Op, DAG, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
7352   PendingExports.push_back(Chain);
7353 }
7354
7355 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
7356
7357 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
7358 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
7359 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
7360 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(const Argument *A, bool FastISel) {
7361   // With FastISel active, we may be splitting blocks, so force creation
7362   // of virtual registers for all non-dead arguments.
7363   if (FastISel)
7364     return A->use_empty();
7365
7366   const BasicBlock *Entry = A->getParent()->begin();
7367   for (const User *U : A->users())
7368     if (cast<Instruction>(U)->getParent() != Entry || isa<SwitchInst>(U))
7369       return false;  // Use not in entry block.
7370
7371   return true;
7372 }
7373
7374 void SelectionDAGISel::LowerArguments(const Function &F) {
7375   SelectionDAG &DAG = SDB->DAG;
7376   SDLoc dl = SDB->getCurSDLoc();
7377   const TargetLowering *TLI = getTargetLowering();
7378   const DataLayout *DL = TLI->getDataLayout();
7379   SmallVector<ISD::InputArg, 16> Ins;
7380
7381   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7382     // Put in an sret pointer parameter before all the other parameters.
7383     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7384     ComputeValueVTs(*getTargetLowering(),
7385                     PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7386
7387     // NOTE: Assuming that a pointer will never break down to more than one VT
7388     // or one register.
7389     ISD::ArgFlagsTy Flags;
7390     Flags.setSRet();
7391     MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*DAG.getContext(), ValueVTs[0]);
7392     ISD::InputArg RetArg(Flags, RegisterVT, ValueVTs[0], true, 0, 0);
7393     Ins.push_back(RetArg);
7394   }
7395
7396   // Set up the incoming argument description vector.
7397   unsigned Idx = 1;
7398   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
7399        I != E; ++I, ++Idx) {
7400     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7401     ComputeValueVTs(*TLI, I->getType(), ValueVTs);
7402     bool isArgValueUsed = !I->use_empty();
7403     unsigned PartBase = 0;
7404     Type *FinalType = I->getType();
7405     if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7406       FinalType = cast<PointerType>(FinalType)->getElementType();
7407     bool NeedsRegBlock = TLI->functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7408         FinalType, F.getCallingConv(), F.isVarArg());
7409     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
7410          Value != NumValues; ++Value) {
7411       EVT VT = ValueVTs[Value];
7412       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
7413       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7414       unsigned OriginalAlignment = DL->getABITypeAlignment(ArgTy);
7415
7416       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7417         Flags.setZExt();
7418       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7419         Flags.setSExt();
7420       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InReg))
7421         Flags.setInReg();
7422       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet))
7423         Flags.setSRet();
7424       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7425         Flags.setByVal();
7426       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca)) {
7427         Flags.setInAlloca();
7428         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7429         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7430         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7431         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7432         // in the various CC lowering callbacks.
7433         Flags.setByVal();
7434       }
7435       if (Flags.isByVal() || Flags.isInAlloca()) {
7436         PointerType *Ty = cast<PointerType>(I->getType());
7437         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7438         Flags.setByValSize(DL->getTypeAllocSize(ElementTy));
7439         // For ByVal, alignment should be passed from FE.  BE will guess if
7440         // this info is not there but there are cases it cannot get right.
7441         unsigned FrameAlign;
7442         if (F.getParamAlignment(Idx))
7443           FrameAlign = F.getParamAlignment(Idx);
7444         else
7445           FrameAlign = TLI->getByValTypeAlignment(ElementTy);
7446         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7447       }
7448       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::Nest))
7449         Flags.setNest();
7450       if (NeedsRegBlock)
7451         Flags.setInConsecutiveRegs();
7452       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7453
7454       MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7455       unsigned NumRegs = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7456       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7457         ISD::InputArg MyFlags(Flags, RegisterVT, VT, isArgValueUsed,
7458                               Idx-1, PartBase+i*RegisterVT.getStoreSize());
7459         if (NumRegs > 1 && i == 0)
7460           MyFlags.Flags.setSplit();
7461         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7462         else if (i > 0)
7463           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7464
7465         // Only mark the end at the last register of the last value.
7466         if (NeedsRegBlock && Value == NumValues - 1 && i == NumRegs - 1)
7467           MyFlags.Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7468
7469         Ins.push_back(MyFlags);
7470       }
7471       PartBase += VT.getStoreSize();
7472     }
7473   }
7474
7475   // Call the target to set up the argument values.
7476   SmallVector<SDValue, 8> InVals;
7477   SDValue NewRoot = TLI->LowerFormalArguments(DAG.getRoot(), F.getCallingConv(),
7478                                               F.isVarArg(), Ins,
7479                                               dl, DAG, InVals);
7480
7481   // Verify that the target's LowerFormalArguments behaved as expected.
7482   assert(NewRoot.getNode() && NewRoot.getValueType() == MVT::Other &&
7483          "LowerFormalArguments didn't return a valid chain!");
7484   assert(InVals.size() == Ins.size() &&
7485          "LowerFormalArguments didn't emit the correct number of values!");
7486   DEBUG({
7487       for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
7488         assert(InVals[i].getNode() &&
7489                "LowerFormalArguments emitted a null value!");
7490         assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7491                "LowerFormalArguments emitted a value with the wrong type!");
7492       }
7493     });
7494
7495   // Update the DAG with the new chain value resulting from argument lowering.
7496   DAG.setRoot(NewRoot);
7497
7498   // Set up the argument values.
7499   unsigned i = 0;
7500   Idx = 1;
7501   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7502     // Create a virtual register for the sret pointer, and put in a copy
7503     // from the sret argument into it.
7504     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7505     ComputeValueVTs(*TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7506     MVT VT = ValueVTs[0].getSimpleVT();
7507     MVT RegVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7508     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7509     SDValue ArgValue = getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[0], 1,
7510                                         RegVT, VT, nullptr, AssertOp);
7511
7512     MachineFunction& MF = SDB->DAG.getMachineFunction();
7513     MachineRegisterInfo& RegInfo = MF.getRegInfo();
7514     unsigned SRetReg = RegInfo.createVirtualRegister(TLI->getRegClassFor(RegVT));
7515     FuncInfo->DemoteRegister = SRetReg;
7516     NewRoot = SDB->DAG.getCopyToReg(NewRoot, SDB->getCurSDLoc(),
7517                                     SRetReg, ArgValue);
7518     DAG.setRoot(NewRoot);
7519
7520     // i indexes lowered arguments.  Bump it past the hidden sret argument.
7521     // Idx indexes LLVM arguments.  Don't touch it.
7522     ++i;
7523   }
7524
7525   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
7526       ++I, ++Idx) {
7527     SmallVector<SDValue, 4> ArgValues;
7528     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7529     ComputeValueVTs(*TLI, I->getType(), ValueVTs);
7530     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
7531
7532     // If this argument is unused then remember its value. It is used to generate
7533     // debugging information.
7534     if (I->use_empty() && NumValues) {
7535       SDB->setUnusedArgValue(I, InVals[i]);
7536
7537       // Also remember any frame index for use in FastISel.
7538       if (FrameIndexSDNode *FI =
7539           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(InVals[i].getNode()))
7540         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7541     }
7542
7543     for (unsigned Val = 0; Val != NumValues; ++Val) {
7544       EVT VT = ValueVTs[Val];
7545       MVT PartVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7546       unsigned NumParts = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7547
7548       if (!I->use_empty()) {
7549         ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7550         if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7551           AssertOp = ISD::AssertSext;
7552         else if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7553           AssertOp = ISD::AssertZext;
7554
7555         ArgValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[i],
7556                                              NumParts, PartVT, VT,
7557                                              nullptr, AssertOp));
7558       }
7559
7560       i += NumParts;
7561     }
7562
7563     // We don't need to do anything else for unused arguments.
7564     if (ArgValues.empty())
7565       continue;
7566
7567     // Note down frame index.
7568     if (FrameIndexSDNode *FI =
7569         dyn_cast<FrameIndexSDNode>(ArgValues[0].getNode()))
7570       FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7571
7572     SDValue Res = DAG.getMergeValues(makeArrayRef(ArgValues.data(), NumValues),
7573                                      SDB->getCurSDLoc());
7574
7575     SDB->setValue(I, Res);
7576     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR) {
7577       if (LoadSDNode *LNode =
7578           dyn_cast<LoadSDNode>(Res.getOperand(0).getNode()))
7579         if (FrameIndexSDNode *FI =
7580             dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
7581         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7582     }
7583
7584     // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
7585     // wherever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
7586     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
7587       // If we can, though, try to skip creating an unnecessary vreg.
7588       // FIXME: This isn't very clean... it would be nice to make this more
7589       // general.  It's also subtly incompatible with the hacks FastISel
7590       // uses with vregs.
7591       unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Res.getOperand(1))->getReg();
7592       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
7593         FuncInfo->ValueMap[I] = Reg;
7594         continue;
7595       }
7596     }
7597     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(I, TM.Options.EnableFastISel)) {
7598       FuncInfo->InitializeRegForValue(I);
7599       SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(I);
7600     }
7601   }
7602
7603   assert(i == InVals.size() && "Argument register count mismatch!");
7604
7605   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
7606   // FIXME: this should insert code into the DAG!
7607   EmitFunctionEntryCode();
7608 }
7609
7610 /// Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
7611 /// ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
7612 /// that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
7613 /// directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
7614 /// BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
7615 /// the end.
7616 ///
7617 void
7618 SelectionDAGBuilder::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
7619   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
7620
7621   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
7622
7623   // Check successor nodes' PHI nodes that expect a constant to be available
7624   // from this block.
7625   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
7626     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
7627     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
7628     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
7629
7630     // If this terminator has multiple identical successors (common for
7631     // switches), only handle each succ once.
7632     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB)) continue;
7633
7634     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
7635
7636     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
7637     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
7638     // emitted yet.
7639     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
7640          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
7641       // Ignore dead phi's.
7642       if (PN->use_empty()) continue;
7643
7644       // Skip empty types
7645       if (PN->getType()->isEmptyTy())
7646         continue;
7647
7648       unsigned Reg;
7649       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
7650
7651       if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
7652         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
7653         if (RegOut == 0) {
7654           RegOut = FuncInfo.CreateRegs(C->getType());
7655           CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut);
7656         }
7657         Reg = RegOut;
7658       } else {
7659         DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I =
7660           FuncInfo.ValueMap.find(PHIOp);
7661         if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
7662           Reg = I->second;
7663         else {
7664           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
7665                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
7666                  "Didn't codegen value into a register!??");
7667           Reg = FuncInfo.CreateRegs(PHIOp->getType());
7668           CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg);
7669         }
7670       }
7671
7672       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
7673       // the input for this MBB.
7674       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7675       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
7676       ComputeValueVTs(*TLI, PN->getType(), ValueVTs);
7677       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
7678         EVT VT = ValueVTs[vti];
7679         unsigned NumRegisters = TLI->getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
7680         for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
7681           FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
7682         Reg += NumRegisters;
7683       }
7684     }
7685   }
7686
7687   ConstantsOut.clear();
7688 }
7689
7690 /// Add a successor MBB to ParentMBB< creating a new MachineBB for BB if SuccMBB
7691 /// is 0.
7692 MachineBasicBlock *
7693 SelectionDAGBuilder::StackProtectorDescriptor::
7694 AddSuccessorMBB(const BasicBlock *BB,
7695                 MachineBasicBlock *ParentMBB,
7696                 MachineBasicBlock *SuccMBB) {
7697   // If SuccBB has not been created yet, create it.
7698   if (!SuccMBB) {
7699     MachineFunction *MF = ParentMBB->getParent();
7700     MachineFunction::iterator BBI = ParentMBB;
7701     SuccMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
7702     MF->insert(++BBI, SuccMBB);
7703   }
7704   // Add it as a successor of ParentMBB.
7705   ParentMBB->addSuccessor(SuccMBB);
7706   return SuccMBB;
7707 }