Revert r223049, r223050 and r223051 while investigating test failures.
[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 "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
62 #include <algorithm>
63 using namespace llvm;
64
65 #define DEBUG_TYPE "isel"
66
67 /// LimitFloatPrecision - Generate low-precision inline sequences for
68 /// some float libcalls (6, 8 or 12 bits).
69 static unsigned LimitFloatPrecision;
70
71 static cl::opt<unsigned, true>
72 LimitFPPrecision("limit-float-precision",
73                  cl::desc("Generate low-precision inline sequences "
74                           "for some float libcalls"),
75                  cl::location(LimitFloatPrecision),
76                  cl::init(0));
77
78 // Limit the width of DAG chains. This is important in general to prevent
79 // prevent DAG-based analysis from blowing up. For example, alias analysis and
80 // load clustering may not complete in reasonable time. It is difficult to
81 // recognize and avoid this situation within each individual analysis, and
82 // future analyses are likely to have the same behavior. Limiting DAG width is
83 // the safe approach, and will be especially important with global DAGs.
84 //
85 // MaxParallelChains default is arbitrarily high to avoid affecting
86 // optimization, but could be lowered to improve compile time. Any ld-ld-st-st
87 // sequence over this should have been converted to llvm.memcpy by the
88 // frontend. It easy to induce this behavior with .ll code such as:
89 // %buffer = alloca [4096 x i8]
90 // %data = load [4096 x i8]* %argPtr
91 // store [4096 x i8] %data, [4096 x i8]* %buffer
92 static const unsigned MaxParallelChains = 64;
93
94 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
95                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
96                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V);
97
98 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
99 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
100 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
101 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
102 /// (ISD::AssertSext).
103 static SDValue getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
104                                 const SDValue *Parts,
105                                 unsigned NumParts, MVT PartVT, EVT ValueVT,
106                                 const Value *V,
107                                 ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
108   if (ValueVT.isVector())
109     return getCopyFromPartsVector(DAG, DL, Parts, NumParts,
110                                   PartVT, ValueVT, V);
111
112   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
113   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
114   SDValue Val = Parts[0];
115
116   if (NumParts > 1) {
117     // Assemble the value from multiple parts.
118     if (ValueVT.isInteger()) {
119       unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
120       unsigned ValueBits = ValueVT.getSizeInBits();
121
122       // Assemble the power of 2 part.
123       unsigned RoundParts = NumParts & (NumParts - 1) ?
124         1 << Log2_32(NumParts) : NumParts;
125       unsigned RoundBits = PartBits * RoundParts;
126       EVT RoundVT = RoundBits == ValueBits ?
127         ValueVT : EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits);
128       SDValue Lo, Hi;
129
130       EVT HalfVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits/2);
131
132       if (RoundParts > 2) {
133         Lo = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, RoundParts / 2,
134                               PartVT, HalfVT, V);
135         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts + RoundParts / 2,
136                               RoundParts / 2, PartVT, HalfVT, V);
137       } else {
138         Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[0]);
139         Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[1]);
140       }
141
142       if (TLI.isBigEndian())
143         std::swap(Lo, Hi);
144
145       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, RoundVT, Lo, Hi);
146
147       if (RoundParts < NumParts) {
148         // Assemble the trailing non-power-of-2 part.
149         unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
150         EVT OddVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), OddParts * PartBits);
151         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL,
152                               Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, OddVT, V);
153
154         // Combine the round and odd parts.
155         Lo = Val;
156         if (TLI.isBigEndian())
157           std::swap(Lo, Hi);
158         EVT TotalVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
159         Hi = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, TotalVT, Hi);
160         Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, TotalVT, Hi,
161                          DAG.getConstant(Lo.getValueType().getSizeInBits(),
162                                          TLI.getPointerTy()));
163         Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TotalVT, Lo);
164         Val = DAG.getNode(ISD::OR, DL, TotalVT, Lo, Hi);
165       }
166     } else if (PartVT.isFloatingPoint()) {
167       // FP split into multiple FP parts (for ppcf128)
168       assert(ValueVT == EVT(MVT::ppcf128) && PartVT == MVT::f64 &&
169              "Unexpected split");
170       SDValue Lo, Hi;
171       Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[0]);
172       Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[1]);
173       if (TLI.hasBigEndianPartOrdering(ValueVT))
174         std::swap(Lo, Hi);
175       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, ValueVT, Lo, Hi);
176     } else {
177       // FP split into integer parts (soft fp)
178       assert(ValueVT.isFloatingPoint() && PartVT.isInteger() &&
179              !PartVT.isVector() && "Unexpected split");
180       EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ValueVT.getSizeInBits());
181       Val = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, IntVT, V);
182     }
183   }
184
185   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
186   EVT PartEVT = Val.getValueType();
187
188   if (PartEVT == ValueVT)
189     return Val;
190
191   if (PartEVT.isInteger() && ValueVT.isInteger()) {
192     if (ValueVT.bitsLT(PartEVT)) {
193       // For a truncate, see if we have any information to
194       // indicate whether the truncated bits will always be
195       // zero or sign-extension.
196       if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
197         Val = DAG.getNode(AssertOp, DL, PartEVT, Val,
198                           DAG.getValueType(ValueVT));
199       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
200     }
201     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
202   }
203
204   if (PartEVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
205     // FP_ROUND's are always exact here.
206     if (ValueVT.bitsLT(Val.getValueType()))
207       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DL, ValueVT, Val,
208                          DAG.getTargetConstant(1, TLI.getPointerTy()));
209
210     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
211   }
212
213   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits())
214     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
215
216   llvm_unreachable("Unknown mismatch!");
217 }
218
219 static void diagnosePossiblyInvalidConstraint(LLVMContext &Ctx, const Value *V,
220                                               const Twine &ErrMsg) {
221   const Instruction *I = dyn_cast_or_null<Instruction>(V);
222   if (!V)
223     return Ctx.emitError(ErrMsg);
224
225   const char *AsmError = ", possible invalid constraint for vector type";
226   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
227     if (isa<InlineAsm>(CI->getCalledValue()))
228       return Ctx.emitError(I, ErrMsg + AsmError);
229
230   return Ctx.emitError(I, ErrMsg);
231 }
232
233 /// getCopyFromPartsVector - Create a value that contains the specified legal
234 /// parts combined into the value they represent.  If the parts combine to a
235 /// type larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the
236 /// extra bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from
237 /// ValueVT (ISD::AssertSext).
238 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
239                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
240                                       MVT PartVT, EVT ValueVT, const Value *V) {
241   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector value");
242   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
243   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
244   SDValue Val = Parts[0];
245
246   // Handle a multi-element vector.
247   if (NumParts > 1) {
248     EVT IntermediateVT;
249     MVT RegisterVT;
250     unsigned NumIntermediates;
251     unsigned NumRegs =
252     TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT, IntermediateVT,
253                                NumIntermediates, RegisterVT);
254     assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
255     NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
256     assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
257     assert(RegisterVT == Parts[0].getSimpleValueType() &&
258            "Part type doesn't match part!");
259
260     // Assemble the parts into intermediate operands.
261     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
262     if (NumIntermediates == NumParts) {
263       // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
264       // as appropriate.
265       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
266         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i], 1,
267                                   PartVT, IntermediateVT, V);
268     } else if (NumParts > 0) {
269       // If the intermediate type was expanded, build the intermediate
270       // operands from the parts.
271       assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
272              "Must expand into a divisible number of parts!");
273       unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
274       for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
275         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i * Factor], Factor,
276                                   PartVT, IntermediateVT, V);
277     }
278
279     // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the
280     // intermediate operands.
281     Val = DAG.getNode(IntermediateVT.isVector() ? ISD::CONCAT_VECTORS
282                                                 : ISD::BUILD_VECTOR,
283                       DL, ValueVT, Ops);
284   }
285
286   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
287   EVT PartEVT = Val.getValueType();
288
289   if (PartEVT == ValueVT)
290     return Val;
291
292   if (PartEVT.isVector()) {
293     // If the element type of the source/dest vectors are the same, but the
294     // parts vector has more elements than the value vector, then we have a
295     // vector widening case (e.g. <2 x float> -> <4 x float>).  Extract the
296     // elements we want.
297     if (PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()) {
298       assert(PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements() &&
299              "Cannot narrow, it would be a lossy transformation");
300       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, ValueVT, Val,
301                          DAG.getConstant(0, TLI.getVectorIdxTy()));
302     }
303
304     // Vector/Vector bitcast.
305     if (ValueVT.getSizeInBits() == PartEVT.getSizeInBits())
306       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
307
308     assert(PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements() &&
309       "Cannot handle this kind of promotion");
310     // Promoted vector extract
311     bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartEVT);
312     return DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
313                        DL, ValueVT, Val);
314
315   }
316
317   // Trivial bitcast if the types are the same size and the destination
318   // vector type is legal.
319   if (PartEVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits() &&
320       TLI.isTypeLegal(ValueVT))
321     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
322
323   // Handle cases such as i8 -> <1 x i1>
324   if (ValueVT.getVectorNumElements() != 1) {
325     diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
326                                       "non-trivial scalar-to-vector conversion");
327     return DAG.getUNDEF(ValueVT);
328   }
329
330   if (ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
331       ValueVT.getVectorElementType() != PartEVT) {
332     bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartEVT);
333     Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
334                        DL, ValueVT.getScalarType(), Val);
335   }
336
337   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ValueVT, Val);
338 }
339
340 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
341                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
342                                  MVT PartVT, const Value *V);
343
344 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the specified value
345 /// split into legal parts.  If the parts contain more bits than Val, then, for
346 /// integers, ExtendKind can be used to specify how to generate the extra bits.
347 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
348                            SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
349                            MVT PartVT, const Value *V,
350                            ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND) {
351   EVT ValueVT = Val.getValueType();
352
353   // Handle the vector case separately.
354   if (ValueVT.isVector())
355     return getCopyToPartsVector(DAG, DL, Val, Parts, NumParts, PartVT, V);
356
357   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
358   unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
359   unsigned OrigNumParts = NumParts;
360   assert(TLI.isTypeLegal(PartVT) && "Copying to an illegal type!");
361
362   if (NumParts == 0)
363     return;
364
365   assert(!ValueVT.isVector() && "Vector case handled elsewhere");
366   EVT PartEVT = PartVT;
367   if (PartEVT == ValueVT) {
368     assert(NumParts == 1 && "No-op copy with multiple parts!");
369     Parts[0] = Val;
370     return;
371   }
372
373   if (NumParts * PartBits > ValueVT.getSizeInBits()) {
374     // If the parts cover more bits than the value has, promote the value.
375     if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
376       assert(NumParts == 1 && "Do not know what to promote to!");
377       Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, PartVT, Val);
378     } else {
379       assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
380              ValueVT.isInteger() &&
381              "Unknown mismatch!");
382       ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
383       Val = DAG.getNode(ExtendKind, DL, ValueVT, Val);
384       if (PartVT == MVT::x86mmx)
385         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
386     }
387   } else if (PartBits == ValueVT.getSizeInBits()) {
388     // Different types of the same size.
389     assert(NumParts == 1 && PartEVT != ValueVT);
390     Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
391   } else if (NumParts * PartBits < ValueVT.getSizeInBits()) {
392     // If the parts cover less bits than value has, truncate the value.
393     assert((PartVT.isInteger() || PartVT == MVT::x86mmx) &&
394            ValueVT.isInteger() &&
395            "Unknown mismatch!");
396     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
397     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
398     if (PartVT == MVT::x86mmx)
399       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
400   }
401
402   // The value may have changed - recompute ValueVT.
403   ValueVT = Val.getValueType();
404   assert(NumParts * PartBits == ValueVT.getSizeInBits() &&
405          "Failed to tile the value with PartVT!");
406
407   if (NumParts == 1) {
408     if (PartEVT != ValueVT)
409       diagnosePossiblyInvalidConstraint(*DAG.getContext(), V,
410                                         "scalar-to-vector conversion failed");
411
412     Parts[0] = Val;
413     return;
414   }
415
416   // Expand the value into multiple parts.
417   if (NumParts & (NumParts - 1)) {
418     // The number of parts is not a power of 2.  Split off and copy the tail.
419     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
420            "Do not know what to expand to!");
421     unsigned RoundParts = 1 << Log2_32(NumParts);
422     unsigned RoundBits = RoundParts * PartBits;
423     unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
424     SDValue OddVal = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ValueVT, Val,
425                                  DAG.getIntPtrConstant(RoundBits));
426     getCopyToParts(DAG, DL, OddVal, Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, V);
427
428     if (TLI.isBigEndian())
429       // The odd parts were reversed by getCopyToParts - unreverse them.
430       std::reverse(Parts + RoundParts, Parts + NumParts);
431
432     NumParts = RoundParts;
433     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
434     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
435   }
436
437   // The number of parts is a power of 2.  Repeatedly bisect the value using
438   // EXTRACT_ELEMENT.
439   Parts[0] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
440                          EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),
441                                            ValueVT.getSizeInBits()),
442                          Val);
443
444   for (unsigned StepSize = NumParts; StepSize > 1; StepSize /= 2) {
445     for (unsigned i = 0; i < NumParts; i += StepSize) {
446       unsigned ThisBits = StepSize * PartBits / 2;
447       EVT ThisVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ThisBits);
448       SDValue &Part0 = Parts[i];
449       SDValue &Part1 = Parts[i+StepSize/2];
450
451       Part1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
452                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(1));
453       Part0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
454                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(0));
455
456       if (ThisBits == PartBits && ThisVT != PartVT) {
457         Part0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part0);
458         Part1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part1);
459       }
460     }
461   }
462
463   if (TLI.isBigEndian())
464     std::reverse(Parts, Parts + OrigNumParts);
465 }
466
467
468 /// getCopyToPartsVector - Create a series of nodes that contain the specified
469 /// value split into legal parts.
470 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, SDLoc DL,
471                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
472                                  MVT PartVT, const Value *V) {
473   EVT ValueVT = Val.getValueType();
474   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector");
475   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
476
477   if (NumParts == 1) {
478     EVT PartEVT = PartVT;
479     if (PartEVT == ValueVT) {
480       // Nothing to do.
481     } else if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits()) {
482       // Bitconvert vector->vector case.
483       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
484     } else if (PartVT.isVector() &&
485                PartEVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType() &&
486                PartEVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements()) {
487       EVT ElementVT = PartVT.getVectorElementType();
488       // Vector widening case, e.g. <2 x float> -> <4 x float>.  Shuffle in
489       // undef elements.
490       SmallVector<SDValue, 16> Ops;
491       for (unsigned i = 0, e = ValueVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
492         Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
493                                   ElementVT, Val, DAG.getConstant(i,
494                                                   TLI.getVectorIdxTy())));
495
496       for (unsigned i = ValueVT.getVectorNumElements(),
497            e = PartVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
498         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(ElementVT));
499
500       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, PartVT, Ops);
501
502       // FIXME: Use CONCAT for 2x -> 4x.
503
504       //SDValue UndefElts = DAG.getUNDEF(VectorTy);
505       //Val = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, PartVT, Val, UndefElts);
506     } else if (PartVT.isVector() &&
507                PartEVT.getVectorElementType().bitsGE(
508                  ValueVT.getVectorElementType()) &&
509                PartEVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements()) {
510
511       // Promoted vector extract
512       bool Smaller = PartEVT.bitsLE(ValueVT);
513       Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
514                         DL, PartVT, Val);
515     } else{
516       // Vector -> scalar conversion.
517       assert(ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
518              "Only trivial vector-to-scalar conversions should get here!");
519       Val = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
520                         PartVT, Val, DAG.getConstant(0, TLI.getVectorIdxTy()));
521
522       bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartVT);
523       Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
524                          DL, PartVT, Val);
525     }
526
527     Parts[0] = Val;
528     return;
529   }
530
531   // Handle a multi-element vector.
532   EVT IntermediateVT;
533   MVT RegisterVT;
534   unsigned NumIntermediates;
535   unsigned NumRegs = TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT,
536                                                 IntermediateVT,
537                                                 NumIntermediates, RegisterVT);
538   unsigned NumElements = ValueVT.getVectorNumElements();
539
540   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
541   NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
542   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
543
544   // Split the vector into intermediate operands.
545   SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
546   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i) {
547     if (IntermediateVT.isVector())
548       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL,
549                            IntermediateVT, Val,
550                    DAG.getConstant(i * (NumElements / NumIntermediates),
551                                    TLI.getVectorIdxTy()));
552     else
553       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
554                            IntermediateVT, Val,
555                            DAG.getConstant(i, TLI.getVectorIdxTy()));
556   }
557
558   // Split the intermediate operands into legal parts.
559   if (NumParts == NumIntermediates) {
560     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
561     // as appropriate.
562     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
563       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT, V);
564   } else if (NumParts > 0) {
565     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
566     // legal parts.
567     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
568            "Must expand into a divisible number of parts!");
569     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
570     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
571       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i*Factor], Factor, PartVT, V);
572   }
573 }
574
575 namespace {
576   /// RegsForValue - This struct represents the registers (physical or virtual)
577   /// that a particular set of values is assigned, and the type information
578   /// about the value. The most common situation is to represent one value at a
579   /// time, but struct or array values are handled element-wise as multiple
580   /// values.  The splitting of aggregates is performed recursively, so that we
581   /// never have aggregate-typed registers. The values at this point do not
582   /// necessarily have legal types, so each value may require one or more
583   /// registers of some legal type.
584   ///
585   struct RegsForValue {
586     /// ValueVTs - The value types of the values, which may not be legal, and
587     /// may need be promoted or synthesized from one or more registers.
588     ///
589     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
590
591     /// RegVTs - The value types of the registers. This is the same size as
592     /// ValueVTs and it records, for each value, what the type of the assigned
593     /// register or registers are. (Individual values are never synthesized
594     /// from more than one type of register.)
595     ///
596     /// With virtual registers, the contents of RegVTs is redundant with TLI's
597     /// getRegisterType member function, however when with physical registers
598     /// it is necessary to have a separate record of the types.
599     ///
600     SmallVector<MVT, 4> RegVTs;
601
602     /// Regs - This list holds the registers assigned to the values.
603     /// Each legal or promoted value requires one register, and each
604     /// expanded value requires multiple registers.
605     ///
606     SmallVector<unsigned, 4> Regs;
607
608     RegsForValue() {}
609
610     RegsForValue(const SmallVector<unsigned, 4> &regs,
611                  MVT regvt, EVT valuevt)
612       : ValueVTs(1, valuevt), RegVTs(1, regvt), Regs(regs) {}
613
614     RegsForValue(LLVMContext &Context, const TargetLowering &tli,
615                  unsigned Reg, Type *Ty) {
616       ComputeValueVTs(tli, Ty, ValueVTs);
617
618       for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
619         EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
620         unsigned NumRegs = tli.getNumRegisters(Context, ValueVT);
621         MVT RegisterVT = tli.getRegisterType(Context, ValueVT);
622         for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
623           Regs.push_back(Reg + i);
624         RegVTs.push_back(RegisterVT);
625         Reg += NumRegs;
626       }
627     }
628
629     /// append - Add the specified values to this one.
630     void append(const RegsForValue &RHS) {
631       ValueVTs.append(RHS.ValueVTs.begin(), RHS.ValueVTs.end());
632       RegVTs.append(RHS.RegVTs.begin(), RHS.RegVTs.end());
633       Regs.append(RHS.Regs.begin(), RHS.Regs.end());
634     }
635
636     /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
637     /// this value and returns the result as a ValueVTs value.  This uses
638     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
639     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
640     SDValue getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG, FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
641                             SDLoc dl,
642                             SDValue &Chain, SDValue *Flag,
643                             const Value *V = nullptr) const;
644
645     /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
646     /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
647     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
648     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
649     void
650     getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, SDValue &Chain,
651                   SDValue *Flag, const Value *V,
652                   ISD::NodeType PreferredExtendType = ISD::ANY_EXTEND) const;
653
654     /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
655     /// operand list.  This adds the code marker, matching input operand index
656     /// (if applicable), and includes the number of values added into it.
657     void AddInlineAsmOperands(unsigned Kind,
658                               bool HasMatching, unsigned MatchingIdx,
659                               SelectionDAG &DAG,
660                               std::vector<SDValue> &Ops) const;
661   };
662 }
663
664 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
665 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses
666 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
667 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
668 SDValue RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
669                                       FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
670                                       SDLoc dl,
671                                       SDValue &Chain, SDValue *Flag,
672                                       const Value *V) const {
673   // A Value with type {} or [0 x %t] needs no registers.
674   if (ValueVTs.empty())
675     return SDValue();
676
677   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
678
679   // Assemble the legal parts into the final values.
680   SmallVector<SDValue, 4> Values(ValueVTs.size());
681   SmallVector<SDValue, 8> Parts;
682   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
683     // Copy the legal parts from the registers.
684     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
685     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
686     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
687
688     Parts.resize(NumRegs);
689     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
690       SDValue P;
691       if (!Flag) {
692         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
693       } else {
694         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT, *Flag);
695         *Flag = P.getValue(2);
696       }
697
698       Chain = P.getValue(1);
699       Parts[i] = P;
700
701       // If the source register was virtual and if we know something about it,
702       // add an assert node.
703       if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs[Part+i]) ||
704           !RegisterVT.isInteger() || RegisterVT.isVector())
705         continue;
706
707       const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo *LOI =
708         FuncInfo.GetLiveOutRegInfo(Regs[Part+i]);
709       if (!LOI)
710         continue;
711
712       unsigned RegSize = RegisterVT.getSizeInBits();
713       unsigned NumSignBits = LOI->NumSignBits;
714       unsigned NumZeroBits = LOI->KnownZero.countLeadingOnes();
715
716       if (NumZeroBits == RegSize) {
717         // The current value is a zero.
718         // Explicitly express that as it would be easier for
719         // optimizations to kick in.
720         Parts[i] = DAG.getConstant(0, RegisterVT);
721         continue;
722       }
723
724       // FIXME: We capture more information than the dag can represent.  For
725       // now, just use the tightest assertzext/assertsext possible.
726       bool isSExt = true;
727       EVT FromVT(MVT::Other);
728       if (NumSignBits == RegSize)
729         isSExt = true, FromVT = MVT::i1;   // ASSERT SEXT 1
730       else if (NumZeroBits >= RegSize-1)
731         isSExt = false, FromVT = MVT::i1;  // ASSERT ZEXT 1
732       else if (NumSignBits > RegSize-8)
733         isSExt = true, FromVT = MVT::i8;   // ASSERT SEXT 8
734       else if (NumZeroBits >= RegSize-8)
735         isSExt = false, FromVT = MVT::i8;  // ASSERT ZEXT 8
736       else if (NumSignBits > RegSize-16)
737         isSExt = true, FromVT = MVT::i16;  // ASSERT SEXT 16
738       else if (NumZeroBits >= RegSize-16)
739         isSExt = false, FromVT = MVT::i16; // ASSERT ZEXT 16
740       else if (NumSignBits > RegSize-32)
741         isSExt = true, FromVT = MVT::i32;  // ASSERT SEXT 32
742       else if (NumZeroBits >= RegSize-32)
743         isSExt = false, FromVT = MVT::i32; // ASSERT ZEXT 32
744       else
745         continue;
746
747       // Add an assertion node.
748       assert(FromVT != MVT::Other);
749       Parts[i] = DAG.getNode(isSExt ? ISD::AssertSext : ISD::AssertZext, dl,
750                              RegisterVT, P, DAG.getValueType(FromVT));
751     }
752
753     Values[Value] = getCopyFromParts(DAG, dl, Parts.begin(),
754                                      NumRegs, RegisterVT, ValueVT, V);
755     Part += NumRegs;
756     Parts.clear();
757   }
758
759   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, DAG.getVTList(ValueVTs), Values);
760 }
761
762 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
763 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
764 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
765 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
766 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
767                                  SDValue &Chain, SDValue *Flag, const Value *V,
768                                  ISD::NodeType PreferredExtendType) const {
769   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
770   ISD::NodeType ExtendKind = PreferredExtendType;
771
772   // Get the list of the values's legal parts.
773   unsigned NumRegs = Regs.size();
774   SmallVector<SDValue, 8> Parts(NumRegs);
775   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
776     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
777     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
778     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
779
780     if (ExtendKind == ISD::ANY_EXTEND && TLI.isZExtFree(Val, RegisterVT))
781       ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
782
783     getCopyToParts(DAG, dl, Val.getValue(Val.getResNo() + Value),
784                    &Parts[Part], NumParts, RegisterVT, V, ExtendKind);
785     Part += NumParts;
786   }
787
788   // Copy the parts into the registers.
789   SmallVector<SDValue, 8> Chains(NumRegs);
790   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
791     SDValue Part;
792     if (!Flag) {
793       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i]);
794     } else {
795       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i], *Flag);
796       *Flag = Part.getValue(1);
797     }
798
799     Chains[i] = Part.getValue(0);
800   }
801
802   if (NumRegs == 1 || Flag)
803     // If NumRegs > 1 && Flag is used then the use of the last CopyToReg is
804     // flagged to it. That is the CopyToReg nodes and the user are considered
805     // a single scheduling unit. If we create a TokenFactor and return it as
806     // chain, then the TokenFactor is both a predecessor (operand) of the
807     // user as well as a successor (the TF operands are flagged to the user).
808     // c1, f1 = CopyToReg
809     // c2, f2 = CopyToReg
810     // c3     = TokenFactor c1, c2
811     // ...
812     //        = op c3, ..., f2
813     Chain = Chains[NumRegs-1];
814   else
815     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Chains);
816 }
817
818 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
819 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of
820 /// values added into it.
821 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, bool HasMatching,
822                                         unsigned MatchingIdx,
823                                         SelectionDAG &DAG,
824                                         std::vector<SDValue> &Ops) const {
825   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
826
827   unsigned Flag = InlineAsm::getFlagWord(Code, Regs.size());
828   if (HasMatching)
829     Flag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(Flag, MatchingIdx);
830   else if (!Regs.empty() &&
831            TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs.front())) {
832     // Put the register class of the virtual registers in the flag word.  That
833     // way, later passes can recompute register class constraints for inline
834     // assembly as well as normal instructions.
835     // Don't do this for tied operands that can use the regclass information
836     // from the def.
837     const MachineRegisterInfo &MRI = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
838     const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(Regs.front());
839     Flag = InlineAsm::getFlagWordForRegClass(Flag, RC->getID());
840   }
841
842   SDValue Res = DAG.getTargetConstant(Flag, MVT::i32);
843   Ops.push_back(Res);
844
845   unsigned SP = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
846   for (unsigned Value = 0, Reg = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
847     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVTs[Value]);
848     MVT RegisterVT = RegVTs[Value];
849     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
850       assert(Reg < Regs.size() && "Mismatch in # registers expected");
851       unsigned TheReg = Regs[Reg++];
852       Ops.push_back(DAG.getRegister(TheReg, RegisterVT));
853
854       if (TheReg == SP && Code == InlineAsm::Kind_Clobber) {
855         // If we clobbered the stack pointer, MFI should know about it.
856         assert(DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->
857             hasInlineAsmWithSPAdjust());
858       }
859     }
860   }
861 }
862
863 void SelectionDAGBuilder::init(GCFunctionInfo *gfi, AliasAnalysis &aa,
864                                const TargetLibraryInfo *li) {
865   AA = &aa;
866   GFI = gfi;
867   LibInfo = li;
868   DL = DAG.getSubtarget().getDataLayout();
869   Context = DAG.getContext();
870   LPadToCallSiteMap.clear();
871 }
872
873 /// clear - Clear out the current SelectionDAG and the associated
874 /// state and prepare this SelectionDAGBuilder object to be used
875 /// for a new block. This doesn't clear out information about
876 /// additional blocks that are needed to complete switch lowering
877 /// or PHI node updating; that information is cleared out as it is
878 /// consumed.
879 void SelectionDAGBuilder::clear() {
880   NodeMap.clear();
881   UnusedArgNodeMap.clear();
882   PendingLoads.clear();
883   PendingExports.clear();
884   CurInst = nullptr;
885   HasTailCall = false;
886   SDNodeOrder = LowestSDNodeOrder;
887 }
888
889 /// clearDanglingDebugInfo - Clear the dangling debug information
890 /// map. This function is separated from the clear so that debug
891 /// information that is dangling in a basic block can be properly
892 /// resolved in a different basic block. This allows the
893 /// SelectionDAG to resolve dangling debug information attached
894 /// to PHI nodes.
895 void SelectionDAGBuilder::clearDanglingDebugInfo() {
896   DanglingDebugInfoMap.clear();
897 }
898
899 /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG,
900 /// flushing any PendingLoad items. This must be done before emitting
901 /// a store or any other node that may need to be ordered after any
902 /// prior load instructions.
903 ///
904 SDValue SelectionDAGBuilder::getRoot() {
905   if (PendingLoads.empty())
906     return DAG.getRoot();
907
908   if (PendingLoads.size() == 1) {
909     SDValue Root = PendingLoads[0];
910     DAG.setRoot(Root);
911     PendingLoads.clear();
912     return Root;
913   }
914
915   // Otherwise, we have to make a token factor node.
916   SDValue Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
917                              PendingLoads);
918   PendingLoads.clear();
919   DAG.setRoot(Root);
920   return Root;
921 }
922
923 /// getControlRoot - Similar to getRoot, but instead of flushing all the
924 /// PendingLoad items, flush all the PendingExports items. It is necessary
925 /// to do this before emitting a terminator instruction.
926 ///
927 SDValue SelectionDAGBuilder::getControlRoot() {
928   SDValue Root = DAG.getRoot();
929
930   if (PendingExports.empty())
931     return Root;
932
933   // Turn all of the CopyToReg chains into one factored node.
934   if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
935     unsigned i = 0, e = PendingExports.size();
936     for (; i != e; ++i) {
937       assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
938       if (PendingExports[i].getNode()->getOperand(0) == Root)
939         break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
940     }
941
942     if (i == e)
943       PendingExports.push_back(Root);
944   }
945
946   Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
947                      PendingExports);
948   PendingExports.clear();
949   DAG.setRoot(Root);
950   return Root;
951 }
952
953 void SelectionDAGBuilder::visit(const Instruction &I) {
954   // Set up outgoing PHI node register values before emitting the terminator.
955   if (isa<TerminatorInst>(&I))
956     HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I.getParent());
957
958   ++SDNodeOrder;
959
960   CurInst = &I;
961
962   visit(I.getOpcode(), I);
963
964   if (!isa<TerminatorInst>(&I) && !HasTailCall)
965     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
966
967   CurInst = nullptr;
968 }
969
970 void SelectionDAGBuilder::visitPHI(const PHINode &) {
971   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit PHI nodes!");
972 }
973
974 void SelectionDAGBuilder::visit(unsigned Opcode, const User &I) {
975   // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
976   // ConstantExpr's in addition to instructions.
977   switch (Opcode) {
978   default: llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
979     // Build the switch statement using the Instruction.def file.
980 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
981     case Instruction::OPCODE: visit##OPCODE((const CLASS&)I); break;
982 #include "llvm/IR/Instruction.def"
983   }
984 }
985
986 // resolveDanglingDebugInfo - if we saw an earlier dbg_value referring to V,
987 // generate the debug data structures now that we've seen its definition.
988 void SelectionDAGBuilder::resolveDanglingDebugInfo(const Value *V,
989                                                    SDValue Val) {
990   DanglingDebugInfo &DDI = DanglingDebugInfoMap[V];
991   if (DDI.getDI()) {
992     const DbgValueInst *DI = DDI.getDI();
993     DebugLoc dl = DDI.getdl();
994     unsigned DbgSDNodeOrder = DDI.getSDNodeOrder();
995     MDNode *Variable = DI->getVariable();
996     MDNode *Expr = DI->getExpression();
997     uint64_t Offset = DI->getOffset();
998     // A dbg.value for an alloca is always indirect.
999     bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
1000     SDDbgValue *SDV;
1001     if (Val.getNode()) {
1002       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Expr, Offset, IsIndirect,
1003                                     Val)) {
1004         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expr, Val.getNode(), Val.getResNo(),
1005                               IsIndirect, Offset, dl, DbgSDNodeOrder);
1006         DAG.AddDbgValue(SDV, Val.getNode(), false);
1007       }
1008     } else
1009       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << *DI << "\n");
1010     DanglingDebugInfoMap[V] = DanglingDebugInfo();
1011   }
1012 }
1013
1014 /// getValue - Return an SDValue for the given Value.
1015 SDValue SelectionDAGBuilder::getValue(const Value *V) {
1016   // If we already have an SDValue for this value, use it. It's important
1017   // to do this first, so that we don't create a CopyFromReg if we already
1018   // have a regular SDValue.
1019   SDValue &N = NodeMap[V];
1020   if (N.getNode()) return N;
1021
1022   // If there's a virtual register allocated and initialized for this
1023   // value, use it.
1024   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator It = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1025   if (It != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1026     unsigned InReg = It->second;
1027     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), DAG.getTargetLoweringInfo(), InReg,
1028                      V->getType());
1029     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1030     N = RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
1031     resolveDanglingDebugInfo(V, N);
1032     return N;
1033   }
1034
1035   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1036   SDValue Val = getValueImpl(V);
1037   NodeMap[V] = Val;
1038   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1039   return Val;
1040 }
1041
1042 /// getNonRegisterValue - Return an SDValue for the given Value, but
1043 /// don't look in FuncInfo.ValueMap for a virtual register.
1044 SDValue SelectionDAGBuilder::getNonRegisterValue(const Value *V) {
1045   // If we already have an SDValue for this value, use it.
1046   SDValue &N = NodeMap[V];
1047   if (N.getNode()) return N;
1048
1049   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
1050   SDValue Val = getValueImpl(V);
1051   NodeMap[V] = Val;
1052   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
1053   return Val;
1054 }
1055
1056 /// getValueImpl - Helper function for getValue and getNonRegisterValue.
1057 /// Create an SDValue for the given value.
1058 SDValue SelectionDAGBuilder::getValueImpl(const Value *V) {
1059   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1060
1061   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1062     EVT VT = TLI.getValueType(V->getType(), true);
1063
1064     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
1065       return DAG.getConstant(*CI, VT);
1066
1067     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
1068       return DAG.getGlobalAddress(GV, getCurSDLoc(), VT);
1069
1070     if (isa<ConstantPointerNull>(C)) {
1071       unsigned AS = V->getType()->getPointerAddressSpace();
1072       return DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy(AS));
1073     }
1074
1075     if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C))
1076       return DAG.getConstantFP(*CFP, VT);
1077
1078     if (isa<UndefValue>(C) && !V->getType()->isAggregateType())
1079       return DAG.getUNDEF(VT);
1080
1081     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
1082       visit(CE->getOpcode(), *CE);
1083       SDValue N1 = NodeMap[V];
1084       assert(N1.getNode() && "visit didn't populate the NodeMap!");
1085       return N1;
1086     }
1087
1088     if (isa<ConstantStruct>(C) || isa<ConstantArray>(C)) {
1089       SmallVector<SDValue, 4> Constants;
1090       for (User::const_op_iterator OI = C->op_begin(), OE = C->op_end();
1091            OI != OE; ++OI) {
1092         SDNode *Val = getValue(*OI).getNode();
1093         // If the operand is an empty aggregate, there are no values.
1094         if (!Val) continue;
1095         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1096         // to form a flattened list of all the values.
1097         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1098           Constants.push_back(SDValue(Val, i));
1099       }
1100
1101       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1102     }
1103
1104     if (const ConstantDataSequential *CDS =
1105           dyn_cast<ConstantDataSequential>(C)) {
1106       SmallVector<SDValue, 4> Ops;
1107       for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1108         SDNode *Val = getValue(CDS->getElementAsConstant(i)).getNode();
1109         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1110         // to form a flattened list of all the values.
1111         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1112           Ops.push_back(SDValue(Val, i));
1113       }
1114
1115       if (isa<ArrayType>(CDS->getType()))
1116         return DAG.getMergeValues(Ops, getCurSDLoc());
1117       return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(),
1118                                       VT, Ops);
1119     }
1120
1121     if (C->getType()->isStructTy() || C->getType()->isArrayTy()) {
1122       assert((isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C)) &&
1123              "Unknown struct or array constant!");
1124
1125       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1126       ComputeValueVTs(TLI, C->getType(), ValueVTs);
1127       unsigned NumElts = ValueVTs.size();
1128       if (NumElts == 0)
1129         return SDValue(); // empty struct
1130       SmallVector<SDValue, 4> Constants(NumElts);
1131       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1132         EVT EltVT = ValueVTs[i];
1133         if (isa<UndefValue>(C))
1134           Constants[i] = DAG.getUNDEF(EltVT);
1135         else if (EltVT.isFloatingPoint())
1136           Constants[i] = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1137         else
1138           Constants[i] = DAG.getConstant(0, EltVT);
1139       }
1140
1141       return DAG.getMergeValues(Constants, getCurSDLoc());
1142     }
1143
1144     if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(C))
1145       return DAG.getBlockAddress(BA, VT);
1146
1147     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(V->getType());
1148     unsigned NumElements = VecTy->getNumElements();
1149
1150     // Now that we know the number and type of the elements, get that number of
1151     // elements into the Ops array based on what kind of constant it is.
1152     SmallVector<SDValue, 16> Ops;
1153     if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
1154       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1155         Ops.push_back(getValue(CV->getOperand(i)));
1156     } else {
1157       assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown vector constant!");
1158       EVT EltVT = TLI.getValueType(VecTy->getElementType());
1159
1160       SDValue Op;
1161       if (EltVT.isFloatingPoint())
1162         Op = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1163       else
1164         Op = DAG.getConstant(0, EltVT);
1165       Ops.assign(NumElements, Op);
1166     }
1167
1168     // Create a BUILD_VECTOR node.
1169     return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(), VT, Ops);
1170   }
1171
1172   // If this is a static alloca, generate it as the frameindex instead of
1173   // computation.
1174   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
1175     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
1176       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
1177     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
1178       return DAG.getFrameIndex(SI->second, TLI.getPointerTy());
1179   }
1180
1181   // If this is an instruction which fast-isel has deferred, select it now.
1182   if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1183     unsigned InReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Inst);
1184     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, InReg, Inst->getType());
1185     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1186     return RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V);
1187   }
1188
1189   llvm_unreachable("Can't get register for value!");
1190 }
1191
1192 void SelectionDAGBuilder::visitRet(const ReturnInst &I) {
1193   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1194   SDValue Chain = getControlRoot();
1195   SmallVector<ISD::OutputArg, 8> Outs;
1196   SmallVector<SDValue, 8> OutVals;
1197
1198   if (!FuncInfo.CanLowerReturn) {
1199     unsigned DemoteReg = FuncInfo.DemoteRegister;
1200     const Function *F = I.getParent()->getParent();
1201
1202     // Emit a store of the return value through the virtual register.
1203     // Leave Outs empty so that LowerReturn won't try to load return
1204     // registers the usual way.
1205     SmallVector<EVT, 1> PtrValueVTs;
1206     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F->getReturnType()),
1207                     PtrValueVTs);
1208
1209     SDValue RetPtr = DAG.getRegister(DemoteReg, PtrValueVTs[0]);
1210     SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1211
1212     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1213     SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
1214     ComputeValueVTs(TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs, &Offsets);
1215     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1216
1217     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
1218     for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1219       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
1220                                 RetPtr.getValueType(), RetPtr,
1221                                 DAG.getIntPtrConstant(Offsets[i]));
1222       Chains[i] =
1223         DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
1224                      SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + i),
1225                      // FIXME: better loc info would be nice.
1226                      Add, MachinePointerInfo(), false, false, 0);
1227     }
1228
1229     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(),
1230                         MVT::Other, Chains);
1231   } else if (I.getNumOperands() != 0) {
1232     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1233     ComputeValueVTs(TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs);
1234     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1235     if (NumValues) {
1236       SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1237       for (unsigned j = 0, f = NumValues; j != f; ++j) {
1238         EVT VT = ValueVTs[j];
1239
1240         ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1241
1242         const Function *F = I.getParent()->getParent();
1243         if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1244                                             Attribute::SExt))
1245           ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1246         else if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1247                                                  Attribute::ZExt))
1248           ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1249
1250         if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger())
1251           VT = TLI.getTypeForExtArgOrReturn(*DAG.getContext(), VT, ExtendKind);
1252
1253         unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
1254         MVT PartVT = TLI.getRegisterType(*DAG.getContext(), VT);
1255         SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
1256         getCopyToParts(DAG, getCurSDLoc(),
1257                        SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + j),
1258                        &Parts[0], NumParts, PartVT, &I, ExtendKind);
1259
1260         // 'inreg' on function refers to return value
1261         ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1262         if (F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::ReturnIndex,
1263                                             Attribute::InReg))
1264           Flags.setInReg();
1265
1266         // Propagate extension type if any
1267         if (ExtendKind == ISD::SIGN_EXTEND)
1268           Flags.setSExt();
1269         else if (ExtendKind == ISD::ZERO_EXTEND)
1270           Flags.setZExt();
1271
1272         for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
1273           Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, Parts[i].getValueType(),
1274                                         VT, /*isfixed=*/true, 0, 0));
1275           OutVals.push_back(Parts[i]);
1276         }
1277       }
1278     }
1279   }
1280
1281   bool isVarArg = DAG.getMachineFunction().getFunction()->isVarArg();
1282   CallingConv::ID CallConv =
1283     DAG.getMachineFunction().getFunction()->getCallingConv();
1284   Chain = DAG.getTargetLoweringInfo().LowerReturn(
1285       Chain, CallConv, isVarArg, Outs, OutVals, getCurSDLoc(), DAG);
1286
1287   // Verify that the target's LowerReturn behaved as expected.
1288   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
1289          "LowerReturn didn't return a valid chain!");
1290
1291   // Update the DAG with the new chain value resulting from return lowering.
1292   DAG.setRoot(Chain);
1293 }
1294
1295 /// CopyToExportRegsIfNeeded - If the given value has virtual registers
1296 /// created for it, emit nodes to copy the value into the virtual
1297 /// registers.
1298 void SelectionDAGBuilder::CopyToExportRegsIfNeeded(const Value *V) {
1299   // Skip empty types
1300   if (V->getType()->isEmptyTy())
1301     return;
1302
1303   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1304   if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1305     assert(!V->use_empty() && "Unused value assigned virtual registers!");
1306     CopyValueToVirtualRegister(V, VMI->second);
1307   }
1308 }
1309
1310 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
1311 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
1312 /// CopyTo/FromReg.
1313 void SelectionDAGBuilder::ExportFromCurrentBlock(const Value *V) {
1314   // No need to export constants.
1315   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
1316
1317   // Already exported?
1318   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
1319
1320   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
1321   CopyValueToVirtualRegister(V, Reg);
1322 }
1323
1324 bool SelectionDAGBuilder::isExportableFromCurrentBlock(const Value *V,
1325                                                      const BasicBlock *FromBB) {
1326   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
1327   // how to export them from some other block.
1328   if (const Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1329     // Can export from current BB.
1330     if (VI->getParent() == FromBB)
1331       return true;
1332
1333     // Is already exported, noop.
1334     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1335   }
1336
1337   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
1338   // if it is already exported.
1339   if (isa<Argument>(V)) {
1340     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
1341       return true;
1342
1343     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
1344     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1345   }
1346
1347   // Otherwise, constants can always be exported.
1348   return true;
1349 }
1350
1351 /// Return branch probability calculated by BranchProbabilityInfo for IR blocks.
1352 uint32_t SelectionDAGBuilder::getEdgeWeight(const MachineBasicBlock *Src,
1353                                             const MachineBasicBlock *Dst) const {
1354   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1355   if (!BPI)
1356     return 0;
1357   const BasicBlock *SrcBB = Src->getBasicBlock();
1358   const BasicBlock *DstBB = Dst->getBasicBlock();
1359   return BPI->getEdgeWeight(SrcBB, DstBB);
1360 }
1361
1362 void SelectionDAGBuilder::
1363 addSuccessorWithWeight(MachineBasicBlock *Src, MachineBasicBlock *Dst,
1364                        uint32_t Weight /* = 0 */) {
1365   if (!Weight)
1366     Weight = getEdgeWeight(Src, Dst);
1367   Src->addSuccessor(Dst, Weight);
1368 }
1369
1370
1371 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
1372   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1373     return I->getParent() == BB;
1374   return true;
1375 }
1376
1377 /// EmitBranchForMergedCondition - Helper method for FindMergedConditions.
1378 /// This function emits a branch and is used at the leaves of an OR or an
1379 /// AND operator tree.
1380 ///
1381 void
1382 SelectionDAGBuilder::EmitBranchForMergedCondition(const Value *Cond,
1383                                                   MachineBasicBlock *TBB,
1384                                                   MachineBasicBlock *FBB,
1385                                                   MachineBasicBlock *CurBB,
1386                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB,
1387                                                   uint32_t TWeight,
1388                                                   uint32_t FWeight) {
1389   const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1390
1391   // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into
1392   // the caseblock.
1393   if (const CmpInst *BOp = dyn_cast<CmpInst>(Cond)) {
1394     // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1395     // how to export them from some other block.  If this is the first block
1396     // of the sequence, no exporting is needed.
1397     if (CurBB == SwitchBB ||
1398         (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1399          isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB))) {
1400       ISD::CondCode Condition;
1401       if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1402         Condition = getICmpCondCode(IC->getPredicate());
1403       } else if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(Cond)) {
1404         Condition = getFCmpCondCode(FC->getPredicate());
1405         if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
1406           Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
1407       } else {
1408         Condition = ISD::SETEQ; // silence warning.
1409         llvm_unreachable("Unknown compare instruction");
1410       }
1411
1412       CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0), BOp->getOperand(1), nullptr,
1413                    TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1414       SwitchCases.push_back(CB);
1415       return;
1416     }
1417   }
1418
1419   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1420   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1421                nullptr, TBB, FBB, CurBB, TWeight, FWeight);
1422   SwitchCases.push_back(CB);
1423 }
1424
1425 /// Scale down both weights to fit into uint32_t.
1426 static void ScaleWeights(uint64_t &NewTrue, uint64_t &NewFalse) {
1427   uint64_t NewMax = (NewTrue > NewFalse) ? NewTrue : NewFalse;
1428   uint32_t Scale = (NewMax / UINT32_MAX) + 1;
1429   NewTrue = NewTrue / Scale;
1430   NewFalse = NewFalse / Scale;
1431 }
1432
1433 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like
1434 void SelectionDAGBuilder::FindMergedConditions(const Value *Cond,
1435                                                MachineBasicBlock *TBB,
1436                                                MachineBasicBlock *FBB,
1437                                                MachineBasicBlock *CurBB,
1438                                                MachineBasicBlock *SwitchBB,
1439                                                unsigned Opc, uint32_t TWeight,
1440                                                uint32_t FWeight) {
1441   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
1442   const Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
1443   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) ||
1444       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1445       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1446       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1447       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1448     EmitBranchForMergedCondition(Cond, TBB, FBB, CurBB, SwitchBB,
1449                                  TWeight, FWeight);
1450     return;
1451   }
1452
1453   //  Create TmpBB after CurBB.
1454   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
1455   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1456   MachineBasicBlock *TmpBB = MF.CreateMachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1457   CurBB->getParent()->insert(++BBI, TmpBB);
1458
1459   if (Opc == Instruction::Or) {
1460     // Codegen X | Y as:
1461     // BB1:
1462     //   jmp_if_X TBB
1463     //   jmp TmpBB
1464     // TmpBB:
1465     //   jmp_if_Y TBB
1466     //   jmp FBB
1467     //
1468
1469     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1470     // The requirement is that
1471     //   TrueProb for BB1 + (FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB)
1472     //     = TrueProb for orignal BB.
1473     // Assuming the orignal weights are A and B, one choice is to set BB1's
1474     // weights to A and A+2B, and set TmpBB's weights to A and 2B. This choice
1475     // assumes that
1476     //   TrueProb for BB1 == FalseProb for BB1 * TrueProb for TmpBB.
1477     // Another choice is to assume TrueProb for BB1 equals to TrueProb for
1478     // TmpBB, but the math is more complicated.
1479
1480     uint64_t NewTrueWeight = TWeight;
1481     uint64_t NewFalseWeight = (uint64_t)TWeight + 2 * (uint64_t)FWeight;
1482     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1483     // Emit the LHS condition.
1484     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1485                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1486
1487     NewTrueWeight = TWeight;
1488     NewFalseWeight = 2 * (uint64_t)FWeight;
1489     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1490     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1491     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1492                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1493   } else {
1494     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1495     // Codegen X & Y as:
1496     // BB1:
1497     //   jmp_if_X TmpBB
1498     //   jmp FBB
1499     // TmpBB:
1500     //   jmp_if_Y TBB
1501     //   jmp FBB
1502     //
1503     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1504
1505     // We have flexibility in setting Prob for BB1 and Prob for TmpBB.
1506     // The requirement is that
1507     //   FalseProb for BB1 + (TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB)
1508     //     = FalseProb for orignal BB.
1509     // Assuming the orignal weights are A and B, one choice is to set BB1's
1510     // weights to 2A+B and B, and set TmpBB's weights to 2A and B. This choice
1511     // assumes that
1512     //   FalseProb for BB1 == TrueProb for BB1 * FalseProb for TmpBB.
1513
1514     uint64_t NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight + (uint64_t)FWeight;
1515     uint64_t NewFalseWeight = FWeight;
1516     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1517     // Emit the LHS condition.
1518     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, SwitchBB, Opc,
1519                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1520
1521     NewTrueWeight = 2 * (uint64_t)TWeight;
1522     NewFalseWeight = FWeight;
1523     ScaleWeights(NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1524     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1525     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc,
1526                          NewTrueWeight, NewFalseWeight);
1527   }
1528 }
1529
1530 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1531 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1532 /// false.
1533 bool
1534 SelectionDAGBuilder::ShouldEmitAsBranches(const std::vector<CaseBlock> &Cases) {
1535   if (Cases.size() != 2) return true;
1536
1537   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1538   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1539   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1540        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1541       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1542        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1543     return false;
1544   }
1545
1546   // Handle: (X != null) | (Y != null) --> (X|Y) != 0
1547   // Handle: (X == null) & (Y == null) --> (X|Y) == 0
1548   if (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS &&
1549       Cases[0].CC == Cases[1].CC &&
1550       isa<Constant>(Cases[0].CmpRHS) &&
1551       cast<Constant>(Cases[0].CmpRHS)->isNullValue()) {
1552     if (Cases[0].CC == ISD::SETEQ && Cases[0].TrueBB == Cases[1].ThisBB)
1553       return false;
1554     if (Cases[0].CC == ISD::SETNE && Cases[0].FalseBB == Cases[1].ThisBB)
1555       return false;
1556   }
1557
1558   return true;
1559 }
1560
1561 void SelectionDAGBuilder::visitBr(const BranchInst &I) {
1562   MachineBasicBlock *BrMBB = FuncInfo.MBB;
1563
1564   // Update machine-CFG edges.
1565   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1566
1567   // Figure out which block is immediately after the current one.
1568   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1569   MachineFunction::iterator BBI = BrMBB;
1570   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1571     NextBlock = BBI;
1572
1573   if (I.isUnconditional()) {
1574     // Update machine-CFG edges.
1575     BrMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1576
1577     // If this is not a fall-through branch or optimizations are switched off,
1578     // emit the branch.
1579     if (Succ0MBB != NextBlock || TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
1580       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1581                               MVT::Other, getControlRoot(),
1582                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1583
1584     return;
1585   }
1586
1587   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1588   // now.
1589   const Value *CondVal = I.getCondition();
1590   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1591
1592   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1593   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1594   // As long as jumps are not expensive, this should improve performance.
1595   // For example, instead of something like:
1596   //     cmp A, B
1597   //     C = seteq
1598   //     cmp D, E
1599   //     F = setle
1600   //     or C, F
1601   //     jnz foo
1602   // Emit:
1603   //     cmp A, B
1604   //     je foo
1605   //     cmp D, E
1606   //     jle foo
1607   //
1608   if (const BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1609     if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isJumpExpensive() &&
1610         BOp->hasOneUse() && (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1611                              BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1612       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB, BrMBB,
1613                            BOp->getOpcode(), getEdgeWeight(BrMBB, Succ0MBB),
1614                            getEdgeWeight(BrMBB, Succ1MBB));
1615       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1616       // exported from this block, export them now.  This block should always
1617       // be the first entry.
1618       assert(SwitchCases[0].ThisBB == BrMBB && "Unexpected lowering!");
1619
1620       // Allow some cases to be rejected.
1621       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1622         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1623           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1624           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1625         }
1626
1627         // Emit the branch for this block.
1628         visitSwitchCase(SwitchCases[0], BrMBB);
1629         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1630         return;
1631       }
1632
1633       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1634       // SwitchCases.
1635       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1636         FuncInfo.MF->erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1637
1638       SwitchCases.clear();
1639     }
1640   }
1641
1642   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1643   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1644                nullptr, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB);
1645
1646   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1647   // cond branch.
1648   visitSwitchCase(CB, BrMBB);
1649 }
1650
1651 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1652 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1653 void SelectionDAGBuilder::visitSwitchCase(CaseBlock &CB,
1654                                           MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1655   SDValue Cond;
1656   SDValue CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1657   SDLoc dl = getCurSDLoc();
1658
1659   // Build the setcc now.
1660   if (!CB.CmpMHS) {
1661     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1662     // handle common cases produced by branch lowering.
1663     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()) &&
1664         CB.CC == ISD::SETEQ)
1665       Cond = CondLHS;
1666     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse(*DAG.getContext()) &&
1667              CB.CC == ISD::SETEQ) {
1668       SDValue True = DAG.getConstant(1, CondLHS.getValueType());
1669       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1670     } else
1671       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1672   } else {
1673     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1674
1675     const APInt& Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getValue();
1676     const APInt& High  = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getValue();
1677
1678     SDValue CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1679     EVT VT = CmpOp.getValueType();
1680
1681     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1682       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, VT),
1683                           ISD::SETLE);
1684     } else {
1685       SDValue SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, dl,
1686                                 VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, VT));
1687       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
1688                           DAG.getConstant(High-Low, VT), ISD::SETULE);
1689     }
1690   }
1691
1692   // Update successor info
1693   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.TrueBB, CB.TrueWeight);
1694   // TrueBB and FalseBB are always different unless the incoming IR is
1695   // degenerate. This only happens when running llc on weird IR.
1696   if (CB.TrueBB != CB.FalseBB)
1697     addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.FalseBB, CB.FalseWeight);
1698
1699   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1700   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1701   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1702   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1703   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1704     NextBlock = BBI;
1705
1706   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1707   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1708   if (CB.TrueBB == NextBlock) {
1709     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1710     SDValue True = DAG.getConstant(1, Cond.getValueType());
1711     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, Cond.getValueType(), Cond, True);
1712   }
1713
1714   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1715                                MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
1716                                DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1717
1718   // Insert the false branch. Do this even if it's a fall through branch,
1719   // this makes it easier to do DAG optimizations which require inverting
1720   // the branch condition.
1721   BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1722                        DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB));
1723
1724   DAG.setRoot(BrCond);
1725 }
1726
1727 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1728 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTable(JumpTable &JT) {
1729   // Emit the code for the jump table
1730   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1731   EVT PTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy();
1732   SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1733                                      JT.Reg, PTy);
1734   SDValue Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1735   SDValue BrJumpTable = DAG.getNode(ISD::BR_JT, getCurSDLoc(),
1736                                     MVT::Other, Index.getValue(1),
1737                                     Table, Index);
1738   DAG.setRoot(BrJumpTable);
1739 }
1740
1741 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1742 /// in the JumpTable from switch case.
1743 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTableHeader(JumpTable &JT,
1744                                                JumpTableHeader &JTH,
1745                                                MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1746   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on and
1747   // conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1748   // difference between smallest and largest cases.
1749   SDValue SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1750   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1751   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurSDLoc(), VT, SwitchOp,
1752                             DAG.getConstant(JTH.First, VT));
1753
1754   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on minus
1755   // the smallest case value, needs to be copied to a virtual register so it
1756   // can be used as an index into the jump table in a subsequent basic block.
1757   // This value may be smaller or larger than the target's pointer type, and
1758   // therefore require extension or truncating.
1759   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1760   SwitchOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurSDLoc(), TLI.getPointerTy());
1761
1762   unsigned JumpTableReg = FuncInfo.CreateReg(TLI.getPointerTy());
1763   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1764                                     JumpTableReg, SwitchOp);
1765   JT.Reg = JumpTableReg;
1766
1767   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default block
1768   // for the switch statement if the value being switched on exceeds the largest
1769   // case in the switch.
1770   SDValue CMP =
1771       DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(),
1772                                                          Sub.getValueType()),
1773                    Sub, DAG.getConstant(JTH.Last - JTH.First, VT), ISD::SETUGT);
1774
1775   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1776   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1777   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1778   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1779
1780   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1781     NextBlock = BBI;
1782
1783   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1784                                MVT::Other, CopyTo, CMP,
1785                                DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1786
1787   if (JT.MBB != NextBlock)
1788     BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, BrCond,
1789                          DAG.getBasicBlock(JT.MBB));
1790
1791   DAG.setRoot(BrCond);
1792 }
1793
1794 /// Codegen a new tail for a stack protector check ParentMBB which has had its
1795 /// tail spliced into a stack protector check success bb.
1796 ///
1797 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1798 /// generation see the comment on the declaration of class
1799 /// StackProtectorDescriptor.
1800 void SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorParent(StackProtectorDescriptor &SPD,
1801                                                   MachineBasicBlock *ParentBB) {
1802
1803   // First create the loads to the guard/stack slot for the comparison.
1804   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1805   EVT PtrTy = TLI.getPointerTy();
1806
1807   MachineFrameInfo *MFI = ParentBB->getParent()->getFrameInfo();
1808   int FI = MFI->getStackProtectorIndex();
1809
1810   const Value *IRGuard = SPD.getGuard();
1811   SDValue GuardPtr = getValue(IRGuard);
1812   SDValue StackSlotPtr = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
1813
1814   unsigned Align =
1815     TLI.getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(IRGuard->getType());
1816
1817   SDValue Guard;
1818
1819   // If GuardReg is set and useLoadStackGuardNode returns true, retrieve the
1820   // guard value from the virtual register holding the value. Otherwise, emit a
1821   // volatile load to retrieve the stack guard value.
1822   unsigned GuardReg = SPD.getGuardReg();
1823
1824   if (GuardReg && TLI.useLoadStackGuardNode())
1825     Guard = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(), GuardReg,
1826                                PtrTy);
1827   else
1828     Guard = DAG.getLoad(PtrTy, getCurSDLoc(), DAG.getEntryNode(),
1829                         GuardPtr, MachinePointerInfo(IRGuard, 0),
1830                         true, false, false, Align);
1831
1832   SDValue StackSlot = DAG.getLoad(PtrTy, getCurSDLoc(), DAG.getEntryNode(),
1833                                   StackSlotPtr,
1834                                   MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
1835                                   true, false, false, Align);
1836
1837   // Perform the comparison via a subtract/getsetcc.
1838   EVT VT = Guard.getValueType();
1839   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurSDLoc(), VT, Guard, StackSlot);
1840
1841   SDValue Cmp =
1842       DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(),
1843                                                          Sub.getValueType()),
1844                    Sub, DAG.getConstant(0, VT), ISD::SETNE);
1845
1846   // If the sub is not 0, then we know the guard/stackslot do not equal, so
1847   // branch to failure MBB.
1848   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1849                                MVT::Other, StackSlot.getOperand(0),
1850                                Cmp, DAG.getBasicBlock(SPD.getFailureMBB()));
1851   // Otherwise branch to success MBB.
1852   SDValue Br = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
1853                            MVT::Other, BrCond,
1854                            DAG.getBasicBlock(SPD.getSuccessMBB()));
1855
1856   DAG.setRoot(Br);
1857 }
1858
1859 /// Codegen the failure basic block for a stack protector check.
1860 ///
1861 /// A failure stack protector machine basic block consists simply of a call to
1862 /// __stack_chk_fail().
1863 ///
1864 /// For a high level explanation of how this fits into the stack protector
1865 /// generation see the comment on the declaration of class
1866 /// StackProtectorDescriptor.
1867 void
1868 SelectionDAGBuilder::visitSPDescriptorFailure(StackProtectorDescriptor &SPD) {
1869   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1870   SDValue Chain =
1871       TLI.makeLibCall(DAG, RTLIB::STACKPROTECTOR_CHECK_FAIL, MVT::isVoid,
1872                       nullptr, 0, false, getCurSDLoc(), false, false).second;
1873   DAG.setRoot(Chain);
1874 }
1875
1876 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1877 /// suitable for "bit tests"
1878 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestHeader(BitTestBlock &B,
1879                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1880   // Subtract the minimum value
1881   SDValue SwitchOp = getValue(B.SValue);
1882   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1883   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurSDLoc(), VT, SwitchOp,
1884                             DAG.getConstant(B.First, VT));
1885
1886   // Check range
1887   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1888   SDValue RangeCmp =
1889       DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(),
1890                                                          Sub.getValueType()),
1891                    Sub, DAG.getConstant(B.Range, VT), ISD::SETUGT);
1892
1893   // Determine the type of the test operands.
1894   bool UsePtrType = false;
1895   if (!TLI.isTypeLegal(VT))
1896     UsePtrType = true;
1897   else {
1898     for (unsigned i = 0, e = B.Cases.size(); i != e; ++i)
1899       if (!isUIntN(VT.getSizeInBits(), B.Cases[i].Mask)) {
1900         // Switch table case range are encoded into series of masks.
1901         // Just use pointer type, it's guaranteed to fit.
1902         UsePtrType = true;
1903         break;
1904       }
1905   }
1906   if (UsePtrType) {
1907     VT = TLI.getPointerTy();
1908     Sub = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurSDLoc(), VT);
1909   }
1910
1911   B.RegVT = VT.getSimpleVT();
1912   B.Reg = FuncInfo.CreateReg(B.RegVT);
1913   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1914                                     B.Reg, Sub);
1915
1916   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1917   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1918   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1919   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1920   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1921     NextBlock = BBI;
1922
1923   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1924
1925   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.Default);
1926   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, MBB);
1927
1928   SDValue BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1929                                 MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1930                                 DAG.getBasicBlock(B.Default));
1931
1932   if (MBB != NextBlock)
1933     BrRange = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, CopyTo,
1934                           DAG.getBasicBlock(MBB));
1935
1936   DAG.setRoot(BrRange);
1937 }
1938
1939 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1940 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestCase(BitTestBlock &BB,
1941                                            MachineBasicBlock* NextMBB,
1942                                            uint32_t BranchWeightToNext,
1943                                            unsigned Reg,
1944                                            BitTestCase &B,
1945                                            MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1946   MVT VT = BB.RegVT;
1947   SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
1948                                        Reg, VT);
1949   SDValue Cmp;
1950   unsigned PopCount = CountPopulation_64(B.Mask);
1951   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
1952   if (PopCount == 1) {
1953     // Testing for a single bit; just compare the shift count with what it
1954     // would need to be to shift a 1 bit in that position.
1955     Cmp = DAG.getSetCC(
1956         getCurSDLoc(), TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT), ShiftOp,
1957         DAG.getConstant(countTrailingZeros(B.Mask), VT), ISD::SETEQ);
1958   } else if (PopCount == BB.Range) {
1959     // There is only one zero bit in the range, test for it directly.
1960     Cmp = DAG.getSetCC(
1961         getCurSDLoc(), TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT), ShiftOp,
1962         DAG.getConstant(CountTrailingOnes_64(B.Mask), VT), ISD::SETNE);
1963   } else {
1964     // Make desired shift
1965     SDValue SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurSDLoc(), VT,
1966                                     DAG.getConstant(1, VT), ShiftOp);
1967
1968     // Emit bit tests and jumps
1969     SDValue AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, getCurSDLoc(),
1970                                 VT, SwitchVal, DAG.getConstant(B.Mask, VT));
1971     Cmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(),
1972                        TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT), AndOp,
1973                        DAG.getConstant(0, VT), ISD::SETNE);
1974   }
1975
1976   // The branch weight from SwitchBB to B.TargetBB is B.ExtraWeight.
1977   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.TargetBB, B.ExtraWeight);
1978   // The branch weight from SwitchBB to NextMBB is BranchWeightToNext.
1979   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, NextMBB, BranchWeightToNext);
1980
1981   SDValue BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurSDLoc(),
1982                               MVT::Other, getControlRoot(),
1983                               Cmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1984
1985   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1986   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1987   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
1988   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1989   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1990     NextBlock = BBI;
1991
1992   if (NextMBB != NextBlock)
1993     BrAnd = DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(), MVT::Other, BrAnd,
1994                         DAG.getBasicBlock(NextMBB));
1995
1996   DAG.setRoot(BrAnd);
1997 }
1998
1999 void SelectionDAGBuilder::visitInvoke(const InvokeInst &I) {
2000   MachineBasicBlock *InvokeMBB = FuncInfo.MBB;
2001
2002   // Retrieve successors.
2003   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
2004   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
2005
2006   const Value *Callee(I.getCalledValue());
2007   const Function *Fn = dyn_cast<Function>(Callee);
2008   if (isa<InlineAsm>(Callee))
2009     visitInlineAsm(&I);
2010   else if (Fn && Fn->isIntrinsic()) {
2011     switch (Fn->getIntrinsicID()) {
2012     default:
2013       llvm_unreachable("Cannot invoke this intrinsic");
2014     case Intrinsic::donothing:
2015       // Ignore invokes to @llvm.donothing: jump directly to the next BB.
2016       break;
2017     case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
2018     case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64:
2019       visitPatchpoint(&I, LandingPad);
2020       break;
2021     }
2022   } else
2023     LowerCallTo(&I, getValue(Callee), false, LandingPad);
2024
2025   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
2026   // available as a virtual register.
2027   CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
2028
2029   // Update successor info
2030   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, Return);
2031   addSuccessorWithWeight(InvokeMBB, LandingPad);
2032
2033   // Drop into normal successor.
2034   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
2035                           MVT::Other, getControlRoot(),
2036                           DAG.getBasicBlock(Return)));
2037 }
2038
2039 void SelectionDAGBuilder::visitResume(const ResumeInst &RI) {
2040   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit resume instructions!");
2041 }
2042
2043 void SelectionDAGBuilder::visitLandingPad(const LandingPadInst &LP) {
2044   assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
2045          "Call to landingpad not in landing pad!");
2046
2047   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo.MBB;
2048   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
2049   AddLandingPadInfo(LP, MMI, MBB);
2050
2051   // If there aren't registers to copy the values into (e.g., during SjLj
2052   // exceptions), then don't bother to create these DAG nodes.
2053   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2054   if (TLI.getExceptionPointerRegister() == 0 &&
2055       TLI.getExceptionSelectorRegister() == 0)
2056     return;
2057
2058   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
2059   ComputeValueVTs(TLI, LP.getType(), ValueVTs);
2060   assert(ValueVTs.size() == 2 && "Only two-valued landingpads are supported");
2061
2062   // Get the two live-in registers as SDValues. The physregs have already been
2063   // copied into virtual registers.
2064   SDValue Ops[2];
2065   Ops[0] = DAG.getZExtOrTrunc(
2066       DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(),
2067                          FuncInfo.ExceptionPointerVirtReg, TLI.getPointerTy()),
2068       getCurSDLoc(), ValueVTs[0]);
2069   Ops[1] = DAG.getZExtOrTrunc(
2070       DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(),
2071                          FuncInfo.ExceptionSelectorVirtReg, TLI.getPointerTy()),
2072       getCurSDLoc(), ValueVTs[1]);
2073
2074   // Merge into one.
2075   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2076                             DAG.getVTList(ValueVTs), Ops);
2077   setValue(&LP, Res);
2078 }
2079
2080 /// handleSmallSwitchCaseRange - Emit a series of specific tests (suitable for
2081 /// small case ranges).
2082 bool SelectionDAGBuilder::handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
2083                                                  CaseRecVector& WorkList,
2084                                                  const Value* SV,
2085                                                  MachineBasicBlock *Default,
2086                                                  MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2087   // Size is the number of Cases represented by this range.
2088   size_t Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
2089   if (Size > 3)
2090     return false;
2091
2092   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2093   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2094   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2095
2096   // Figure out which block is immediately after the current one.
2097   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
2098   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2099
2100   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
2101     NextBlock = BBI;
2102
2103   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
2104   // If any two of the cases has the same destination, and if one value
2105   // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
2106   // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
2107   // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
2108   // TODO: This could be extended to merge any 2 cases in switches with 3 cases.
2109   // TODO: Handle cases where CR.CaseBB != SwitchBB.
2110   if (Size == 2 && CR.CaseBB == SwitchBB) {
2111     Case &Small = *CR.Range.first;
2112     Case &Big = *(CR.Range.second-1);
2113
2114     if (Small.Low == Small.High && Big.Low == Big.High && Small.BB == Big.BB) {
2115       const APInt& SmallValue = cast<ConstantInt>(Small.Low)->getValue();
2116       const APInt& BigValue = cast<ConstantInt>(Big.Low)->getValue();
2117
2118       // Check that there is only one bit different.
2119       if (BigValue.countPopulation() == SmallValue.countPopulation() + 1 &&
2120           (SmallValue | BigValue) == BigValue) {
2121         // Isolate the common bit.
2122         APInt CommonBit = BigValue & ~SmallValue;
2123         assert((SmallValue | CommonBit) == BigValue &&
2124                CommonBit.countPopulation() == 1 && "Not a common bit?");
2125
2126         SDValue CondLHS = getValue(SV);
2127         EVT VT = CondLHS.getValueType();
2128         SDLoc DL = getCurSDLoc();
2129
2130         SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, CondLHS,
2131                                  DAG.getConstant(CommonBit, VT));
2132         SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, MVT::i1,
2133                                     Or, DAG.getConstant(BigValue, VT),
2134                                     ISD::SETEQ);
2135
2136         // Update successor info.
2137         // Both Small and Big will jump to Small.BB, so we sum up the weights.
2138         addSuccessorWithWeight(SwitchBB, Small.BB,
2139                                Small.ExtraWeight + Big.ExtraWeight);
2140         addSuccessorWithWeight(SwitchBB, Default,
2141           // The default destination is the first successor in IR.
2142           BPI ? BPI->getEdgeWeight(SwitchBB->getBasicBlock(), (unsigned)0) : 0);
2143
2144         // Insert the true branch.
2145         SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, DL, MVT::Other,
2146                                      getControlRoot(), Cond,
2147                                      DAG.getBasicBlock(Small.BB));
2148
2149         // Insert the false branch.
2150         BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, BrCond,
2151                              DAG.getBasicBlock(Default));
2152
2153         DAG.setRoot(BrCond);
2154         return true;
2155       }
2156     }
2157   }
2158
2159   // Order cases by weight so the most likely case will be checked first.
2160   uint32_t UnhandledWeights = 0;
2161   if (BPI) {
2162     for (CaseItr I = CR.Range.first, IE = CR.Range.second; I != IE; ++I) {
2163       uint32_t IWeight = I->ExtraWeight;
2164       UnhandledWeights += IWeight;
2165       for (CaseItr J = CR.Range.first; J < I; ++J) {
2166         uint32_t JWeight = J->ExtraWeight;
2167         if (IWeight > JWeight)
2168           std::swap(*I, *J);
2169       }
2170     }
2171   }
2172   // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible.
2173   Case &BackCase = *(CR.Range.second-1);
2174   if (Size > 1 &&
2175       NextBlock && Default != NextBlock && BackCase.BB != NextBlock) {
2176     // The last case block won't fall through into 'NextBlock' if we emit the
2177     // branches in this order.  See if rearranging a case value would help.
2178     // We start at the bottom as it's the case with the least weight.
2179     for (Case *I = &*(CR.Range.second-2), *E = &*CR.Range.first-1; I != E; --I)
2180       if (I->BB == NextBlock) {
2181         std::swap(*I, BackCase);
2182         break;
2183       }
2184   }
2185
2186   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
2187   // the Case's target mbb if the value being switched on SV is equal
2188   // to C.
2189   MachineBasicBlock *CurBlock = CR.CaseBB;
2190   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
2191     MachineBasicBlock *FallThrough;
2192     if (I != E-1) {
2193       FallThrough = CurMF->CreateMachineBasicBlock(CurBlock->getBasicBlock());
2194       CurMF->insert(BBI, FallThrough);
2195
2196       // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2197       ExportFromCurrentBlock(SV);
2198     } else {
2199       // If the last case doesn't match, go to the default block.
2200       FallThrough = Default;
2201     }
2202
2203     const Value *RHS, *LHS, *MHS;
2204     ISD::CondCode CC;
2205     if (I->High == I->Low) {
2206       // This is just small small case range :) containing exactly 1 case
2207       CC = ISD::SETEQ;
2208       LHS = SV; RHS = I->High; MHS = nullptr;
2209     } else {
2210       CC = ISD::SETLE;
2211       LHS = I->Low; MHS = SV; RHS = I->High;
2212     }
2213
2214     // The false weight should be sum of all un-handled cases.
2215     UnhandledWeights -= I->ExtraWeight;
2216     CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS, /* truebb */ I->BB, /* falsebb */ FallThrough,
2217                  /* me */ CurBlock,
2218                  /* trueweight */ I->ExtraWeight,
2219                  /* falseweight */ UnhandledWeights);
2220
2221     // If emitting the first comparison, just call visitSwitchCase to emit the
2222     // code into the current block.  Otherwise, push the CaseBlock onto the
2223     // vector to be later processed by SDISel, and insert the node's MBB
2224     // before the next MBB.
2225     if (CurBlock == SwitchBB)
2226       visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
2227     else
2228       SwitchCases.push_back(CB);
2229
2230     CurBlock = FallThrough;
2231   }
2232
2233   return true;
2234 }
2235
2236 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
2237   return TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
2238          TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other);
2239 }
2240
2241 static APInt ComputeRange(const APInt &First, const APInt &Last) {
2242   uint32_t BitWidth = std::max(Last.getBitWidth(), First.getBitWidth()) + 1;
2243   APInt LastExt = Last.sext(BitWidth), FirstExt = First.sext(BitWidth);
2244   return (LastExt - FirstExt + 1ULL);
2245 }
2246
2247 /// handleJTSwitchCase - Emit jumptable for current switch case range
2248 bool SelectionDAGBuilder::handleJTSwitchCase(CaseRec &CR,
2249                                              CaseRecVector &WorkList,
2250                                              const Value *SV,
2251                                              MachineBasicBlock *Default,
2252                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2253   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2254   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2255
2256   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2257   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2258
2259   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
2260   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I)
2261     TSize += I->size();
2262
2263   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2264   if (!areJTsAllowed(TLI) || TSize.ult(TLI.getMinimumJumpTableEntries()))
2265     return false;
2266
2267   APInt Range = ComputeRange(First, Last);
2268   // The density is TSize / Range. Require at least 40%.
2269   // It should not be possible for IntTSize to saturate for sane code, but make
2270   // sure we handle Range saturation correctly.
2271   uint64_t IntRange = Range.getLimitedValue(UINT64_MAX/10);
2272   uint64_t IntTSize = TSize.getLimitedValue(UINT64_MAX/10);
2273   if (IntTSize * 10 < IntRange * 4)
2274     return false;
2275
2276   DEBUG(dbgs() << "Lowering jump table\n"
2277                << "First entry: " << First << ". Last entry: " << Last << '\n'
2278                << "Range: " << Range << ". Size: " << TSize << ".\n\n");
2279
2280   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2281   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2282   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2283
2284   // Figure out which block is immediately after the current one.
2285   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2286   ++BBI;
2287
2288   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2289
2290   // Create a new basic block to hold the code for loading the address
2291   // of the jump table, and jumping to it.  Update successor information;
2292   // we will either branch to the default case for the switch, or the jump
2293   // table.
2294   MachineBasicBlock *JumpTableBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2295   CurMF->insert(BBI, JumpTableBB);
2296
2297   addSuccessorWithWeight(CR.CaseBB, Default);
2298   addSuccessorWithWeight(CR.CaseBB, JumpTableBB);
2299
2300   // Build a vector of destination BBs, corresponding to each target
2301   // of the jump table. If the value of the jump table slot corresponds to
2302   // a case statement, push the case's BB onto the vector, otherwise, push
2303   // the default BB.
2304   std::vector<MachineBasicBlock*> DestBBs;
2305   APInt TEI = First;
2306   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++TEI) {
2307     const APInt &Low = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2308     const APInt &High = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2309
2310     if (Low.sle(TEI) && TEI.sle(High)) {
2311       DestBBs.push_back(I->BB);
2312       if (TEI==High)
2313         ++I;
2314     } else {
2315       DestBBs.push_back(Default);
2316     }
2317   }
2318
2319   // Calculate weight for each unique destination in CR.
2320   DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t> DestWeights;
2321   if (FuncInfo.BPI)
2322     for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
2323       DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t>::iterator Itr =
2324           DestWeights.find(I->BB);
2325       if (Itr != DestWeights.end())
2326         Itr->second += I->ExtraWeight;
2327       else
2328         DestWeights[I->BB] = I->ExtraWeight;
2329     }
2330
2331   // Update successor info. Add one edge to each unique successor.
2332   BitVector SuccsHandled(CR.CaseBB->getParent()->getNumBlockIDs());
2333   for (std::vector<MachineBasicBlock*>::iterator I = DestBBs.begin(),
2334          E = DestBBs.end(); I != E; ++I) {
2335     if (!SuccsHandled[(*I)->getNumber()]) {
2336       SuccsHandled[(*I)->getNumber()] = true;
2337       DenseMap<MachineBasicBlock*, uint32_t>::iterator Itr =
2338           DestWeights.find(*I);
2339       addSuccessorWithWeight(JumpTableBB, *I,
2340                              Itr != DestWeights.end() ? Itr->second : 0);
2341     }
2342   }
2343
2344   // Create a jump table index for this jump table.
2345   unsigned JTEncoding = TLI.getJumpTableEncoding();
2346   unsigned JTI = CurMF->getOrCreateJumpTableInfo(JTEncoding)
2347                        ->createJumpTableIndex(DestBBs);
2348
2349   // Set the jump table information so that we can codegen it as a second
2350   // MachineBasicBlock
2351   JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableBB, Default);
2352   JumpTableHeader JTH(First, Last, SV, CR.CaseBB, (CR.CaseBB == SwitchBB));
2353   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2354     visitJumpTableHeader(JT, JTH, SwitchBB);
2355
2356   JTCases.push_back(JumpTableBlock(JTH, JT));
2357   return true;
2358 }
2359
2360 /// handleBTSplitSwitchCase - emit comparison and split binary search tree into
2361 /// 2 subtrees.
2362 bool SelectionDAGBuilder::handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
2363                                                   CaseRecVector& WorkList,
2364                                                   const Value* SV,
2365                                                   MachineBasicBlock* SwitchBB) {
2366   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2367   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2368   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2369
2370   // Figure out which block is immediately after the current one.
2371   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2372   ++BBI;
2373
2374   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2375   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2376   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2377
2378   // Size is the number of Cases represented by this range.
2379   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
2380
2381   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2382   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2383   double FMetric = 0;
2384   CaseItr Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2385
2386   // Select optimal pivot, maximizing sum density of LHS and RHS. This will
2387   // (heuristically) allow us to emit JumpTable's later.
2388   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
2389   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2390        I!=E; ++I)
2391     TSize += I->size();
2392
2393   APInt LSize = FrontCase.size();
2394   APInt RSize = TSize-LSize;
2395   DEBUG(dbgs() << "Selecting best pivot: \n"
2396                << "First: " << First << ", Last: " << Last <<'\n'
2397                << "LSize: " << LSize << ", RSize: " << RSize << '\n');
2398   for (CaseItr I = CR.Range.first, J=I+1, E = CR.Range.second;
2399        J!=E; ++I, ++J) {
2400     const APInt &LEnd = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2401     const APInt &RBegin = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2402     APInt Range = ComputeRange(LEnd, RBegin);
2403     assert((Range - 2ULL).isNonNegative() &&
2404            "Invalid case distance");
2405     // Use volatile double here to avoid excess precision issues on some hosts,
2406     // e.g. that use 80-bit X87 registers.
2407     volatile double LDensity =
2408        (double)LSize.roundToDouble() /
2409                            (LEnd - First + 1ULL).roundToDouble();
2410     volatile double RDensity =
2411       (double)RSize.roundToDouble() /
2412                            (Last - RBegin + 1ULL).roundToDouble();
2413     volatile double Metric = Range.logBase2()*(LDensity+RDensity);
2414     // Should always split in some non-trivial place
2415     DEBUG(dbgs() <<"=>Step\n"
2416                  << "LEnd: " << LEnd << ", RBegin: " << RBegin << '\n'
2417                  << "LDensity: " << LDensity
2418                  << ", RDensity: " << RDensity << '\n'
2419                  << "Metric: " << Metric << '\n');
2420     if (FMetric < Metric) {
2421       Pivot = J;
2422       FMetric = Metric;
2423       DEBUG(dbgs() << "Current metric set to: " << FMetric << '\n');
2424     }
2425
2426     LSize += J->size();
2427     RSize -= J->size();
2428   }
2429
2430   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2431   if (areJTsAllowed(TLI)) {
2432     // If our case is dense we *really* should handle it earlier!
2433     assert((FMetric > 0) && "Should handle dense range earlier!");
2434   } else {
2435     Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2436   }
2437
2438   CaseRange LHSR(CR.Range.first, Pivot);
2439   CaseRange RHSR(Pivot, CR.Range.second);
2440   const Constant *C = Pivot->Low;
2441   MachineBasicBlock *FalseBB = nullptr, *TrueBB = nullptr;
2442
2443   // We know that we branch to the LHS if the Value being switched on is
2444   // less than the Pivot value, C.  We use this to optimize our binary
2445   // tree a bit, by recognizing that if SV is greater than or equal to the
2446   // LHS's Case Value, and that Case Value is exactly one less than the
2447   // Pivot's Value, then we can branch directly to the LHS's Target,
2448   // rather than creating a leaf node for it.
2449   if ((LHSR.second - LHSR.first) == 1 &&
2450       LHSR.first->High == CR.GE &&
2451       cast<ConstantInt>(C)->getValue() ==
2452       (cast<ConstantInt>(CR.GE)->getValue() + 1LL)) {
2453     TrueBB = LHSR.first->BB;
2454   } else {
2455     TrueBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2456     CurMF->insert(BBI, TrueBB);
2457     WorkList.push_back(CaseRec(TrueBB, C, CR.GE, LHSR));
2458
2459     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2460     ExportFromCurrentBlock(SV);
2461   }
2462
2463   // Similar to the optimization above, if the Value being switched on is
2464   // known to be less than the Constant CR.LT, and the current Case Value
2465   // is CR.LT - 1, then we can branch directly to the target block for
2466   // the current Case Value, rather than emitting a RHS leaf node for it.
2467   if ((RHSR.second - RHSR.first) == 1 && CR.LT &&
2468       cast<ConstantInt>(RHSR.first->Low)->getValue() ==
2469       (cast<ConstantInt>(CR.LT)->getValue() - 1LL)) {
2470     FalseBB = RHSR.first->BB;
2471   } else {
2472     FalseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2473     CurMF->insert(BBI, FalseBB);
2474     WorkList.push_back(CaseRec(FalseBB,CR.LT,C,RHSR));
2475
2476     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2477     ExportFromCurrentBlock(SV);
2478   }
2479
2480   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
2481   // the LHS node if the value being switched on SV is less than C.
2482   // Otherwise, branch to LHS.
2483   CaseBlock CB(ISD::SETLT, SV, C, nullptr, TrueBB, FalseBB, CR.CaseBB);
2484
2485   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2486     visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
2487   else
2488     SwitchCases.push_back(CB);
2489
2490   return true;
2491 }
2492
2493 /// handleBitTestsSwitchCase - if current case range has few destination and
2494 /// range span less, than machine word bitwidth, encode case range into series
2495 /// of masks and emit bit tests with these masks.
2496 bool SelectionDAGBuilder::handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
2497                                                    CaseRecVector& WorkList,
2498                                                    const Value* SV,
2499                                                    MachineBasicBlock* Default,
2500                                                    MachineBasicBlock* SwitchBB) {
2501   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2502   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
2503   unsigned IntPtrBits = PTy.getSizeInBits();
2504
2505   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2506   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2507
2508   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2509   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2510   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2511
2512   // If target does not have legal shift left, do not emit bit tests at all.
2513   if (!TLI.isOperationLegal(ISD::SHL, PTy))
2514     return false;
2515
2516   size_t numCmps = 0;
2517   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
2518     // Single case counts one, case range - two.
2519     numCmps += (I->Low == I->High ? 1 : 2);
2520   }
2521
2522   // Count unique destinations
2523   SmallSet<MachineBasicBlock*, 4> Dests;
2524   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
2525     Dests.insert(I->BB);
2526     if (Dests.size() > 3)
2527       // Don't bother the code below, if there are too much unique destinations
2528       return false;
2529   }
2530   DEBUG(dbgs() << "Total number of unique destinations: "
2531         << Dests.size() << '\n'
2532         << "Total number of comparisons: " << numCmps << '\n');
2533
2534   // Compute span of values.
2535   const APInt& minValue = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2536   const APInt& maxValue = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2537   APInt cmpRange = maxValue - minValue;
2538
2539   DEBUG(dbgs() << "Compare range: " << cmpRange << '\n'
2540                << "Low bound: " << minValue << '\n'
2541                << "High bound: " << maxValue << '\n');
2542
2543   if (cmpRange.uge(IntPtrBits) ||
2544       (!(Dests.size() == 1 && numCmps >= 3) &&
2545        !(Dests.size() == 2 && numCmps >= 5) &&
2546        !(Dests.size() >= 3 && numCmps >= 6)))
2547     return false;
2548
2549   DEBUG(dbgs() << "Emitting bit tests\n");
2550   APInt lowBound = APInt::getNullValue(cmpRange.getBitWidth());
2551
2552   // Optimize the case where all the case values fit in a
2553   // word without having to subtract minValue. In this case,
2554   // we can optimize away the subtraction.
2555   if (minValue.isNonNegative() && maxValue.slt(IntPtrBits)) {
2556     cmpRange = maxValue;
2557   } else {
2558     lowBound = minValue;
2559   }
2560
2561   CaseBitsVector CasesBits;
2562   unsigned i, count = 0;
2563
2564   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2565     MachineBasicBlock* Dest = I->BB;
2566     for (i = 0; i < count; ++i)
2567       if (Dest == CasesBits[i].BB)
2568         break;
2569
2570     if (i == count) {
2571       assert((count < 3) && "Too much destinations to test!");
2572       CasesBits.push_back(CaseBits(0, Dest, 0, 0/*Weight*/));
2573       count++;
2574     }
2575
2576     const APInt& lowValue = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2577     const APInt& highValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2578
2579     uint64_t lo = (lowValue - lowBound).getZExtValue();
2580     uint64_t hi = (highValue - lowBound).getZExtValue();
2581     CasesBits[i].ExtraWeight += I->ExtraWeight;
2582
2583     for (uint64_t j = lo; j <= hi; j++) {
2584       CasesBits[i].Mask |=  1ULL << j;
2585       CasesBits[i].Bits++;
2586     }
2587
2588   }
2589   std::sort(CasesBits.begin(), CasesBits.end(), CaseBitsCmp());
2590
2591   BitTestInfo BTC;
2592
2593   // Figure out which block is immediately after the current one.
2594   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2595   ++BBI;
2596
2597   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2598
2599   DEBUG(dbgs() << "Cases:\n");
2600   for (unsigned i = 0, e = CasesBits.size(); i!=e; ++i) {
2601     DEBUG(dbgs() << "Mask: " << CasesBits[i].Mask
2602                  << ", Bits: " << CasesBits[i].Bits
2603                  << ", BB: " << CasesBits[i].BB << '\n');
2604
2605     MachineBasicBlock *CaseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2606     CurMF->insert(BBI, CaseBB);
2607     BTC.push_back(BitTestCase(CasesBits[i].Mask,
2608                               CaseBB,
2609                               CasesBits[i].BB, CasesBits[i].ExtraWeight));
2610
2611     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2612     ExportFromCurrentBlock(SV);
2613   }
2614
2615   BitTestBlock BTB(lowBound, cmpRange, SV,
2616                    -1U, MVT::Other, (CR.CaseBB == SwitchBB),
2617                    CR.CaseBB, Default, std::move(BTC));
2618
2619   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2620     visitBitTestHeader(BTB, SwitchBB);
2621
2622   BitTestCases.push_back(std::move(BTB));
2623
2624   return true;
2625 }
2626
2627 /// Clusterify - Transform simple list of Cases into list of CaseRange's
2628 void SelectionDAGBuilder::Clusterify(CaseVector& Cases,
2629                                      const SwitchInst& SI) {
2630   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
2631   // Start with "simple" cases.
2632   for (SwitchInst::ConstCaseIt i : SI.cases()) {
2633     const BasicBlock *SuccBB = i.getCaseSuccessor();
2634     MachineBasicBlock *SMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
2635
2636     uint32_t ExtraWeight =
2637       BPI ? BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), i.getSuccessorIndex()) : 0;
2638
2639     Cases.push_back(Case(i.getCaseValue(), i.getCaseValue(),
2640                          SMBB, ExtraWeight));
2641   }
2642   std::sort(Cases.begin(), Cases.end(), CaseCmp());
2643
2644   // Merge case into clusters
2645   if (Cases.size() >= 2)
2646     // Must recompute end() each iteration because it may be
2647     // invalidated by erase if we hold on to it
2648     for (CaseItr I = Cases.begin(), J = std::next(Cases.begin());
2649          J != Cases.end(); ) {
2650       const APInt& nextValue = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2651       const APInt& currentValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2652       MachineBasicBlock* nextBB = J->BB;
2653       MachineBasicBlock* currentBB = I->BB;
2654
2655       // If the two neighboring cases go to the same destination, merge them
2656       // into a single case.
2657       if ((nextValue - currentValue == 1) && (currentBB == nextBB)) {
2658         I->High = J->High;
2659         I->ExtraWeight += J->ExtraWeight;
2660         J = Cases.erase(J);
2661       } else {
2662         I = J++;
2663       }
2664     }
2665
2666   DEBUG({
2667       size_t numCmps = 0;
2668       for (auto &I : Cases)
2669         // A range counts double, since it requires two compares.
2670         numCmps += I.Low != I.High ? 2 : 1;
2671
2672       dbgs() << "Clusterify finished. Total clusters: " << Cases.size()
2673              << ". Total compares: " << numCmps << '\n';
2674     });
2675 }
2676
2677 void SelectionDAGBuilder::UpdateSplitBlock(MachineBasicBlock *First,
2678                                            MachineBasicBlock *Last) {
2679   // Update JTCases.
2680   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i)
2681     if (JTCases[i].first.HeaderBB == First)
2682       JTCases[i].first.HeaderBB = Last;
2683
2684   // Update BitTestCases.
2685   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i)
2686     if (BitTestCases[i].Parent == First)
2687       BitTestCases[i].Parent = Last;
2688 }
2689
2690 void SelectionDAGBuilder::visitSwitch(const SwitchInst &SI) {
2691   MachineBasicBlock *SwitchMBB = FuncInfo.MBB;
2692
2693   // Figure out which block is immediately after the current one.
2694   MachineBasicBlock *NextBlock = nullptr;
2695   if (SwitchMBB + 1 != FuncInfo.MF->end())
2696     NextBlock = SwitchMBB + 1;
2697
2698   MachineBasicBlock *Default = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
2699
2700   // If there is only the default destination, branch to it if it is not the
2701   // next basic block.  Otherwise, just fall through.
2702   if (!SI.getNumCases()) {
2703     // Update machine-CFG edges.
2704     SwitchMBB->addSuccessor(Default);
2705
2706     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
2707     if (Default != NextBlock)
2708       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurSDLoc(),
2709                               MVT::Other, getControlRoot(),
2710                               DAG.getBasicBlock(Default)));
2711
2712     return;
2713   }
2714
2715   // If there are any non-default case statements, create a vector of Cases
2716   // representing each one, and sort the vector so that we can efficiently
2717   // create a binary search tree from them.
2718   CaseVector Cases;
2719   Clusterify(Cases, SI);
2720
2721   // Get the Value to be switched on and default basic blocks, which will be
2722   // inserted into CaseBlock records, representing basic blocks in the binary
2723   // search tree.
2724   const Value *SV = SI.getCondition();
2725
2726   // Push the initial CaseRec onto the worklist
2727   CaseRecVector WorkList;
2728   WorkList.push_back(CaseRec(SwitchMBB,nullptr,nullptr,
2729                              CaseRange(Cases.begin(),Cases.end())));
2730
2731   while (!WorkList.empty()) {
2732     // Grab a record representing a case range to process off the worklist
2733     CaseRec CR = WorkList.back();
2734     WorkList.pop_back();
2735
2736     if (handleBitTestsSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2737       continue;
2738
2739     // If the range has few cases (two or less) emit a series of specific
2740     // tests.
2741     if (handleSmallSwitchRange(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2742       continue;
2743
2744     // If the switch has more than N blocks, and is at least 40% dense, and the
2745     // target supports indirect branches, then emit a jump table rather than
2746     // lowering the switch to a binary tree of conditional branches.
2747     // N defaults to 4 and is controlled via TLS.getMinimumJumpTableEntries().
2748     if (handleJTSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2749       continue;
2750
2751     // Emit binary tree. We need to pick a pivot, and push left and right ranges
2752     // onto the worklist. Leafs are handled via handleSmallSwitchRange() call.
2753     handleBTSplitSwitchCase(CR, WorkList, SV, SwitchMBB);
2754   }
2755 }
2756
2757 void SelectionDAGBuilder::visitIndirectBr(const IndirectBrInst &I) {
2758   MachineBasicBlock *IndirectBrMBB = FuncInfo.MBB;
2759
2760   // Update machine-CFG edges with unique successors.
2761   SmallSet<BasicBlock*, 32> Done;
2762   for (unsigned i = 0, e = I.getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
2763     BasicBlock *BB = I.getSuccessor(i);
2764     bool Inserted = Done.insert(BB).second;
2765     if (!Inserted)
2766         continue;
2767
2768     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[BB];
2769     addSuccessorWithWeight(IndirectBrMBB, Succ);
2770   }
2771
2772   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BRIND, getCurSDLoc(),
2773                           MVT::Other, getControlRoot(),
2774                           getValue(I.getAddress())));
2775 }
2776
2777 void SelectionDAGBuilder::visitUnreachable(const UnreachableInst &I) {
2778   if (DAG.getTarget().Options.TrapUnreachable)
2779     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TRAP, getCurSDLoc(), MVT::Other, DAG.getRoot()));
2780 }
2781
2782 void SelectionDAGBuilder::visitFSub(const User &I) {
2783   // -0.0 - X --> fneg
2784   Type *Ty = I.getType();
2785   if (isa<Constant>(I.getOperand(0)) &&
2786       I.getOperand(0) == ConstantFP::getZeroValueForNegation(Ty)) {
2787     SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2788     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurSDLoc(),
2789                              Op2.getValueType(), Op2));
2790     return;
2791   }
2792
2793   visitBinary(I, ISD::FSUB);
2794 }
2795
2796 void SelectionDAGBuilder::visitBinary(const User &I, unsigned OpCode) {
2797   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2798   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2799
2800   bool nuw = false;
2801   bool nsw = false;
2802   bool exact = false;
2803   if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2804           dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2805     nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2806     nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2807   }
2808   if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2809           dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2810     exact = ExactOp->isExact();
2811
2812   SDValue BinNodeValue = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(),
2813                                      Op1, Op2, nuw, nsw, exact);
2814   setValue(&I, BinNodeValue);
2815 }
2816
2817 void SelectionDAGBuilder::visitShift(const User &I, unsigned Opcode) {
2818   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2819   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2820
2821   EVT ShiftTy =
2822       DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(Op2.getValueType());
2823
2824   // Coerce the shift amount to the right type if we can.
2825   if (!I.getType()->isVectorTy() && Op2.getValueType() != ShiftTy) {
2826     unsigned ShiftSize = ShiftTy.getSizeInBits();
2827     unsigned Op2Size = Op2.getValueType().getSizeInBits();
2828     SDLoc DL = getCurSDLoc();
2829
2830     // If the operand is smaller than the shift count type, promote it.
2831     if (ShiftSize > Op2Size)
2832       Op2 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, ShiftTy, Op2);
2833
2834     // If the operand is larger than the shift count type but the shift
2835     // count type has enough bits to represent any shift value, truncate
2836     // it now. This is a common case and it exposes the truncate to
2837     // optimization early.
2838     else if (ShiftSize >= Log2_32_Ceil(Op2.getValueType().getSizeInBits()))
2839       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ShiftTy, Op2);
2840     // Otherwise we'll need to temporarily settle for some other convenient
2841     // type.  Type legalization will make adjustments once the shiftee is split.
2842     else
2843       Op2 = DAG.getZExtOrTrunc(Op2, DL, MVT::i32);
2844   }
2845
2846   bool nuw = false;
2847   bool nsw = false;
2848   bool exact = false;
2849
2850   if (Opcode == ISD::SRL || Opcode == ISD::SRA || Opcode == ISD::SHL) {
2851
2852     if (const OverflowingBinaryOperator *OFBinOp =
2853             dyn_cast<const OverflowingBinaryOperator>(&I)) {
2854       nuw = OFBinOp->hasNoUnsignedWrap();
2855       nsw = OFBinOp->hasNoSignedWrap();
2856     }
2857     if (const PossiblyExactOperator *ExactOp =
2858             dyn_cast<const PossiblyExactOperator>(&I))
2859       exact = ExactOp->isExact();
2860   }
2861
2862   SDValue Res = DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(), Op1, Op2,
2863                             nuw, nsw, exact);
2864   setValue(&I, Res);
2865 }
2866
2867 void SelectionDAGBuilder::visitSDiv(const User &I) {
2868   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2869   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2870
2871   // Turn exact SDivs into multiplications.
2872   // FIXME: This should be in DAGCombiner, but it doesn't have access to the
2873   // exact bit.
2874   if (isa<BinaryOperator>(&I) && cast<BinaryOperator>(&I)->isExact() &&
2875       !isa<ConstantSDNode>(Op1) &&
2876       isa<ConstantSDNode>(Op2) && !cast<ConstantSDNode>(Op2)->isNullValue())
2877     setValue(&I, DAG.getTargetLoweringInfo()
2878                      .BuildExactSDIV(Op1, Op2, getCurSDLoc(), DAG));
2879   else
2880     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SDIV, getCurSDLoc(), Op1.getValueType(),
2881                              Op1, Op2));
2882 }
2883
2884 void SelectionDAGBuilder::visitICmp(const User &I) {
2885   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2886   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2887     predicate = IC->getPredicate();
2888   else if (const ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2889     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2890   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2891   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2892   ISD::CondCode Opcode = getICmpCondCode(predicate);
2893
2894   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2895   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
2896 }
2897
2898 void SelectionDAGBuilder::visitFCmp(const User &I) {
2899   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2900   if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2901     predicate = FC->getPredicate();
2902   else if (const ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2903     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2904   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2905   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2906   ISD::CondCode Condition = getFCmpCondCode(predicate);
2907   if (TM.Options.NoNaNsFPMath)
2908     Condition = getFCmpCodeWithoutNaN(Condition);
2909   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2910   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
2911 }
2912
2913 void SelectionDAGBuilder::visitSelect(const User &I) {
2914   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2915   ComputeValueVTs(DAG.getTargetLoweringInfo(), I.getType(), ValueVTs);
2916   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2917   if (NumValues == 0) return;
2918
2919   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2920   SDValue Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2921   SDValue TrueVal  = getValue(I.getOperand(1));
2922   SDValue FalseVal = getValue(I.getOperand(2));
2923   ISD::NodeType OpCode = Cond.getValueType().isVector() ?
2924     ISD::VSELECT : ISD::SELECT;
2925
2926   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i)
2927     Values[i] = DAG.getNode(OpCode, getCurSDLoc(),
2928                             TrueVal.getNode()->getValueType(TrueVal.getResNo()+i),
2929                             Cond,
2930                             SDValue(TrueVal.getNode(),
2931                                     TrueVal.getResNo() + i),
2932                             SDValue(FalseVal.getNode(),
2933                                     FalseVal.getResNo() + i));
2934
2935   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
2936                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
2937 }
2938
2939 void SelectionDAGBuilder::visitTrunc(const User &I) {
2940   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2941   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2942   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2943   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2944 }
2945
2946 void SelectionDAGBuilder::visitZExt(const User &I) {
2947   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2948   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2949   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2950   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2951   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2952 }
2953
2954 void SelectionDAGBuilder::visitSExt(const User &I) {
2955   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2956   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2957   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2958   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2959   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2960 }
2961
2962 void SelectionDAGBuilder::visitFPTrunc(const User &I) {
2963   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2964   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2965   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
2966   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2967   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, getCurSDLoc(), DestVT, N,
2968                            DAG.getTargetConstant(0, TLI.getPointerTy())));
2969 }
2970
2971 void SelectionDAGBuilder::visitFPExt(const User &I) {
2972   // FPExt is never a no-op cast, no need to check
2973   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2974   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2975   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2976 }
2977
2978 void SelectionDAGBuilder::visitFPToUI(const User &I) {
2979   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2980   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2981   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2982   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2983 }
2984
2985 void SelectionDAGBuilder::visitFPToSI(const User &I) {
2986   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2987   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2988   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2989   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2990 }
2991
2992 void SelectionDAGBuilder::visitUIToFP(const User &I) {
2993   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2994   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2995   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
2996   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
2997 }
2998
2999 void SelectionDAGBuilder::visitSIToFP(const User &I) {
3000   // SIToFP is never a no-op cast, no need to check
3001   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3002   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
3003   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, getCurSDLoc(), DestVT, N));
3004 }
3005
3006 void SelectionDAGBuilder::visitPtrToInt(const User &I) {
3007   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
3008   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
3009   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3010   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
3011   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
3012 }
3013
3014 void SelectionDAGBuilder::visitIntToPtr(const User &I) {
3015   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
3016   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
3017   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3018   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
3019   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurSDLoc(), DestVT));
3020 }
3021
3022 void SelectionDAGBuilder::visitBitCast(const User &I) {
3023   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3024   EVT DestVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType());
3025
3026   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this is
3027   // either a BITCAST or a no-op.
3028   if (DestVT != N.getValueType())
3029     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(),
3030                              DestVT, N)); // convert types.
3031   // Check if the original LLVM IR Operand was a ConstantInt, because getValue()
3032   // might fold any kind of constant expression to an integer constant and that
3033   // is not what we are looking for. Only regcognize a bitcast of a genuine
3034   // constant integer as an opaque constant.
3035   else if(ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0)))
3036     setValue(&I, DAG.getConstant(C->getValue(), DestVT, /*isTarget=*/false,
3037                                  /*isOpaque*/true));
3038   else
3039     setValue(&I, N);            // noop cast.
3040 }
3041
3042 void SelectionDAGBuilder::visitAddrSpaceCast(const User &I) {
3043   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3044   const Value *SV = I.getOperand(0);
3045   SDValue N = getValue(SV);
3046   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
3047
3048   unsigned SrcAS = SV->getType()->getPointerAddressSpace();
3049   unsigned DestAS = I.getType()->getPointerAddressSpace();
3050
3051   if (!TLI.isNoopAddrSpaceCast(SrcAS, DestAS))
3052     N = DAG.getAddrSpaceCast(getCurSDLoc(), DestVT, N, SrcAS, DestAS);
3053
3054   setValue(&I, N);
3055 }
3056
3057 void SelectionDAGBuilder::visitInsertElement(const User &I) {
3058   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3059   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
3060   SDValue InVal = getValue(I.getOperand(1));
3061   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(2)),
3062                                      getCurSDLoc(), TLI.getVectorIdxTy());
3063   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
3064                            TLI.getValueType(I.getType()), InVec, InVal, InIdx));
3065 }
3066
3067 void SelectionDAGBuilder::visitExtractElement(const User &I) {
3068   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3069   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
3070   SDValue InIdx = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getOperand(1)),
3071                                      getCurSDLoc(), TLI.getVectorIdxTy());
3072   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
3073                            TLI.getValueType(I.getType()), InVec, InIdx));
3074 }
3075
3076 // Utility for visitShuffleVector - Return true if every element in Mask,
3077 // beginning from position Pos and ending in Pos+Size, falls within the
3078 // specified sequential range [L, L+Pos). or is undef.
3079 static bool isSequentialInRange(const SmallVectorImpl<int> &Mask,
3080                                 unsigned Pos, unsigned Size, int Low) {
3081   for (unsigned i = Pos, e = Pos+Size; i != e; ++i, ++Low)
3082     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] != Low)
3083       return false;
3084   return true;
3085 }
3086
3087 void SelectionDAGBuilder::visitShuffleVector(const User &I) {
3088   SDValue Src1 = getValue(I.getOperand(0));
3089   SDValue Src2 = getValue(I.getOperand(1));
3090
3091   SmallVector<int, 8> Mask;
3092   ShuffleVectorInst::getShuffleMask(cast<Constant>(I.getOperand(2)), Mask);
3093   unsigned MaskNumElts = Mask.size();
3094
3095   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3096   EVT VT = TLI.getValueType(I.getType());
3097   EVT SrcVT = Src1.getValueType();
3098   unsigned SrcNumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
3099
3100   if (SrcNumElts == MaskNumElts) {
3101     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
3102                                       &Mask[0]));
3103     return;
3104   }
3105
3106   // Normalize the shuffle vector since mask and vector length don't match.
3107   if (SrcNumElts < MaskNumElts && MaskNumElts % SrcNumElts == 0) {
3108     // Mask is longer than the source vectors and is a multiple of the source
3109     // vectors.  We can use concatenate vector to make the mask and vectors
3110     // lengths match.
3111     if (SrcNumElts*2 == MaskNumElts) {
3112       // First check for Src1 in low and Src2 in high
3113       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, 0) &&
3114           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, SrcNumElts)) {
3115         // The shuffle is concatenating two vectors together.
3116         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
3117                                  VT, Src1, Src2));
3118         return;
3119       }
3120       // Then check for Src2 in low and Src1 in high
3121       if (isSequentialInRange(Mask, 0, SrcNumElts, SrcNumElts) &&
3122           isSequentialInRange(Mask, SrcNumElts, SrcNumElts, 0)) {
3123         // The shuffle is concatenating two vectors together.
3124         setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurSDLoc(),
3125                                  VT, Src2, Src1));
3126         return;
3127       }
3128     }
3129
3130     // Pad both vectors with undefs to make them the same length as the mask.
3131     unsigned NumConcat = MaskNumElts / SrcNumElts;
3132     bool Src1U = Src1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
3133     bool Src2U = Src2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
3134     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(SrcVT);
3135
3136     SmallVector<SDValue, 8> MOps1(NumConcat, UndefVal);
3137     SmallVector<SDValue, 8> MOps2(NumConcat, UndefVal);
3138     MOps1[0] = Src1;
3139     MOps2[0] = Src2;
3140
3141     Src1 = Src1U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
3142                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps1);
3143     Src2 = Src2U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
3144                                                   getCurSDLoc(), VT, MOps2);
3145
3146     // Readjust mask for new input vector length.
3147     SmallVector<int, 8> MappedOps;
3148     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3149       int Idx = Mask[i];
3150       if (Idx >= (int)SrcNumElts)
3151         Idx -= SrcNumElts - MaskNumElts;
3152       MappedOps.push_back(Idx);
3153     }
3154
3155     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
3156                                       &MappedOps[0]));
3157     return;
3158   }
3159
3160   if (SrcNumElts > MaskNumElts) {
3161     // Analyze the access pattern of the vector to see if we can extract
3162     // two subvectors and do the shuffle. The analysis is done by calculating
3163     // the range of elements the mask access on both vectors.
3164     int MinRange[2] = { static_cast<int>(SrcNumElts),
3165                         static_cast<int>(SrcNumElts)};
3166     int MaxRange[2] = {-1, -1};
3167
3168     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3169       int Idx = Mask[i];
3170       unsigned Input = 0;
3171       if (Idx < 0)
3172         continue;
3173
3174       if (Idx >= (int)SrcNumElts) {
3175         Input = 1;
3176         Idx -= SrcNumElts;
3177       }
3178       if (Idx > MaxRange[Input])
3179         MaxRange[Input] = Idx;
3180       if (Idx < MinRange[Input])
3181         MinRange[Input] = Idx;
3182     }
3183
3184     // Check if the access is smaller than the vector size and can we find
3185     // a reasonable extract index.
3186     int RangeUse[2] = { -1, -1 };  // 0 = Unused, 1 = Extract, -1 = Can not
3187                                    // Extract.
3188     int StartIdx[2];  // StartIdx to extract from
3189     for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
3190       if (MinRange[Input] >= (int)SrcNumElts && MaxRange[Input] < 0) {
3191         RangeUse[Input] = 0; // Unused
3192         StartIdx[Input] = 0;
3193         continue;
3194       }
3195
3196       // Find a good start index that is a multiple of the mask length. Then
3197       // see if the rest of the elements are in range.
3198       StartIdx[Input] = (MinRange[Input]/MaskNumElts)*MaskNumElts;
3199       if (MaxRange[Input] - StartIdx[Input] < (int)MaskNumElts &&
3200           StartIdx[Input] + MaskNumElts <= SrcNumElts)
3201         RangeUse[Input] = 1; // Extract from a multiple of the mask length.
3202     }
3203
3204     if (RangeUse[0] == 0 && RangeUse[1] == 0) {
3205       setValue(&I, DAG.getUNDEF(VT)); // Vectors are not used.
3206       return;
3207     }
3208     if (RangeUse[0] >= 0 && RangeUse[1] >= 0) {
3209       // Extract appropriate subvector and generate a vector shuffle
3210       for (unsigned Input = 0; Input < 2; ++Input) {
3211         SDValue &Src = Input == 0 ? Src1 : Src2;
3212         if (RangeUse[Input] == 0)
3213           Src = DAG.getUNDEF(VT);
3214         else
3215           Src = DAG.getNode(
3216               ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, getCurSDLoc(), VT, Src,
3217               DAG.getConstant(StartIdx[Input], TLI.getVectorIdxTy()));
3218       }
3219
3220       // Calculate new mask.
3221       SmallVector<int, 8> MappedOps;
3222       for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3223         int Idx = Mask[i];
3224         if (Idx >= 0) {
3225           if (Idx < (int)SrcNumElts)
3226             Idx -= StartIdx[0];
3227           else
3228             Idx -= SrcNumElts + StartIdx[1] - MaskNumElts;
3229         }
3230         MappedOps.push_back(Idx);
3231       }
3232
3233       setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurSDLoc(), Src1, Src2,
3234                                         &MappedOps[0]));
3235       return;
3236     }
3237   }
3238
3239   // We can't use either concat vectors or extract subvectors so fall back to
3240   // replacing the shuffle with extract and build vector.
3241   // to insert and build vector.
3242   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
3243   EVT IdxVT = TLI.getVectorIdxTy();
3244   SmallVector<SDValue,8> Ops;
3245   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
3246     int Idx = Mask[i];
3247     SDValue Res;
3248
3249     if (Idx < 0) {
3250       Res = DAG.getUNDEF(EltVT);
3251     } else {
3252       SDValue &Src = Idx < (int)SrcNumElts ? Src1 : Src2;
3253       if (Idx >= (int)SrcNumElts) Idx -= SrcNumElts;
3254
3255       Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurSDLoc(),
3256                         EltVT, Src, DAG.getConstant(Idx, IdxVT));
3257     }
3258
3259     Ops.push_back(Res);
3260   }
3261
3262   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurSDLoc(), VT, Ops));
3263 }
3264
3265 void SelectionDAGBuilder::visitInsertValue(const InsertValueInst &I) {
3266   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
3267   const Value *Op1 = I.getOperand(1);
3268   Type *AggTy = I.getType();
3269   Type *ValTy = Op1->getType();
3270   bool IntoUndef = isa<UndefValue>(Op0);
3271   bool FromUndef = isa<UndefValue>(Op1);
3272
3273   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
3274
3275   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3276   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
3277   ComputeValueVTs(TLI, AggTy, AggValueVTs);
3278   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
3279   ComputeValueVTs(TLI, ValTy, ValValueVTs);
3280
3281   unsigned NumAggValues = AggValueVTs.size();
3282   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
3283   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumAggValues);
3284
3285   // Ignore an insertvalue that produces an empty object
3286   if (!NumAggValues) {
3287     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
3288     return;
3289   }
3290
3291   SDValue Agg = getValue(Op0);
3292   unsigned i = 0;
3293   // Copy the beginning value(s) from the original aggregate.
3294   for (; i != LinearIndex; ++i)
3295     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
3296                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3297   // Copy values from the inserted value(s).
3298   if (NumValValues) {
3299     SDValue Val = getValue(Op1);
3300     for (; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
3301       Values[i] = FromUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
3302                   SDValue(Val.getNode(), Val.getResNo() + i - LinearIndex);
3303   }
3304   // Copy remaining value(s) from the original aggregate.
3305   for (; i != NumAggValues; ++i)
3306     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
3307                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3308
3309   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
3310                            DAG.getVTList(AggValueVTs), Values));
3311 }
3312
3313 void SelectionDAGBuilder::visitExtractValue(const ExtractValueInst &I) {
3314   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
3315   Type *AggTy = Op0->getType();
3316   Type *ValTy = I.getType();
3317   bool OutOfUndef = isa<UndefValue>(Op0);
3318
3319   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
3320
3321   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3322   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
3323   ComputeValueVTs(TLI, ValTy, ValValueVTs);
3324
3325   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
3326
3327   // Ignore a extractvalue that produces an empty object
3328   if (!NumValValues) {
3329     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
3330     return;
3331   }
3332
3333   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValValues);
3334
3335   SDValue Agg = getValue(Op0);
3336   // Copy out the selected value(s).
3337   for (unsigned i = LinearIndex; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
3338     Values[i - LinearIndex] =
3339       OutOfUndef ?
3340         DAG.getUNDEF(Agg.getNode()->getValueType(Agg.getResNo() + i)) :
3341         SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3342
3343   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
3344                            DAG.getVTList(ValValueVTs), Values));
3345 }
3346
3347 void SelectionDAGBuilder::visitGetElementPtr(const User &I) {
3348   Value *Op0 = I.getOperand(0);
3349   // Note that the pointer operand may be a vector of pointers. Take the scalar
3350   // element which holds a pointer.
3351   Type *Ty = Op0->getType()->getScalarType();
3352   unsigned AS = Ty->getPointerAddressSpace();
3353   SDValue N = getValue(Op0);
3354
3355   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
3356        OI != E; ++OI) {
3357     const Value *Idx = *OI;
3358     if (StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
3359       unsigned Field = cast<Constant>(Idx)->getUniqueInteger().getZExtValue();
3360       if (Field) {
3361         // N = N + Offset
3362         uint64_t Offset = DL->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
3363         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(), N.getValueType(), N,
3364                         DAG.getConstant(Offset, N.getValueType()));
3365       }
3366
3367       Ty = StTy->getElementType(Field);
3368     } else {
3369       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
3370
3371       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
3372       const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3373       if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
3374         if (CI->isZero()) continue;
3375         uint64_t Offs =
3376             DL->getTypeAllocSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
3377         SDValue OffsVal;
3378         EVT PTy = TLI.getPointerTy(AS);
3379         unsigned PtrBits = PTy.getSizeInBits();
3380         if (PtrBits < 64)
3381           OffsVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), PTy,
3382                                 DAG.getConstant(Offs, MVT::i64));
3383         else
3384           OffsVal = DAG.getConstant(Offs, PTy);
3385
3386         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(), N.getValueType(), N,
3387                         OffsVal);
3388         continue;
3389       }
3390
3391       // N = N + Idx * ElementSize;
3392       APInt ElementSize =
3393           APInt(TLI.getPointerSizeInBits(AS), DL->getTypeAllocSize(Ty));
3394       SDValue IdxN = getValue(Idx);
3395
3396       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
3397       // it.
3398       IdxN = DAG.getSExtOrTrunc(IdxN, getCurSDLoc(), N.getValueType());
3399
3400       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
3401       // immediately.  This is a very common case.
3402       if (ElementSize != 1) {
3403         if (ElementSize.isPowerOf2()) {
3404           unsigned Amt = ElementSize.logBase2();
3405           IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurSDLoc(),
3406                              N.getValueType(), IdxN,
3407                              DAG.getConstant(Amt, IdxN.getValueType()));
3408         } else {
3409           SDValue Scale = DAG.getConstant(ElementSize, IdxN.getValueType());
3410           IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurSDLoc(),
3411                              N.getValueType(), IdxN, Scale);
3412         }
3413       }
3414
3415       N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
3416                       N.getValueType(), N, IdxN);
3417     }
3418   }
3419
3420   setValue(&I, N);
3421 }
3422
3423 void SelectionDAGBuilder::visitAlloca(const AllocaInst &I) {
3424   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
3425   // allocate it statically on the stack.
3426   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
3427     return;   // getValue will auto-populate this.
3428
3429   Type *Ty = I.getAllocatedType();
3430   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3431   uint64_t TySize = TLI.getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
3432   unsigned Align =
3433       std::max((unsigned)TLI.getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(Ty),
3434                I.getAlignment());
3435
3436   SDValue AllocSize = getValue(I.getArraySize());
3437
3438   EVT IntPtr = TLI.getPointerTy();
3439   if (AllocSize.getValueType() != IntPtr)
3440     AllocSize = DAG.getZExtOrTrunc(AllocSize, getCurSDLoc(), IntPtr);
3441
3442   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurSDLoc(), IntPtr,
3443                           AllocSize,
3444                           DAG.getConstant(TySize, IntPtr));
3445
3446   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to
3447   // the stack alignment, ignore it.  If the size is greater than or equal to
3448   // the stack alignment, we note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
3449   unsigned StackAlign =
3450       DAG.getSubtarget().getFrameLowering()->getStackAlignment();
3451   if (Align <= StackAlign)
3452     Align = 0;
3453
3454   // Round the size of the allocation up to the stack alignment size
3455   // by add SA-1 to the size.
3456   AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
3457                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3458                           DAG.getIntPtrConstant(StackAlign-1));
3459
3460   // Mask out the low bits for alignment purposes.
3461   AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, getCurSDLoc(),
3462                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3463                           DAG.getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign-1)));
3464
3465   SDValue Ops[] = { getRoot(), AllocSize, DAG.getIntPtrConstant(Align) };
3466   SDVTList VTs = DAG.getVTList(AllocSize.getValueType(), MVT::Other);
3467   SDValue DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3468   setValue(&I, DSA);
3469   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
3470
3471   assert(FuncInfo.MF->getFrameInfo()->hasVarSizedObjects());
3472 }
3473
3474 void SelectionDAGBuilder::visitLoad(const LoadInst &I) {
3475   if (I.isAtomic())
3476     return visitAtomicLoad(I);
3477
3478   const Value *SV = I.getOperand(0);
3479   SDValue Ptr = getValue(SV);
3480
3481   Type *Ty = I.getType();
3482
3483   bool isVolatile = I.isVolatile();
3484   bool isNonTemporal = I.getMetadata(LLVMContext::MD_nontemporal) != nullptr;
3485   bool isInvariant = I.getMetadata(LLVMContext::MD_invariant_load) != nullptr;
3486   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3487
3488   AAMDNodes AAInfo;
3489   I.getAAMetadata(AAInfo);
3490   const MDNode *Ranges = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
3491
3492   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3493   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3494   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3495   ComputeValueVTs(TLI, Ty, ValueVTs, &Offsets);
3496   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3497   if (NumValues == 0)
3498     return;
3499
3500   SDValue Root;
3501   bool ConstantMemory = false;
3502   if (isVolatile || NumValues > MaxParallelChains)
3503     // Serialize volatile loads with other side effects.
3504     Root = getRoot();
3505   else if (AA->pointsToConstantMemory(
3506              AliasAnalysis::Location(SV, AA->getTypeStoreSize(Ty), AAInfo))) {
3507     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3508     Root = DAG.getEntryNode();
3509     ConstantMemory = true;
3510   } else {
3511     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
3512     Root = DAG.getRoot();
3513   }
3514
3515   if (isVolatile)
3516     Root = TLI.prepareVolatileOrAtomicLoad(Root, getCurSDLoc(), DAG);
3517
3518   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
3519   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3520                                           NumValues));
3521   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3522   unsigned ChainI = 0;
3523   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3524     // Serializing loads here may result in excessive register pressure, and
3525     // TokenFactor places arbitrary choke points on the scheduler. SD scheduling
3526     // could recover a bit by hoisting nodes upward in the chain by recognizing
3527     // they are side-effect free or do not alias. The optimizer should really
3528     // avoid this case by converting large object/array copies to llvm.memcpy
3529     // (MaxParallelChains should always remain as failsafe).
3530     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3531       assert(PendingLoads.empty() && "PendingLoads must be serialized first");
3532       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3533                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3534       Root = Chain;
3535       ChainI = 0;
3536     }
3537     SDValue A = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(),
3538                             PtrVT, Ptr,
3539                             DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3540     SDValue L = DAG.getLoad(ValueVTs[i], getCurSDLoc(), Root,
3541                             A, MachinePointerInfo(SV, Offsets[i]), isVolatile,
3542                             isNonTemporal, isInvariant, Alignment, AAInfo,
3543                             Ranges);
3544
3545     Values[i] = L;
3546     Chains[ChainI] = L.getValue(1);
3547   }
3548
3549   if (!ConstantMemory) {
3550     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3551                                 makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3552     if (isVolatile)
3553       DAG.setRoot(Chain);
3554     else
3555       PendingLoads.push_back(Chain);
3556   }
3557
3558   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurSDLoc(),
3559                            DAG.getVTList(ValueVTs), Values));
3560 }
3561
3562 void SelectionDAGBuilder::visitStore(const StoreInst &I) {
3563   if (I.isAtomic())
3564     return visitAtomicStore(I);
3565
3566   const Value *SrcV = I.getOperand(0);
3567   const Value *PtrV = I.getOperand(1);
3568
3569   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3570   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3571   ComputeValueVTs(DAG.getTargetLoweringInfo(), SrcV->getType(),
3572                   ValueVTs, &Offsets);
3573   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3574   if (NumValues == 0)
3575     return;
3576
3577   // Get the lowered operands. Note that we do this after
3578   // checking if NumResults is zero, because with zero results
3579   // the operands won't have values in the map.
3580   SDValue Src = getValue(SrcV);
3581   SDValue Ptr = getValue(PtrV);
3582
3583   SDValue Root = getRoot();
3584   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3585                                           NumValues));
3586   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3587   bool isVolatile = I.isVolatile();
3588   bool isNonTemporal = I.getMetadata(LLVMContext::MD_nontemporal) != nullptr;
3589   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3590
3591   AAMDNodes AAInfo;
3592   I.getAAMetadata(AAInfo);
3593
3594   unsigned ChainI = 0;
3595   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3596     // See visitLoad comments.
3597     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3598       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3599                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3600       Root = Chain;
3601       ChainI = 0;
3602     }
3603     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurSDLoc(), PtrVT, Ptr,
3604                               DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3605     SDValue St = DAG.getStore(Root, getCurSDLoc(),
3606                               SDValue(Src.getNode(), Src.getResNo() + i),
3607                               Add, MachinePointerInfo(PtrV, Offsets[i]),
3608                               isVolatile, isNonTemporal, Alignment, AAInfo);
3609     Chains[ChainI] = St;
3610   }
3611
3612   SDValue StoreNode = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other,
3613                                   makeArrayRef(Chains.data(), ChainI));
3614   DAG.setRoot(StoreNode);
3615 }
3616
3617 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicCmpXchg(const AtomicCmpXchgInst &I) {
3618   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3619   AtomicOrdering SuccessOrder = I.getSuccessOrdering();
3620   AtomicOrdering FailureOrder = I.getFailureOrdering();
3621   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3622
3623   SDValue InChain = getRoot();
3624
3625   MVT MemVT = getValue(I.getCompareOperand()).getSimpleValueType();
3626   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MemVT, MVT::i1, MVT::Other);
3627   SDValue L = DAG.getAtomicCmpSwap(
3628       ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, dl, MemVT, VTs, InChain,
3629       getValue(I.getPointerOperand()), getValue(I.getCompareOperand()),
3630       getValue(I.getNewValOperand()), MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3631       /*Alignment=*/ 0, SuccessOrder, FailureOrder, Scope);
3632
3633   SDValue OutChain = L.getValue(2);
3634
3635   setValue(&I, L);
3636   DAG.setRoot(OutChain);
3637 }
3638
3639 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicRMW(const AtomicRMWInst &I) {
3640   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3641   ISD::NodeType NT;
3642   switch (I.getOperation()) {
3643   default: llvm_unreachable("Unknown atomicrmw operation");
3644   case AtomicRMWInst::Xchg: NT = ISD::ATOMIC_SWAP; break;
3645   case AtomicRMWInst::Add:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_ADD; break;
3646   case AtomicRMWInst::Sub:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_SUB; break;
3647   case AtomicRMWInst::And:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_AND; break;
3648   case AtomicRMWInst::Nand: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_NAND; break;
3649   case AtomicRMWInst::Or:   NT = ISD::ATOMIC_LOAD_OR; break;
3650   case AtomicRMWInst::Xor:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_XOR; break;
3651   case AtomicRMWInst::Max:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MAX; break;
3652   case AtomicRMWInst::Min:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MIN; break;
3653   case AtomicRMWInst::UMax: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX; break;
3654   case AtomicRMWInst::UMin: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN; break;
3655   }
3656   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3657   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3658
3659   SDValue InChain = getRoot();
3660
3661   SDValue L =
3662     DAG.getAtomic(NT, dl,
3663                   getValue(I.getValOperand()).getSimpleValueType(),
3664                   InChain,
3665                   getValue(I.getPointerOperand()),
3666                   getValue(I.getValOperand()),
3667                   I.getPointerOperand(),
3668                   /* Alignment=*/ 0, Order, Scope);
3669
3670   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3671
3672   setValue(&I, L);
3673   DAG.setRoot(OutChain);
3674 }
3675
3676 void SelectionDAGBuilder::visitFence(const FenceInst &I) {
3677   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3678   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3679   SDValue Ops[3];
3680   Ops[0] = getRoot();
3681   Ops[1] = DAG.getConstant(I.getOrdering(), TLI.getPointerTy());
3682   Ops[2] = DAG.getConstant(I.getSynchScope(), TLI.getPointerTy());
3683   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops));
3684 }
3685
3686 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicLoad(const LoadInst &I) {
3687   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3688   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3689   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3690
3691   SDValue InChain = getRoot();
3692
3693   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3694   EVT VT = TLI.getValueType(I.getType());
3695
3696   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3697     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic load");
3698
3699   MachineMemOperand *MMO =
3700       DAG.getMachineFunction().
3701       getMachineMemOperand(MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()),
3702                            MachineMemOperand::MOVolatile |
3703                            MachineMemOperand::MOLoad,
3704                            VT.getStoreSize(),
3705                            I.getAlignment() ? I.getAlignment() :
3706                                               DAG.getEVTAlignment(VT));
3707
3708   InChain = TLI.prepareVolatileOrAtomicLoad(InChain, dl, DAG);
3709   SDValue L =
3710       DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD, dl, VT, VT, InChain,
3711                     getValue(I.getPointerOperand()), MMO,
3712                     Order, Scope);
3713
3714   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3715
3716   setValue(&I, L);
3717   DAG.setRoot(OutChain);
3718 }
3719
3720 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicStore(const StoreInst &I) {
3721   SDLoc dl = getCurSDLoc();
3722
3723   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3724   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3725
3726   SDValue InChain = getRoot();
3727
3728   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3729   EVT VT = TLI.getValueType(I.getValueOperand()->getType());
3730
3731   if (I.getAlignment() < VT.getSizeInBits() / 8)
3732     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic store");
3733
3734   SDValue OutChain =
3735     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_STORE, dl, VT,
3736                   InChain,
3737                   getValue(I.getPointerOperand()),
3738                   getValue(I.getValueOperand()),
3739                   I.getPointerOperand(), I.getAlignment(),
3740                   Order, Scope);
3741
3742   DAG.setRoot(OutChain);
3743 }
3744
3745 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
3746 /// node.
3747 void SelectionDAGBuilder::visitTargetIntrinsic(const CallInst &I,
3748                                                unsigned Intrinsic) {
3749   bool HasChain = !I.doesNotAccessMemory();
3750   bool OnlyLoad = HasChain && I.onlyReadsMemory();
3751
3752   // Build the operand list.
3753   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3754   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
3755     if (OnlyLoad) {
3756       // We don't need to serialize loads against other loads.
3757       Ops.push_back(DAG.getRoot());
3758     } else {
3759       Ops.push_back(getRoot());
3760     }
3761   }
3762
3763   // Info is set by getTgtMemInstrinsic
3764   TargetLowering::IntrinsicInfo Info;
3765   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
3766   bool IsTgtIntrinsic = TLI.getTgtMemIntrinsic(Info, I, Intrinsic);
3767
3768   // Add the intrinsic ID as an integer operand if it's not a target intrinsic.
3769   if (!IsTgtIntrinsic || Info.opc == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3770       Info.opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN)
3771     Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(Intrinsic, TLI.getPointerTy()));
3772
3773   // Add all operands of the call to the operand list.
3774   for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
3775     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(i));
3776     Ops.push_back(Op);
3777   }
3778
3779   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3780   ComputeValueVTs(TLI, I.getType(), ValueVTs);
3781
3782   if (HasChain)
3783     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
3784
3785   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs);
3786
3787   // Create the node.
3788   SDValue Result;
3789   if (IsTgtIntrinsic) {
3790     // This is target intrinsic that touches memory
3791     Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Info.opc, getCurSDLoc(),
3792                                      VTs, Ops, Info.memVT,
3793                                    MachinePointerInfo(Info.ptrVal, Info.offset),
3794                                      Info.align, Info.vol,
3795                                      Info.readMem, Info.writeMem, Info.size);
3796   } else if (!HasChain) {
3797     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3798   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3799     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3800   } else {
3801     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, getCurSDLoc(), VTs, Ops);
3802   }
3803
3804   if (HasChain) {
3805     SDValue Chain = Result.getValue(Result.getNode()->getNumValues()-1);
3806     if (OnlyLoad)
3807       PendingLoads.push_back(Chain);
3808     else
3809       DAG.setRoot(Chain);
3810   }
3811
3812   if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3813     if (VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
3814       EVT VT = TLI.getValueType(PTy);
3815       Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(), VT, Result);
3816     }
3817
3818     setValue(&I, Result);
3819   }
3820 }
3821
3822 /// GetSignificand - Get the significand and build it into a floating-point
3823 /// number with exponent of 1:
3824 ///
3825 ///   Op = (Op & 0x007fffff) | 0x3f800000;
3826 ///
3827 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3828 static SDValue
3829 GetSignificand(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, SDLoc dl) {
3830   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3831                            DAG.getConstant(0x007fffff, MVT::i32));
3832   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i32, t1,
3833                            DAG.getConstant(0x3f800000, MVT::i32));
3834   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t2);
3835 }
3836
3837 /// GetExponent - Get the exponent:
3838 ///
3839 ///   (float)(int)(((Op & 0x7f800000) >> 23) - 127);
3840 ///
3841 /// where Op is the hexadecimal representation of floating point value.
3842 static SDValue
3843 GetExponent(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, const TargetLowering &TLI,
3844             SDLoc dl) {
3845   SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3846                            DAG.getConstant(0x7f800000, MVT::i32));
3847   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32, t0,
3848                            DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3849   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, t1,
3850                            DAG.getConstant(127, MVT::i32));
3851   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, t2);
3852 }
3853
3854 /// getF32Constant - Get 32-bit floating point constant.
3855 static SDValue
3856 getF32Constant(SelectionDAG &DAG, unsigned Flt) {
3857   return DAG.getConstantFP(APFloat(APFloat::IEEEsingle, APInt(32, Flt)),
3858                            MVT::f32);
3859 }
3860
3861 /// expandExp - Lower an exp intrinsic. Handles the special sequences for
3862 /// limited-precision mode.
3863 static SDValue expandExp(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3864                          const TargetLowering &TLI) {
3865   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3866       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3867
3868     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3869     // final result:
3870     //
3871     //   #define LOG2OFe 1.4426950f
3872     //   IntegerPartOfX = ((int32_t)(X * LOG2OFe));
3873     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3874                              getF32Constant(DAG, 0x3fb8aa3b));
3875     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3876
3877     //   FractionalPartOfX = (X * LOG2OFe) - (float)IntegerPartOfX;
3878     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3879     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3880
3881     //   IntegerPartOfX <<= 23;
3882     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3883                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3884
3885     SDValue TwoToFracPartOfX;
3886     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3887       // For floating-point precision of 6:
3888       //
3889       //   TwoToFractionalPartOfX =
3890       //     0.997535578f +
3891       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3892       //
3893       // error 0.0144103317, which is 6 bits
3894       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3895                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
3896       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3897                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
3898       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3899       TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3900                                      getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
3901     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3902       // For floating-point precision of 12:
3903       //
3904       //   TwoToFractionalPartOfX =
3905       //     0.999892986f +
3906       //       (0.696457318f +
3907       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3908       //
3909       // 0.000107046256 error, which is 13 to 14 bits
3910       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3911                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
3912       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3913                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
3914       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3915       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3916                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
3917       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3918       TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3919                                      getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
3920     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
3921       // For floating-point precision of 18:
3922       //
3923       //   TwoToFractionalPartOfX =
3924       //     0.999999982f +
3925       //       (0.693148872f +
3926       //         (0.240227044f +
3927       //           (0.554906021e-1f +
3928       //             (0.961591928e-2f +
3929       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3930       //
3931       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3932       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3933                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
3934       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3935                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
3936       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3937       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3938                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
3939       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3940       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3941                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
3942       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3943       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3944                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
3945       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3946       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3947                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
3948       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3949       TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3950                                      getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
3951     }
3952
3953     // Add the exponent into the result in integer domain.
3954     SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, TwoToFracPartOfX);
3955     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
3956                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3957                                    t13, IntegerPartOfX));
3958   }
3959
3960   // No special expansion.
3961   return DAG.getNode(ISD::FEXP, dl, Op.getValueType(), Op);
3962 }
3963
3964 /// expandLog - Lower a log intrinsic. Handles the special sequences for
3965 /// limited-precision mode.
3966 static SDValue expandLog(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
3967                          const TargetLowering &TLI) {
3968   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
3969       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3970     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3971
3972     // Scale the exponent by log(2) [0.69314718f].
3973     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3974     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3975                                         getF32Constant(DAG, 0x3f317218));
3976
3977     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3978     // exponent of 1.
3979     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3980
3981     SDValue LogOfMantissa;
3982     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3983       // For floating-point precision of 6:
3984       //
3985       //   LogofMantissa =
3986       //     -1.1609546f +
3987       //       (1.4034025f - 0.23903021f * x) * x;
3988       //
3989       // error 0.0034276066, which is better than 8 bits
3990       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3991                                getF32Constant(DAG, 0xbe74c456));
3992       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3993                                getF32Constant(DAG, 0x3fb3a2b1));
3994       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3995       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3996                                   getF32Constant(DAG, 0x3f949a29));
3997     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
3998       // For floating-point precision of 12:
3999       //
4000       //   LogOfMantissa =
4001       //     -1.7417939f +
4002       //       (2.8212026f +
4003       //         (-1.4699568f +
4004       //           (0.44717955f - 0.56570851e-1f * x) * x) * x) * x;
4005       //
4006       // error 0.000061011436, which is 14 bits
4007       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4008                                getF32Constant(DAG, 0xbd67b6d6));
4009       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4010                                getF32Constant(DAG, 0x3ee4f4b8));
4011       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4012       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4013                                getF32Constant(DAG, 0x3fbc278b));
4014       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4015       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4016                                getF32Constant(DAG, 0x40348e95));
4017       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4018       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4019                                   getF32Constant(DAG, 0x3fdef31a));
4020     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4021       // For floating-point precision of 18:
4022       //
4023       //   LogOfMantissa =
4024       //     -2.1072184f +
4025       //       (4.2372794f +
4026       //         (-3.7029485f +
4027       //           (2.2781945f +
4028       //             (-0.87823314f +
4029       //               (0.19073739f - 0.17809712e-1f * x) * x) * x) * x) * x)*x;
4030       //
4031       // error 0.0000023660568, which is better than 18 bits
4032       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4033                                getF32Constant(DAG, 0xbc91e5ac));
4034       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4035                                getF32Constant(DAG, 0x3e4350aa));
4036       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4037       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4038                                getF32Constant(DAG, 0x3f60d3e3));
4039       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4040       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4041                                getF32Constant(DAG, 0x4011cdf0));
4042       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4043       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4044                                getF32Constant(DAG, 0x406cfd1c));
4045       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4046       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4047                                getF32Constant(DAG, 0x408797cb));
4048       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4049       LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
4050                                   getF32Constant(DAG, 0x4006dcab));
4051     }
4052
4053     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
4054   }
4055
4056   // No special expansion.
4057   return DAG.getNode(ISD::FLOG, dl, Op.getValueType(), Op);
4058 }
4059
4060 /// expandLog2 - Lower a log2 intrinsic. Handles the special sequences for
4061 /// limited-precision mode.
4062 static SDValue expandLog2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4063                           const TargetLowering &TLI) {
4064   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4065       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4066     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
4067
4068     // Get the exponent.
4069     SDValue LogOfExponent = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
4070
4071     // Get the significand and build it into a floating-point number with
4072     // exponent of 1.
4073     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
4074
4075     // Different possible minimax approximations of significand in
4076     // floating-point for various degrees of accuracy over [1,2].
4077     SDValue Log2ofMantissa;
4078     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4079       // For floating-point precision of 6:
4080       //
4081       //   Log2ofMantissa = -1.6749035f + (2.0246817f - .34484768f * x) * x;
4082       //
4083       // error 0.0049451742, which is more than 7 bits
4084       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4085                                getF32Constant(DAG, 0xbeb08fe0));
4086       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4087                                getF32Constant(DAG, 0x40019463));
4088       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4089       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4090                                    getF32Constant(DAG, 0x3fd6633d));
4091     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4092       // For floating-point precision of 12:
4093       //
4094       //   Log2ofMantissa =
4095       //     -2.51285454f +
4096       //       (4.07009056f +
4097       //         (-2.12067489f +
4098       //           (.645142248f - 0.816157886e-1f * x) * x) * x) * x;
4099       //
4100       // error 0.0000876136000, which is better than 13 bits
4101       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4102                                getF32Constant(DAG, 0xbda7262e));
4103       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4104                                getF32Constant(DAG, 0x3f25280b));
4105       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4106       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4107                                getF32Constant(DAG, 0x4007b923));
4108       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4109       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4110                                getF32Constant(DAG, 0x40823e2f));
4111       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4112       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4113                                    getF32Constant(DAG, 0x4020d29c));
4114     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4115       // For floating-point precision of 18:
4116       //
4117       //   Log2ofMantissa =
4118       //     -3.0400495f +
4119       //       (6.1129976f +
4120       //         (-5.3420409f +
4121       //           (3.2865683f +
4122       //             (-1.2669343f +
4123       //               (0.27515199f -
4124       //                 0.25691327e-1f * x) * x) * x) * x) * x) * x;
4125       //
4126       // error 0.0000018516, which is better than 18 bits
4127       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4128                                getF32Constant(DAG, 0xbcd2769e));
4129       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4130                                getF32Constant(DAG, 0x3e8ce0b9));
4131       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4132       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4133                                getF32Constant(DAG, 0x3fa22ae7));
4134       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4135       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4136                                getF32Constant(DAG, 0x40525723));
4137       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4138       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
4139                                getF32Constant(DAG, 0x40aaf200));
4140       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4141       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4142                                getF32Constant(DAG, 0x40c39dad));
4143       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4144       Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
4145                                    getF32Constant(DAG, 0x4042902c));
4146     }
4147
4148     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
4149   }
4150
4151   // No special expansion.
4152   return DAG.getNode(ISD::FLOG2, dl, Op.getValueType(), Op);
4153 }
4154
4155 /// expandLog10 - Lower a log10 intrinsic. Handles the special sequences for
4156 /// limited-precision mode.
4157 static SDValue expandLog10(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4158                            const TargetLowering &TLI) {
4159   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4160       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4161     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
4162
4163     // Scale the exponent by log10(2) [0.30102999f].
4164     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
4165     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
4166                                         getF32Constant(DAG, 0x3e9a209a));
4167
4168     // Get the significand and build it into a floating-point number with
4169     // exponent of 1.
4170     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
4171
4172     SDValue Log10ofMantissa;
4173     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4174       // For floating-point precision of 6:
4175       //
4176       //   Log10ofMantissa =
4177       //     -0.50419619f +
4178       //       (0.60948995f - 0.10380950f * x) * x;
4179       //
4180       // error 0.0014886165, which is 6 bits
4181       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4182                                getF32Constant(DAG, 0xbdd49a13));
4183       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
4184                                getF32Constant(DAG, 0x3f1c0789));
4185       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4186       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
4187                                     getF32Constant(DAG, 0x3f011300));
4188     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4189       // For floating-point precision of 12:
4190       //
4191       //   Log10ofMantissa =
4192       //     -0.64831180f +
4193       //       (0.91751397f +
4194       //         (-0.31664806f + 0.47637168e-1f * x) * x) * x;
4195       //
4196       // error 0.00019228036, which is better than 12 bits
4197       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4198                                getF32Constant(DAG, 0x3d431f31));
4199       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4200                                getF32Constant(DAG, 0x3ea21fb2));
4201       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4202       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4203                                getF32Constant(DAG, 0x3f6ae232));
4204       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4205       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4206                                     getF32Constant(DAG, 0x3f25f7c3));
4207     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4208       // For floating-point precision of 18:
4209       //
4210       //   Log10ofMantissa =
4211       //     -0.84299375f +
4212       //       (1.5327582f +
4213       //         (-1.0688956f +
4214       //           (0.49102474f +
4215       //             (-0.12539807f + 0.13508273e-1f * x) * x) * x) * x) * x;
4216       //
4217       // error 0.0000037995730, which is better than 18 bits
4218       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4219                                getF32Constant(DAG, 0x3c5d51ce));
4220       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4221                                getF32Constant(DAG, 0x3e00685a));
4222       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4223       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4224                                getF32Constant(DAG, 0x3efb6798));
4225       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4226       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4227                                getF32Constant(DAG, 0x3f88d192));
4228       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4229       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4230                                getF32Constant(DAG, 0x3fc4316c));
4231       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4232       Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t8,
4233                                     getF32Constant(DAG, 0x3f57ce70));
4234     }
4235
4236     return DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
4237   }
4238
4239   // No special expansion.
4240   return DAG.getNode(ISD::FLOG10, dl, Op.getValueType(), Op);
4241 }
4242
4243 /// expandExp2 - Lower an exp2 intrinsic. Handles the special sequences for
4244 /// limited-precision mode.
4245 static SDValue expandExp2(SDLoc dl, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
4246                           const TargetLowering &TLI) {
4247   if (Op.getValueType() == MVT::f32 &&
4248       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4249     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, Op);
4250
4251     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
4252     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
4253     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, Op, t1);
4254
4255     //   IntegerPartOfX <<= 23;
4256     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
4257                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
4258
4259     SDValue TwoToFractionalPartOfX;
4260     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4261       // For floating-point precision of 6:
4262       //
4263       //   TwoToFractionalPartOfX =
4264       //     0.997535578f +
4265       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
4266       //
4267       // error 0.0144103317, which is 6 bits
4268       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4269                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
4270       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4271                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
4272       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4273       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4274                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
4275     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4276       // For floating-point precision of 12:
4277       //
4278       //   TwoToFractionalPartOfX =
4279       //     0.999892986f +
4280       //       (0.696457318f +
4281       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
4282       //
4283       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
4284       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4285                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
4286       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4287                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
4288       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4289       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4290                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
4291       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4292       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4293                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
4294     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4295       // For floating-point precision of 18:
4296       //
4297       //   TwoToFractionalPartOfX =
4298       //     0.999999982f +
4299       //       (0.693148872f +
4300       //         (0.240227044f +
4301       //           (0.554906021e-1f +
4302       //             (0.961591928e-2f +
4303       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
4304       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
4305       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4306                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
4307       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4308                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
4309       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4310       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4311                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
4312       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4313       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4314                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
4315       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4316       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4317                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
4318       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4319       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
4320                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
4321       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
4322       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
4323                                            getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
4324     }
4325
4326     // Add the exponent into the result in integer domain.
4327     SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32,
4328                               TwoToFractionalPartOfX);
4329     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
4330                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
4331                                    t13, IntegerPartOfX));
4332   }
4333
4334   // No special expansion.
4335   return DAG.getNode(ISD::FEXP2, dl, Op.getValueType(), Op);
4336 }
4337
4338 /// visitPow - Lower a pow intrinsic. Handles the special sequences for
4339 /// limited-precision mode with x == 10.0f.
4340 static SDValue expandPow(SDLoc dl, SDValue LHS, SDValue RHS,
4341                          SelectionDAG &DAG, const TargetLowering &TLI) {
4342   bool IsExp10 = false;
4343   if (LHS.getValueType() == MVT::f32 && RHS.getValueType() == MVT::f32 &&
4344       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4345     if (ConstantFPSDNode *LHSC = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(LHS)) {
4346       APFloat Ten(10.0f);
4347       IsExp10 = LHSC->isExactlyValue(Ten);
4348     }
4349   }
4350
4351   if (IsExp10) {
4352     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
4353     // final result:
4354     //
4355     //   #define LOG2OF10 3.3219281f
4356     //   IntegerPartOfX = (int32_t)(x * LOG2OF10);
4357     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, RHS,
4358                              getF32Constant(DAG, 0x40549a78));
4359     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
4360
4361     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
4362     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
4363     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
4364
4365     //   IntegerPartOfX <<= 23;
4366     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
4367                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
4368
4369     SDValue TwoToFractionalPartOfX;
4370     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4371       // For floating-point precision of 6:
4372       //
4373       //   twoToFractionalPartOfX =
4374       //     0.997535578f +
4375       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
4376       //
4377       // error 0.0144103317, which is 6 bits
4378       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4379                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
4380       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4381                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
4382       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4383       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4384                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
4385     } else if (LimitFloatPrecision <= 12) {
4386       // For floating-point precision of 12:
4387       //
4388       //   TwoToFractionalPartOfX =
4389       //     0.999892986f +
4390       //       (0.696457318f +
4391       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
4392       //
4393       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
4394       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4395                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
4396       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4397                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
4398       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4399       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4400                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
4401       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4402       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4403                                            getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
4404     } else { // LimitFloatPrecision <= 18
4405       // For floating-point precision of 18:
4406       //
4407       //   TwoToFractionalPartOfX =
4408       //     0.999999982f +
4409       //       (0.693148872f +
4410       //         (0.240227044f +
4411       //           (0.554906021e-1f +
4412       //             (0.961591928e-2f +
4413       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
4414       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
4415       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4416                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
4417       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4418                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
4419       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4420       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4421                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
4422       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4423       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4424                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
4425       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4426       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4427                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
4428       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4429       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
4430                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
4431       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
4432       TwoToFractionalPartOfX = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
4433                                            getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
4434     }
4435
4436     SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,MVT::i32,TwoToFractionalPartOfX);
4437     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32,
4438                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
4439                                    t13, IntegerPartOfX));
4440   }
4441
4442   // No special expansion.
4443   return DAG.getNode(ISD::FPOW, dl, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4444 }
4445
4446
4447 /// ExpandPowI - Expand a llvm.powi intrinsic.
4448 static SDValue ExpandPowI(SDLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS,
4449                           SelectionDAG &DAG) {
4450   // If RHS is a constant, we can expand this out to a multiplication tree,
4451   // otherwise we end up lowering to a call to __powidf2 (for example).  When
4452   // optimizing for size, we only want to do this if the expansion would produce
4453   // a small number of multiplies, otherwise we do the full expansion.
4454   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
4455     // Get the exponent as a positive value.
4456     unsigned Val = RHSC->getSExtValue();
4457     if ((int)Val < 0) Val = -Val;
4458
4459     // powi(x, 0) -> 1.0
4460     if (Val == 0)
4461       return DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType());
4462
4463     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
4464     if (!F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
4465                                          Attribute::OptimizeForSize) ||
4466         // If optimizing for size, don't insert too many multiplies.  This
4467         // inserts up to 5 multiplies.
4468         CountPopulation_32(Val)+Log2_32(Val) < 7) {
4469       // We use the simple binary decomposition method to generate the multiply
4470       // sequence.  There are more optimal ways to do this (for example,
4471       // powi(x,15) generates one more multiply than it should), but this has
4472       // the benefit of being both really simple and much better than a libcall.
4473       SDValue Res;  // Logically starts equal to 1.0
4474       SDValue CurSquare = LHS;
4475       while (Val) {
4476         if (Val & 1) {
4477           if (Res.getNode())
4478             Res = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL,Res.getValueType(), Res, CurSquare);
4479           else
4480             Res = CurSquare;  // 1.0*CurSquare.
4481         }
4482
4483         CurSquare = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL, CurSquare.getValueType(),
4484                                 CurSquare, CurSquare);
4485         Val >>= 1;
4486       }
4487
4488       // If the original was negative, invert the result, producing 1/(x*x*x).
4489       if (RHSC->getSExtValue() < 0)
4490         Res = DAG.getNode(ISD::FDIV, DL, LHS.getValueType(),
4491                           DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType()), Res);
4492       return Res;
4493     }
4494   }
4495
4496   // Otherwise, expand to a libcall.
4497   return DAG.getNode(ISD::FPOWI, DL, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4498 }
4499
4500 // getTruncatedArgReg - Find underlying register used for an truncated
4501 // argument.
4502 static unsigned getTruncatedArgReg(const SDValue &N) {
4503   if (N.getOpcode() != ISD::TRUNCATE)
4504     return 0;
4505
4506   const SDValue &Ext = N.getOperand(0);
4507   if (Ext.getOpcode() == ISD::AssertZext ||
4508       Ext.getOpcode() == ISD::AssertSext) {
4509     const SDValue &CFR = Ext.getOperand(0);
4510     if (CFR.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4511       return cast<RegisterSDNode>(CFR.getOperand(1))->getReg();
4512     if (CFR.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
4513       return getTruncatedArgReg(CFR);
4514   }
4515   return 0;
4516 }
4517
4518 /// EmitFuncArgumentDbgValue - If the DbgValueInst is a dbg_value of a function
4519 /// argument, create the corresponding DBG_VALUE machine instruction for it now.
4520 /// At the end of instruction selection, they will be inserted to the entry BB.
4521 bool SelectionDAGBuilder::EmitFuncArgumentDbgValue(const Value *V,
4522                                                    MDNode *Variable,
4523                                                    MDNode *Expr, int64_t Offset,
4524                                                    bool IsIndirect,
4525                                                    const SDValue &N) {
4526   const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(V);
4527   if (!Arg)
4528     return false;
4529
4530   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4531   const TargetInstrInfo *TII = DAG.getSubtarget().getInstrInfo();
4532
4533   // Ignore inlined function arguments here.
4534   DIVariable DV(Variable);
4535   if (DV.isInlinedFnArgument(MF.getFunction()))
4536     return false;
4537
4538   Optional<MachineOperand> Op;
4539   // Some arguments' frame index is recorded during argument lowering.
4540   if (int FI = FuncInfo.getArgumentFrameIndex(Arg))
4541     Op = MachineOperand::CreateFI(FI);
4542
4543   if (!Op && N.getNode()) {
4544     unsigned Reg;
4545     if (N.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4546       Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();
4547     else
4548       Reg = getTruncatedArgReg(N);
4549     if (Reg && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
4550       MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
4551       unsigned PR = RegInfo.getLiveInPhysReg(Reg);
4552       if (PR)
4553         Reg = PR;
4554     }
4555     if (Reg)
4556       Op = MachineOperand::CreateReg(Reg, false);
4557   }
4558
4559   if (!Op) {
4560     // Check if ValueMap has reg number.
4561     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
4562     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4563       Op = MachineOperand::CreateReg(VMI->second, false);
4564   }
4565
4566   if (!Op && N.getNode())
4567     // Check if frame index is available.
4568     if (LoadSDNode *LNode = dyn_cast<LoadSDNode>(N.getNode()))
4569       if (FrameIndexSDNode *FINode =
4570           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
4571         Op = MachineOperand::CreateFI(FINode->getIndex());
4572
4573   if (!Op)
4574     return false;
4575
4576   if (Op->isReg())
4577     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4578         BuildMI(MF, getCurDebugLoc(), TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE),
4579                 IsIndirect, Op->getReg(), Offset, Variable, Expr));
4580   else
4581     FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(
4582         BuildMI(MF, getCurDebugLoc(), TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
4583             .addOperand(*Op)
4584             .addImm(Offset)
4585             .addMetadata(Variable)
4586             .addMetadata(Expr));
4587
4588   return true;
4589 }
4590
4591 // VisualStudio defines setjmp as _setjmp
4592 #if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \
4593                          !defined(setjmp_undefined_for_msvc)
4594 #  pragma push_macro("setjmp")
4595 #  undef setjmp
4596 #  define setjmp_undefined_for_msvc
4597 #endif
4598
4599 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
4600 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
4601 /// otherwise lower it and return null.
4602 const char *
4603 SelectionDAGBuilder::visitIntrinsicCall(const CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
4604   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
4605   SDLoc sdl = getCurSDLoc();
4606   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4607   SDValue Res;
4608
4609   switch (Intrinsic) {
4610   default:
4611     // By default, turn this into a target intrinsic node.
4612     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4613     return nullptr;
4614   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return nullptr;
4615   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return nullptr;
4616   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return nullptr;
4617   case Intrinsic::returnaddress:
4618     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, sdl, TLI.getPointerTy(),
4619                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4620     return nullptr;
4621   case Intrinsic::frameaddress:
4622     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, sdl, TLI.getPointerTy(),
4623                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4624     return nullptr;
4625   case Intrinsic::read_register: {
4626     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4627     SDValue RegName = DAG.getMDNode(cast<MDNode>(Reg));
4628     EVT VT = TLI.getValueType(I.getType());
4629     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::READ_REGISTER, sdl, VT, RegName));
4630     return nullptr;
4631   }
4632   case Intrinsic::write_register: {
4633     Value *Reg = I.getArgOperand(0);
4634     Value *RegValue = I.getArgOperand(1);
4635     SDValue Chain = getValue(RegValue).getOperand(0);
4636     SDValue RegName = DAG.getMDNode(cast<MDNode>(Reg));
4637     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::WRITE_REGISTER, sdl, MVT::Other, Chain,
4638                             RegName, getValue(RegValue)));
4639     return nullptr;
4640   }
4641   case Intrinsic::setjmp:
4642     return &"_setjmp"[!TLI.usesUnderscoreSetJmp()];
4643   case Intrinsic::longjmp:
4644     return &"_longjmp"[!TLI.usesUnderscoreLongJmp()];
4645   case Intrinsic::memcpy: {
4646     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4647     // spaces.
4648     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4649            < 256 &&
4650            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4651            < 256 &&
4652            "Unknown address space");
4653     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4654     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4655     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4656     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4657     if (!Align)
4658       Align = 1; // @llvm.memcpy defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4659     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4660     DAG.setRoot(DAG.getMemcpy(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol, false,
4661                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4662                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4663     return nullptr;
4664   }
4665   case Intrinsic::memset: {
4666     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4667     // spaces.
4668     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4669            < 256 &&
4670            "Unknown address space");
4671     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4672     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4673     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4674     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4675     if (!Align)
4676       Align = 1; // @llvm.memset defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4677     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4678     DAG.setRoot(DAG.getMemset(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4679                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0))));
4680     return nullptr;
4681   }
4682   case Intrinsic::memmove: {
4683     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4684     // spaces.
4685     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4686            < 256 &&
4687            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4688            < 256 &&
4689            "Unknown address space");
4690     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4691     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4692     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4693     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4694     if (!Align)
4695       Align = 1; // @llvm.memmove defines 0 and 1 to both mean no alignment.
4696     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4697     DAG.setRoot(DAG.getMemmove(getRoot(), sdl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4698                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4699                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4700     return nullptr;
4701   }
4702   case Intrinsic::dbg_declare: {
4703     const DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
4704     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4705     MDNode *Expression = DI.getExpression();
4706     const Value *Address = DI.getAddress();
4707     DIVariable DIVar(Variable);
4708     assert((!DIVar || DIVar.isVariable()) &&
4709       "Variable in DbgDeclareInst should be either null or a DIVariable.");
4710     if (!Address || !DIVar) {
4711       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4712       return nullptr;
4713     }
4714
4715     // Check if address has undef value.
4716     if (isa<UndefValue>(Address) ||
4717         (Address->use_empty() && !isa<Argument>(Address))) {
4718       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4719       return nullptr;
4720     }
4721
4722     SDValue &N = NodeMap[Address];
4723     if (!N.getNode() && isa<Argument>(Address))
4724       // Check unused arguments map.
4725       N = UnusedArgNodeMap[Address];
4726     SDDbgValue *SDV;
4727     if (N.getNode()) {
4728       if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
4729         Address = BCI->getOperand(0);
4730       // Parameters are handled specially.
4731       bool isParameter =
4732         (DIVariable(Variable).getTag() == dwarf::DW_TAG_arg_variable ||
4733          isa<Argument>(Address));
4734
4735       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address);
4736
4737       if (isParameter && !AI) {
4738         FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getNode());
4739         if (FINode)
4740           // Byval parameter.  We have a frame index at this point.
4741           SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(
4742               Variable, Expression, FINode->getIndex(), 0, dl, SDNodeOrder);
4743         else {
4744           // Address is an argument, so try to emit its dbg value using
4745           // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4746           EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, Expression, 0, false, N);
4747           return nullptr;
4748         }
4749       } else if (AI)
4750         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expression, N.getNode(), N.getResNo(),
4751                               true, 0, dl, SDNodeOrder);
4752       else {
4753         // Can't do anything with other non-AI cases yet.
4754         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4755         DEBUG(dbgs() << "non-AllocaInst issue for Address: \n\t");
4756         DEBUG(Address->dump());
4757         return nullptr;
4758       }
4759       DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), isParameter);
4760     } else {
4761       // If Address is an argument then try to emit its dbg value using
4762       // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4763       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, Expression, 0, false,
4764                                     N)) {
4765         // If variable is pinned by a alloca in dominating bb then
4766         // use StaticAllocaMap.
4767         if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
4768           if (AI->getParent() != DI.getParent()) {
4769             DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4770               FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4771             if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end()) {
4772               SDV = DAG.getFrameIndexDbgValue(Variable, Expression, SI->second,
4773                                               0, dl, SDNodeOrder);
4774               DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4775               return nullptr;
4776             }
4777           }
4778         }
4779         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4780       }
4781     }
4782     return nullptr;
4783   }
4784   case Intrinsic::dbg_value: {
4785     const DbgValueInst &DI = cast<DbgValueInst>(I);
4786     DIVariable DIVar(DI.getVariable());
4787     assert((!DIVar || DIVar.isVariable()) &&
4788       "Variable in DbgValueInst should be either null or a DIVariable.");
4789     if (!DIVar)
4790       return nullptr;
4791
4792     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4793     MDNode *Expression = DI.getExpression();
4794     uint64_t Offset = DI.getOffset();
4795     const Value *V = DI.getValue();
4796     if (!V)
4797       return nullptr;
4798
4799     SDDbgValue *SDV;
4800     if (isa<ConstantInt>(V) || isa<ConstantFP>(V) || isa<UndefValue>(V)) {
4801       SDV = DAG.getConstantDbgValue(Variable, Expression, V, Offset, dl,
4802                                     SDNodeOrder);
4803       DAG.AddDbgValue(SDV, nullptr, false);
4804     } else {
4805       // Do not use getValue() in here; we don't want to generate code at
4806       // this point if it hasn't been done yet.
4807       SDValue N = NodeMap[V];
4808       if (!N.getNode() && isa<Argument>(V))
4809         // Check unused arguments map.
4810         N = UnusedArgNodeMap[V];
4811       if (N.getNode()) {
4812         // A dbg.value for an alloca is always indirect.
4813         bool IsIndirect = isa<AllocaInst>(V) || Offset != 0;
4814         if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Expression, Offset,
4815                                       IsIndirect, N)) {
4816           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Expression, N.getNode(), N.getResNo(),
4817                                 IsIndirect, Offset, dl, SDNodeOrder);
4818           DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), false);
4819         }
4820       } else if (!V->use_empty() ) {
4821         // Do not call getValue(V) yet, as we don't want to generate code.
4822         // Remember it for later.
4823         DanglingDebugInfo DDI(&DI, dl, SDNodeOrder);
4824         DanglingDebugInfoMap[V] = DDI;
4825       } else {
4826         // We may expand this to cover more cases.  One case where we have no
4827         // data available is an unreferenced parameter.
4828         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI << "\n");
4829       }
4830     }
4831
4832     // Build a debug info table entry.
4833     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
4834       V = BCI->getOperand(0);
4835     const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
4836     // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
4837     if (!AI) {
4838       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug location info for:\n  " << DI << "\n");
4839       DEBUG(dbgs() << "  Last seen at:\n    " << *V << "\n");
4840       return nullptr;
4841     }
4842     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4843       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4844     if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4845       return nullptr; // VLAs.
4846     return nullptr;
4847   }
4848
4849   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
4850     // Find the type id for the given typeinfo.
4851     GlobalValue *GV = ExtractTypeInfo(I.getArgOperand(0));
4852     unsigned TypeID = DAG.getMachineFunction().getMMI().getTypeIDFor(GV);
4853     Res = DAG.getConstant(TypeID, MVT::i32);
4854     setValue(&I, Res);
4855     return nullptr;
4856   }
4857
4858   case Intrinsic::eh_return_i32:
4859   case Intrinsic::eh_return_i64:
4860     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsEHReturn(true);
4861     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_RETURN, sdl,
4862                             MVT::Other,
4863                             getControlRoot(),
4864                             getValue(I.getArgOperand(0)),
4865                             getValue(I.getArgOperand(1))));
4866     return nullptr;
4867   case Intrinsic::eh_unwind_init:
4868     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsUnwindInit(true);
4869     return nullptr;
4870   case Intrinsic::eh_dwarf_cfa: {
4871     SDValue CfaArg = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getArgOperand(0)), sdl,
4872                                         TLI.getPointerTy());
4873     SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, sdl,
4874                                  CfaArg.getValueType(),
4875                                  DAG.getNode(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, sdl,
4876                                              CfaArg.getValueType()),
4877                                  CfaArg);
4878     SDValue FA = DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, sdl, TLI.getPointerTy(),
4879                              DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
4880     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADD, sdl, FA.getValueType(),
4881                              FA, Offset));
4882     return nullptr;
4883   }
4884   case Intrinsic::eh_sjlj_callsite: {
4885     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4886     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(0));
4887     assert(CI && "Non-constant call site value in eh.sjlj.callsite!");
4888     assert(MMI.getCurrentCallSite() == 0 && "Overlapping call sites!");
4889
4890     MMI.setCurrentCallSite(CI->getZExtValue());
4891     return nullptr;
4892   }
4893   case Intrinsic::eh_sjlj_functioncontext: {
4894     // Get and store the index of the function context.
4895     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4896     AllocaInst *FnCtx =
4897       cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
4898     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[FnCtx];
4899     MFI->setFunctionContextIndex(FI);
4900     return nullptr;
4901   }
4902   case Intrinsic::eh_sjlj_setjmp: {
4903     SDValue Ops[2];
4904     Ops[0] = getRoot();
4905     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4906     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, sdl,
4907                              DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other), Ops);
4908     setValue(&I, Op.getValue(0));
4909     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4910     return nullptr;
4911   }
4912   case Intrinsic::eh_sjlj_longjmp: {
4913     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, sdl, MVT::Other,
4914                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4915     return nullptr;
4916   }
4917
4918   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4919   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4920   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4921   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4922   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4923   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4924   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4925   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d: {
4926     SDValue ShAmt = getValue(I.getArgOperand(1));
4927     if (isa<ConstantSDNode>(ShAmt)) {
4928       visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4929       return nullptr;
4930     }
4931     unsigned NewIntrinsic = 0;
4932     EVT ShAmtVT = MVT::v2i32;
4933     switch (Intrinsic) {
4934     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4935       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_w;
4936       break;
4937     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4938       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_d;
4939       break;
4940     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4941       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_q;
4942       break;
4943     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4944       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_w;
4945       break;
4946     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4947       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_d;
4948       break;
4949     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4950       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_q;
4951       break;
4952     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4953       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_w;
4954       break;
4955     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d:
4956       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_d;
4957       break;
4958     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4959     }
4960
4961     // The vector shift intrinsics with scalars uses 32b shift amounts but
4962     // the sse2/mmx shift instructions reads 64 bits. Set the upper 32 bits
4963     // to be zero.
4964     // We must do this early because v2i32 is not a legal type.
4965     SDValue ShOps[2];
4966     ShOps[0] = ShAmt;
4967     ShOps[1] = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
4968     ShAmt =  DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, sdl, ShAmtVT, ShOps);
4969     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4970     ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, DestVT, ShAmt);
4971     Res = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, sdl, DestVT,
4972                        DAG.getConstant(NewIntrinsic, MVT::i32),
4973                        getValue(I.getArgOperand(0)), ShAmt);
4974     setValue(&I, Res);
4975     return nullptr;
4976   }
4977   case Intrinsic::x86_avx_vinsertf128_pd_256:
4978   case Intrinsic::x86_avx_vinsertf128_ps_256:
4979   case Intrinsic::x86_avx_vinsertf128_si_256:
4980   case Intrinsic::x86_avx2_vinserti128: {
4981     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4982     EVT ElVT = TLI.getValueType(I.getArgOperand(1)->getType());
4983     uint64_t Idx = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2))->getZExtValue() & 1) *
4984                    ElVT.getVectorNumElements();
4985     Res =
4986         DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, sdl, DestVT,
4987                     getValue(I.getArgOperand(0)), getValue(I.getArgOperand(1)),
4988                     DAG.getConstant(Idx, TLI.getVectorIdxTy()));
4989     setValue(&I, Res);
4990     return nullptr;
4991   }
4992   case Intrinsic::x86_avx_vextractf128_pd_256:
4993   case Intrinsic::x86_avx_vextractf128_ps_256:
4994   case Intrinsic::x86_avx_vextractf128_si_256:
4995   case Intrinsic::x86_avx2_vextracti128: {
4996     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4997     uint64_t Idx = (cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue() & 1) *
4998                    DestVT.getVectorNumElements();
4999     Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, sdl, DestVT,
5000                       getValue(I.getArgOperand(0)),
5001                       DAG.getConstant(Idx, TLI.getVectorIdxTy()));
5002     setValue(&I, Res);
5003     return nullptr;
5004   }
5005   case Intrinsic::convertff:
5006   case Intrinsic::convertfsi:
5007   case Intrinsic::convertfui:
5008   case Intrinsic::convertsif:
5009   case Intrinsic::convertuif:
5010   case Intrinsic::convertss:
5011   case Intrinsic::convertsu:
5012   case Intrinsic::convertus:
5013   case Intrinsic::convertuu: {
5014     ISD::CvtCode Code = ISD::CVT_INVALID;
5015     switch (Intrinsic) {
5016     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5017     case Intrinsic::convertff:  Code = ISD::CVT_FF; break;
5018     case Intrinsic::convertfsi: Code = ISD::CVT_FS; break;
5019     case Intrinsic::convertfui: Code = ISD::CVT_FU; break;
5020     case Intrinsic::convertsif: Code = ISD::CVT_SF; break;
5021     case Intrinsic::convertuif: Code = ISD::CVT_UF; break;
5022     case Intrinsic::convertss:  Code = ISD::CVT_SS; break;
5023     case Intrinsic::convertsu:  Code = ISD::CVT_SU; break;
5024     case Intrinsic::convertus:  Code = ISD::CVT_US; break;
5025     case Intrinsic::convertuu:  Code = ISD::CVT_UU; break;
5026     }
5027     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
5028     const Value *Op1 = I.getArgOperand(0);
5029     Res = DAG.getConvertRndSat(DestVT, sdl, getValue(Op1),
5030                                DAG.getValueType(DestVT),
5031                                DAG.getValueType(getValue(Op1).getValueType()),
5032                                getValue(I.getArgOperand(1)),
5033                                getValue(I.getArgOperand(2)),
5034                                Code);
5035     setValue(&I, Res);
5036     return nullptr;
5037   }
5038   case Intrinsic::powi:
5039     setValue(&I, ExpandPowI(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
5040                             getValue(I.getArgOperand(1)), DAG));
5041     return nullptr;
5042   case Intrinsic::log:
5043     setValue(&I, expandLog(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
5044     return nullptr;
5045   case Intrinsic::log2:
5046     setValue(&I, expandLog2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
5047     return nullptr;
5048   case Intrinsic::log10:
5049     setValue(&I, expandLog10(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
5050     return nullptr;
5051   case Intrinsic::exp:
5052     setValue(&I, expandExp(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
5053     return nullptr;
5054   case Intrinsic::exp2:
5055     setValue(&I, expandExp2(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)), DAG, TLI));
5056     return nullptr;
5057   case Intrinsic::pow:
5058     setValue(&I, expandPow(sdl, getValue(I.getArgOperand(0)),
5059                            getValue(I.getArgOperand(1)), DAG, TLI));
5060     return nullptr;
5061   case Intrinsic::sqrt:
5062   case Intrinsic::fabs:
5063   case Intrinsic::sin:
5064   case Intrinsic::cos:
5065   case Intrinsic::floor:
5066   case Intrinsic::ceil:
5067   case Intrinsic::trunc:
5068   case Intrinsic::rint:
5069   case Intrinsic::nearbyint:
5070   case Intrinsic::round: {
5071     unsigned Opcode;
5072     switch (Intrinsic) {
5073     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5074     case Intrinsic::sqrt:      Opcode = ISD::FSQRT;      break;
5075     case Intrinsic::fabs:      Opcode = ISD::FABS;       break;
5076     case Intrinsic::sin:       Opcode = ISD::FSIN;       break;
5077     case Intrinsic::cos:       Opcode = ISD::FCOS;       break;
5078     case Intrinsic::floor:     Opcode = ISD::FFLOOR;     break;
5079     case Intrinsic::ceil:      Opcode = ISD::FCEIL;      break;
5080     case Intrinsic::trunc:     Opcode = ISD::FTRUNC;     break;
5081     case Intrinsic::rint:      Opcode = ISD::FRINT;      break;
5082     case Intrinsic::nearbyint: Opcode = ISD::FNEARBYINT; break;
5083     case Intrinsic::round:     Opcode = ISD::FROUND;     break;
5084     }
5085
5086     setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, sdl,
5087                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5088                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5089     return nullptr;
5090   }
5091   case Intrinsic::minnum:
5092     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMINNUM, sdl,
5093                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5094                              getValue(I.getArgOperand(0)),
5095                              getValue(I.getArgOperand(1))));
5096     return nullptr;
5097   case Intrinsic::maxnum:
5098     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMAXNUM, sdl,
5099                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5100                              getValue(I.getArgOperand(0)),
5101                              getValue(I.getArgOperand(1))));
5102     return nullptr;
5103   case Intrinsic::copysign:
5104     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, sdl,
5105                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5106                              getValue(I.getArgOperand(0)),
5107                              getValue(I.getArgOperand(1))));
5108     return nullptr;
5109   case Intrinsic::fma:
5110     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
5111                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5112                              getValue(I.getArgOperand(0)),
5113                              getValue(I.getArgOperand(1)),
5114                              getValue(I.getArgOperand(2))));
5115     return nullptr;
5116   case Intrinsic::fmuladd: {
5117     EVT VT = TLI.getValueType(I.getType());
5118     if (TM.Options.AllowFPOpFusion != FPOpFusion::Strict &&
5119         TLI.isFMAFasterThanFMulAndFAdd(VT)) {
5120       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, sdl,
5121                                getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5122                                getValue(I.getArgOperand(0)),
5123                                getValue(I.getArgOperand(1)),
5124                                getValue(I.getArgOperand(2))));
5125     } else {
5126       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::FMUL, sdl,
5127                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5128                                 getValue(I.getArgOperand(0)),
5129                                 getValue(I.getArgOperand(1)));
5130       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::FADD, sdl,
5131                                 getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5132                                 Mul,
5133                                 getValue(I.getArgOperand(2)));
5134       setValue(&I, Add);
5135     }
5136     return nullptr;
5137   }
5138   case Intrinsic::convert_to_fp16:
5139     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, MVT::i16,
5140                              DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, sdl, MVT::f16,
5141                                          getValue(I.getArgOperand(0)),
5142                                          DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32))));
5143     return nullptr;
5144   case Intrinsic::convert_from_fp16:
5145     setValue(&I,
5146              DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, sdl, TLI.getValueType(I.getType()),
5147                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, sdl, MVT::f16,
5148                                      getValue(I.getArgOperand(0)))));
5149     return nullptr;
5150   case Intrinsic::pcmarker: {
5151     SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5152     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, sdl, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
5153     return nullptr;
5154   }
5155   case Intrinsic::readcyclecounter: {
5156     SDValue Op = getRoot();
5157     Res = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER, sdl,
5158                       DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other), Op);
5159     setValue(&I, Res);
5160     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
5161     return nullptr;
5162   }
5163   case Intrinsic::bswap:
5164     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP, sdl,
5165                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
5166                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5167     return nullptr;
5168   case Intrinsic::cttz: {
5169     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
5170     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
5171     EVT Ty = Arg.getValueType();
5172     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTTZ : ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF,
5173                              sdl, Ty, Arg));
5174     return nullptr;
5175   }
5176   case Intrinsic::ctlz: {
5177     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
5178     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
5179     EVT Ty = Arg.getValueType();
5180     setValue(&I, DAG.getNode(CI->isZero() ? ISD::CTLZ : ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF,
5181                              sdl, Ty, Arg));
5182     return nullptr;
5183   }
5184   case Intrinsic::ctpop: {
5185     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
5186     EVT Ty = Arg.getValueType();
5187     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTPOP, sdl, Ty, Arg));
5188     return nullptr;
5189   }
5190   case Intrinsic::stacksave: {
5191     SDValue Op = getRoot();
5192     Res = DAG.getNode(ISD::STACKSAVE, sdl,
5193                       DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other), Op);
5194     setValue(&I, Res);
5195     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
5196     return nullptr;
5197   }
5198   case Intrinsic::stackrestore: {
5199     Res = getValue(I.getArgOperand(0));
5200     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, sdl, MVT::Other, getRoot(), Res));
5201     return nullptr;
5202   }
5203   case Intrinsic::stackprotector: {
5204     // Emit code into the DAG to store the stack guard onto the stack.
5205     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5206     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
5207     EVT PtrTy = TLI.getPointerTy();
5208     SDValue Src, Chain = getRoot();
5209     const Value *Ptr = cast<LoadInst>(I.getArgOperand(0))->getPointerOperand();
5210     const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Ptr);
5211
5212     // See if Ptr is a bitcast. If it is, look through it and see if we can get
5213     // global variable __stack_chk_guard.
5214     if (!GV)
5215       if (const Operator *BC = dyn_cast<Operator>(Ptr))
5216         if (BC->getOpcode() == Instruction::BitCast)
5217           GV = dyn_cast<GlobalVariable>(BC->getOperand(0));
5218
5219     if (GV && TLI.useLoadStackGuardNode()) {
5220       // Emit a LOAD_STACK_GUARD node.
5221       MachineSDNode *Node = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::LOAD_STACK_GUARD,
5222                                                sdl, PtrTy, Chain);
5223       MachinePointerInfo MPInfo(GV);
5224       MachineInstr::mmo_iterator MemRefs = MF.allocateMemRefsArray(1);
5225       unsigned Flags = MachineMemOperand::MOLoad |
5226                        MachineMemOperand::MOInvariant;
5227       *MemRefs = MF.getMachineMemOperand(MPInfo, Flags,
5228                                          PtrTy.getSizeInBits() / 8,
5229                                          DAG.getEVTAlignment(PtrTy));
5230       Node->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + 1);
5231
5232       // Copy the guard value to a virtual register so that it can be
5233       // retrieved in the epilogue.
5234       Src = SDValue(Node, 0);
5235       const TargetRegisterClass *RC =
5236           TLI.getRegClassFor(Src.getSimpleValueType());
5237       unsigned Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(RC);
5238
5239       SPDescriptor.setGuardReg(Reg);
5240       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, sdl, Reg, Src);
5241     } else {
5242       Src = getValue(I.getArgOperand(0));   // The guard's value.
5243     }
5244
5245     AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(1));
5246
5247     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
5248     MFI->setStackProtectorIndex(FI);
5249
5250     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
5251
5252     // Store the stack protector onto the stack.
5253     Res = DAG.getStore(Chain, sdl, Src, FIN,
5254                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
5255                        true, false, 0);
5256     setValue(&I, Res);
5257     DAG.setRoot(Res);
5258     return nullptr;
5259   }
5260   case Intrinsic::objectsize: {
5261     // If we don't know by now, we're never going to know.
5262     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
5263
5264     assert(CI && "Non-constant type in __builtin_object_size?");
5265
5266     SDValue Arg = getValue(I.getCalledValue());
5267     EVT Ty = Arg.getValueType();
5268
5269     if (CI->isZero())
5270       Res = DAG.getConstant(-1ULL, Ty);
5271     else
5272       Res = DAG.getConstant(0, Ty);
5273
5274     setValue(&I, Res);
5275     return nullptr;
5276   }
5277   case Intrinsic::annotation:
5278   case Intrinsic::ptr_annotation:
5279     // Drop the intrinsic, but forward the value
5280     setValue(&I, getValue(I.getOperand(0)));
5281     return nullptr;
5282   case Intrinsic::assume:
5283   case Intrinsic::var_annotation:
5284     // Discard annotate attributes and assumptions
5285     return nullptr;
5286
5287   case Intrinsic::init_trampoline: {
5288     const Function *F = cast<Function>(I.getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
5289
5290     SDValue Ops[6];
5291     Ops[0] = getRoot();
5292     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5293     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5294     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5295     Ops[4] = DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0));
5296     Ops[5] = DAG.getSrcValue(F);
5297
5298     Res = DAG.getNode(ISD::INIT_TRAMPOLINE, sdl, MVT::Other, Ops);
5299
5300     DAG.setRoot(Res);
5301     return nullptr;
5302   }
5303   case Intrinsic::adjust_trampoline: {
5304     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, sdl,
5305                              TLI.getPointerTy(),
5306                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5307     return nullptr;
5308   }
5309   case Intrinsic::gcroot:
5310     if (GFI) {
5311       const Value *Alloca = I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
5312       const Constant *TypeMap = cast<Constant>(I.getArgOperand(1));
5313
5314       FrameIndexSDNode *FI = cast<FrameIndexSDNode>(getValue(Alloca).getNode());
5315       GFI->addStackRoot(FI->getIndex(), TypeMap);
5316     }
5317     return nullptr;
5318   case Intrinsic::gcread:
5319   case Intrinsic::gcwrite:
5320     llvm_unreachable("GC failed to lower gcread/gcwrite intrinsics!");
5321   case Intrinsic::flt_rounds:
5322     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FLT_ROUNDS_, sdl, MVT::i32));
5323     return nullptr;
5324
5325   case Intrinsic::expect: {
5326     // Just replace __builtin_expect(exp, c) with EXP.
5327     setValue(&I, getValue(I.getArgOperand(0)));
5328     return nullptr;
5329   }
5330
5331   case Intrinsic::debugtrap:
5332   case Intrinsic::trap: {
5333     StringRef TrapFuncName = TM.Options.getTrapFunctionName();
5334     if (TrapFuncName.empty()) {
5335       ISD::NodeType Op = (Intrinsic == Intrinsic::trap) ?
5336         ISD::TRAP : ISD::DEBUGTRAP;
5337       DAG.setRoot(DAG.getNode(Op, sdl,MVT::Other, getRoot()));
5338       return nullptr;
5339     }
5340     TargetLowering::ArgListTy Args;
5341
5342     TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5343     CLI.setDebugLoc(sdl).setChain(getRoot())
5344       .setCallee(CallingConv::C, I.getType(),
5345                  DAG.getExternalSymbol(TrapFuncName.data(), TLI.getPointerTy()),
5346                  std::move(Args), 0);
5347
5348     std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI.LowerCallTo(CLI);
5349     DAG.setRoot(Result.second);
5350     return nullptr;
5351   }
5352
5353   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
5354   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
5355   case Intrinsic::usub_with_overflow:
5356   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
5357   case Intrinsic::umul_with_overflow:
5358   case Intrinsic::smul_with_overflow: {
5359     ISD::NodeType Op;
5360     switch (Intrinsic) {
5361     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
5362     case Intrinsic::uadd_with_overflow: Op = ISD::UADDO; break;
5363     case Intrinsic::sadd_with_overflow: Op = ISD::SADDO; break;
5364     case Intrinsic::usub_with_overflow: Op = ISD::USUBO; break;
5365     case Intrinsic::ssub_with_overflow: Op = ISD::SSUBO; break;
5366     case Intrinsic::umul_with_overflow: Op = ISD::UMULO; break;
5367     case Intrinsic::smul_with_overflow: Op = ISD::SMULO; break;
5368     }
5369     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
5370     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
5371
5372     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op1.getValueType(), MVT::i1);
5373     setValue(&I, DAG.getNode(Op, sdl, VTs, Op1, Op2));
5374     return nullptr;
5375   }
5376   case Intrinsic::prefetch: {
5377     SDValue Ops[5];
5378     unsigned rw = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue();
5379     Ops[0] = getRoot();
5380     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5381     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5382     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5383     Ops[4] = getValue(I.getArgOperand(3));
5384     DAG.setRoot(DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::PREFETCH, sdl,
5385                                         DAG.getVTList(MVT::Other), Ops,
5386                                         EVT::getIntegerVT(*Context, 8),
5387                                         MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
5388                                         0, /* align */
5389                                         false, /* volatile */
5390                                         rw==0, /* read */
5391                                         rw==1)); /* write */
5392     return nullptr;
5393   }
5394   case Intrinsic::lifetime_start:
5395   case Intrinsic::lifetime_end: {
5396     bool IsStart = (Intrinsic == Intrinsic::lifetime_start);
5397     // Stack coloring is not enabled in O0, discard region information.
5398     if (TM.getOptLevel() == CodeGenOpt::None)
5399       return nullptr;
5400
5401     SmallVector<Value *, 4> Allocas;
5402     GetUnderlyingObjects(I.getArgOperand(1), Allocas, DL);
5403
5404     for (SmallVectorImpl<Value*>::iterator Object = Allocas.begin(),
5405            E = Allocas.end(); Object != E; ++Object) {
5406       AllocaInst *LifetimeObject = dyn_cast_or_null<AllocaInst>(*Object);
5407
5408       // Could not find an Alloca.
5409       if (!LifetimeObject)
5410         continue;
5411
5412       // First check that the Alloca is static, otherwise it won't have a
5413       // valid frame index.
5414       auto SI = FuncInfo.StaticAllocaMap.find(LifetimeObject);
5415       if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
5416         return nullptr;
5417
5418       int FI = SI->second;
5419
5420       SDValue Ops[2];
5421       Ops[0] = getRoot();
5422       Ops[1] = DAG.getFrameIndex(FI, TLI.getPointerTy(), true);
5423       unsigned Opcode = (IsStart ? ISD::LIFETIME_START : ISD::LIFETIME_END);
5424
5425       Res = DAG.getNode(Opcode, sdl, MVT::Other, Ops);
5426       DAG.setRoot(Res);
5427     }
5428     return nullptr;
5429   }
5430   case Intrinsic::invariant_start:
5431     // Discard region information.
5432     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI.getPointerTy()));
5433     return nullptr;
5434   case Intrinsic::invariant_end:
5435     // Discard region information.
5436     return nullptr;
5437   case Intrinsic::stackprotectorcheck: {
5438     // Do not actually emit anything for this basic block. Instead we initialize
5439     // the stack protector descriptor and export the guard variable so we can
5440     // access it in FinishBasicBlock.
5441     const BasicBlock *BB = I.getParent();
5442     SPDescriptor.initialize(BB, FuncInfo.MBBMap[BB], I);
5443     ExportFromCurrentBlock(SPDescriptor.getGuard());
5444
5445     // Flush our exports since we are going to process a terminator.
5446     (void)getControlRoot();
5447     return nullptr;
5448   }
5449   case Intrinsic::clear_cache:
5450     return TLI.getClearCacheBuiltinName();
5451   case Intrinsic::donothing:
5452     // ignore
5453     return nullptr;
5454   case Intrinsic::experimental_stackmap: {
5455     visitStackmap(I);
5456     return nullptr;
5457   }
5458   case Intrinsic::experimental_patchpoint_void:
5459   case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64: {
5460     visitPatchpoint(&I);
5461     return nullptr;
5462   }
5463   }
5464 }
5465
5466 std::pair<SDValue, SDValue>
5467 SelectionDAGBuilder::lowerInvokable(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
5468                                     MachineBasicBlock *LandingPad) {
5469   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5470   MCSymbol *BeginLabel = nullptr;
5471
5472   if (LandingPad) {
5473     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
5474     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5475     BeginLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
5476
5477     // For SjLj, keep track of which landing pads go with which invokes
5478     // so as to maintain the ordering of pads in the LSDA.
5479     unsigned CallSiteIndex = MMI.getCurrentCallSite();
5480     if (CallSiteIndex) {
5481       MMI.setCallSiteBeginLabel(BeginLabel, CallSiteIndex);
5482       LPadToCallSiteMap[LandingPad].push_back(CallSiteIndex);
5483
5484       // Now that the call site is handled, stop tracking it.
5485       MMI.setCurrentCallSite(0);
5486     }
5487
5488     // Both PendingLoads and PendingExports must be flushed here;
5489     // this call might not return.
5490     (void)getRoot();
5491     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getControlRoot(), BeginLabel));
5492
5493     CLI.setChain(getRoot());
5494   }
5495
5496   const TargetLowering *TLI = TM.getSubtargetImpl()->getTargetLowering();
5497   std::pair<SDValue, SDValue> Result = TLI->LowerCallTo(CLI);
5498
5499   assert((CLI.IsTailCall || Result.second.getNode()) &&
5500          "Non-null chain expected with non-tail call!");
5501   assert((Result.second.getNode() || !Result.first.getNode()) &&
5502          "Null value expected with tail call!");
5503
5504   if (!Result.second.getNode()) {
5505     // As a special case, a null chain means that a tail call has been emitted
5506     // and the DAG root is already updated.
5507     HasTailCall = true;
5508
5509     // Since there's no actual continuation from this block, nothing can be
5510     // relying on us setting vregs for them.
5511     PendingExports.clear();
5512   } else {
5513     DAG.setRoot(Result.second);
5514   }
5515
5516   if (LandingPad) {
5517     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
5518     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5519     MCSymbol *EndLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
5520     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurSDLoc(), getRoot(), EndLabel));
5521
5522     // Inform MachineModuleInfo of range.
5523     MMI.addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
5524   }
5525
5526   return Result;
5527 }
5528
5529 void SelectionDAGBuilder::LowerCallTo(ImmutableCallSite CS, SDValue Callee,
5530                                       bool isTailCall,
5531                                       MachineBasicBlock *LandingPad) {
5532   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
5533   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
5534   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
5535
5536   TargetLowering::ArgListTy Args;
5537   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
5538   Args.reserve(CS.arg_size());
5539
5540   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
5541        i != e; ++i) {
5542     const Value *V = *i;
5543
5544     // Skip empty types
5545     if (V->getType()->isEmptyTy())
5546       continue;
5547
5548     SDValue ArgNode = getValue(V);
5549     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = V->getType();
5550
5551     // Skip the first return-type Attribute to get to params.
5552     Entry.setAttributes(&CS, i - CS.arg_begin() + 1);
5553     Args.push_back(Entry);
5554   }
5555
5556   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
5557   // Target-dependent constraints are checked within TLI->LowerCallTo.
5558   if (isTailCall && !isInTailCallPosition(CS, DAG.getTarget()))
5559     isTailCall = false;
5560
5561   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
5562   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
5563     .setCallee(RetTy, FTy, Callee, std::move(Args), CS)
5564     .setTailCall(isTailCall);
5565   std::pair<SDValue,SDValue> Result = lowerInvokable(CLI, LandingPad);
5566
5567   if (Result.first.getNode())
5568     setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
5569 }
5570
5571 /// IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison - Return true if it only matters that the
5572 /// value is equal or not-equal to zero.
5573 static bool IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(const Value *V) {
5574   for (const User *U : V->users()) {
5575     if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(U))
5576       if (IC->isEquality())
5577         if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(IC->getOperand(1)))
5578           if (C->isNullValue())
5579             continue;
5580     // Unknown instruction.
5581     return false;
5582   }
5583   return true;
5584 }
5585
5586 static SDValue getMemCmpLoad(const Value *PtrVal, MVT LoadVT,
5587                              Type *LoadTy,
5588                              SelectionDAGBuilder &Builder) {
5589
5590   // Check to see if this load can be trivially constant folded, e.g. if the
5591   // input is from a string literal.
5592   if (const Constant *LoadInput = dyn_cast<Constant>(PtrVal)) {
5593     // Cast pointer to the type we really want to load.
5594     LoadInput = ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5595                                          PointerType::getUnqual(LoadTy));
5596
5597     if (const Constant *LoadCst =
5598           ConstantFoldLoadFromConstPtr(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5599                                        Builder.DL))
5600       return Builder.getValue(LoadCst);
5601   }
5602
5603   // Otherwise, we have to emit the load.  If the pointer is to unfoldable but
5604   // still constant memory, the input chain can be the entry node.
5605   SDValue Root;
5606   bool ConstantMemory = false;
5607
5608   // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
5609   if (Builder.AA->pointsToConstantMemory(PtrVal)) {
5610     Root = Builder.DAG.getEntryNode();
5611     ConstantMemory = true;
5612   } else {
5613     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
5614     Root = Builder.DAG.getRoot();
5615   }
5616
5617   SDValue Ptr = Builder.getValue(PtrVal);
5618   SDValue LoadVal = Builder.DAG.getLoad(LoadVT, Builder.getCurSDLoc(), Root,
5619                                         Ptr, MachinePointerInfo(PtrVal),
5620                                         false /*volatile*/,
5621                                         false /*nontemporal*/,
5622                                         false /*isinvariant*/, 1 /* align=1 */);
5623
5624   if (!ConstantMemory)
5625     Builder.PendingLoads.push_back(LoadVal.getValue(1));
5626   return LoadVal;
5627 }
5628
5629 /// processIntegerCallValue - Record the value for an instruction that
5630 /// produces an integer result, converting the type where necessary.
5631 void SelectionDAGBuilder::processIntegerCallValue(const Instruction &I,
5632                                                   SDValue Value,
5633                                                   bool IsSigned) {
5634   EVT VT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType(), true);
5635   if (IsSigned)
5636     Value = DAG.getSExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5637   else
5638     Value = DAG.getZExtOrTrunc(Value, getCurSDLoc(), VT);
5639   setValue(&I, Value);
5640 }
5641
5642 /// visitMemCmpCall - See if we can lower a call to memcmp in an optimized form.
5643 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5644 /// lowered like a normal call.
5645 bool SelectionDAGBuilder::visitMemCmpCall(const CallInst &I) {
5646   // Verify that the prototype makes sense.  int memcmp(void*,void*,size_t)
5647   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5648     return false;
5649
5650   const Value *LHS = I.getArgOperand(0), *RHS = I.getArgOperand(1);
5651   if (!LHS->getType()->isPointerTy() || !RHS->getType()->isPointerTy() ||
5652       !I.getArgOperand(2)->getType()->isIntegerTy() ||
5653       !I.getType()->isIntegerTy())
5654     return false;
5655
5656   const Value *Size = I.getArgOperand(2);
5657   const ConstantInt *CSize = dyn_cast<ConstantInt>(Size);
5658   if (CSize && CSize->getZExtValue() == 0) {
5659     EVT CallVT = DAG.getTargetLoweringInfo().getValueType(I.getType(), true);
5660     setValue(&I, DAG.getConstant(0, CallVT));
5661     return true;
5662   }
5663
5664   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5665   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5666     TSI.EmitTargetCodeForMemcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5667                                 getValue(LHS), getValue(RHS), getValue(Size),
5668                                 MachinePointerInfo(LHS),
5669                                 MachinePointerInfo(RHS));
5670   if (Res.first.getNode()) {
5671     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5672     PendingLoads.push_back(Res.second);
5673     return true;
5674   }
5675
5676   // memcmp(S1,S2,2) != 0 -> (*(short*)LHS != *(short*)RHS)  != 0
5677   // memcmp(S1,S2,4) != 0 -> (*(int*)LHS != *(int*)RHS)  != 0
5678   if (CSize && IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(&I)) {
5679     bool ActuallyDoIt = true;
5680     MVT LoadVT;
5681     Type *LoadTy;
5682     switch (CSize->getZExtValue()) {
5683     default:
5684       LoadVT = MVT::Other;
5685       LoadTy = nullptr;
5686       ActuallyDoIt = false;
5687       break;
5688     case 2:
5689       LoadVT = MVT::i16;
5690       LoadTy = Type::getInt16Ty(CSize->getContext());
5691       break;
5692     case 4:
5693       LoadVT = MVT::i32;
5694       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5695       break;
5696     case 8:
5697       LoadVT = MVT::i64;
5698       LoadTy = Type::getInt64Ty(CSize->getContext());
5699       break;
5700         /*
5701     case 16:
5702       LoadVT = MVT::v4i32;
5703       LoadTy = Type::getInt32Ty(CSize->getContext());
5704       LoadTy = VectorType::get(LoadTy, 4);
5705       break;
5706          */
5707     }
5708
5709     // This turns into unaligned loads.  We only do this if the target natively
5710     // supports the MVT we'll be loading or if it is small enough (<= 4) that
5711     // we'll only produce a small number of byte loads.
5712
5713     // Require that we can find a legal MVT, and only do this if the target
5714     // supports unaligned loads of that type.  Expanding into byte loads would
5715     // bloat the code.
5716     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5717     if (ActuallyDoIt && CSize->getZExtValue() > 4) {
5718       unsigned DstAS = LHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5719       unsigned SrcAS = RHS->getType()->getPointerAddressSpace();
5720       // TODO: Handle 5 byte compare as 4-byte + 1 byte.
5721       // TODO: Handle 8 byte compare on x86-32 as two 32-bit loads.
5722       // TODO: Check alignment of src and dest ptrs.
5723       if (!TLI.isTypeLegal(LoadVT) ||
5724           !TLI.allowsMisalignedMemoryAccesses(LoadVT, SrcAS) ||
5725           !TLI.allowsMisalignedMemoryAccesses(LoadVT, DstAS))
5726         ActuallyDoIt = false;
5727     }
5728
5729     if (ActuallyDoIt) {
5730       SDValue LHSVal = getMemCmpLoad(LHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5731       SDValue RHSVal = getMemCmpLoad(RHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5732
5733       SDValue Res = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), MVT::i1, LHSVal, RHSVal,
5734                                  ISD::SETNE);
5735       processIntegerCallValue(I, Res, false);
5736       return true;
5737     }
5738   }
5739
5740
5741   return false;
5742 }
5743
5744 /// visitMemChrCall -- See if we can lower a memchr call into an optimized
5745 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5746 /// will be lowered like a normal call.
5747 bool SelectionDAGBuilder::visitMemChrCall(const CallInst &I) {
5748   // Verify that the prototype makes sense.  void *memchr(void *, int, size_t)
5749   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5750     return false;
5751
5752   const Value *Src = I.getArgOperand(0);
5753   const Value *Char = I.getArgOperand(1);
5754   const Value *Length = I.getArgOperand(2);
5755   if (!Src->getType()->isPointerTy() ||
5756       !Char->getType()->isIntegerTy() ||
5757       !Length->getType()->isIntegerTy() ||
5758       !I.getType()->isPointerTy())
5759     return false;
5760
5761   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5762   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5763     TSI.EmitTargetCodeForMemchr(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5764                                 getValue(Src), getValue(Char), getValue(Length),
5765                                 MachinePointerInfo(Src));
5766   if (Res.first.getNode()) {
5767     setValue(&I, Res.first);
5768     PendingLoads.push_back(Res.second);
5769     return true;
5770   }
5771
5772   return false;
5773 }
5774
5775 /// visitStrCpyCall -- See if we can lower a strcpy or stpcpy call into an
5776 /// optimized form.  If so, return true and lower it, otherwise return false
5777 /// and it will be lowered like a normal call.
5778 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCpyCall(const CallInst &I, bool isStpcpy) {
5779   // Verify that the prototype makes sense.  char *strcpy(char *, char *)
5780   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5781     return false;
5782
5783   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5784   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5785       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5786       !I.getType()->isPointerTy())
5787     return false;
5788
5789   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5790   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5791     TSI.EmitTargetCodeForStrcpy(DAG, getCurSDLoc(), getRoot(),
5792                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5793                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5794                                 MachinePointerInfo(Arg1), isStpcpy);
5795   if (Res.first.getNode()) {
5796     setValue(&I, Res.first);
5797     DAG.setRoot(Res.second);
5798     return true;
5799   }
5800
5801   return false;
5802 }
5803
5804 /// visitStrCmpCall - See if we can lower a call to strcmp in an optimized form.
5805 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5806 /// lowered like a normal call.
5807 bool SelectionDAGBuilder::visitStrCmpCall(const CallInst &I) {
5808   // Verify that the prototype makes sense.  int strcmp(void*,void*)
5809   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5810     return false;
5811
5812   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5813   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5814       !Arg1->getType()->isPointerTy() ||
5815       !I.getType()->isIntegerTy())
5816     return false;
5817
5818   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5819   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5820     TSI.EmitTargetCodeForStrcmp(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5821                                 getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5822                                 MachinePointerInfo(Arg0),
5823                                 MachinePointerInfo(Arg1));
5824   if (Res.first.getNode()) {
5825     processIntegerCallValue(I, Res.first, true);
5826     PendingLoads.push_back(Res.second);
5827     return true;
5828   }
5829
5830   return false;
5831 }
5832
5833 /// visitStrLenCall -- See if we can lower a strlen call into an optimized
5834 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5835 /// will be lowered like a normal call.
5836 bool SelectionDAGBuilder::visitStrLenCall(const CallInst &I) {
5837   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strlen(char *)
5838   if (I.getNumArgOperands() != 1)
5839     return false;
5840
5841   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0);
5842   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() || !I.getType()->isIntegerTy())
5843     return false;
5844
5845   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5846   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5847     TSI.EmitTargetCodeForStrlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5848                                 getValue(Arg0), MachinePointerInfo(Arg0));
5849   if (Res.first.getNode()) {
5850     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5851     PendingLoads.push_back(Res.second);
5852     return true;
5853   }
5854
5855   return false;
5856 }
5857
5858 /// visitStrNLenCall -- See if we can lower a strnlen call into an optimized
5859 /// form.  If so, return true and lower it, otherwise return false and it
5860 /// will be lowered like a normal call.
5861 bool SelectionDAGBuilder::visitStrNLenCall(const CallInst &I) {
5862   // Verify that the prototype makes sense.  size_t strnlen(char *, size_t)
5863   if (I.getNumArgOperands() != 2)
5864     return false;
5865
5866   const Value *Arg0 = I.getArgOperand(0), *Arg1 = I.getArgOperand(1);
5867   if (!Arg0->getType()->isPointerTy() ||
5868       !Arg1->getType()->isIntegerTy() ||
5869       !I.getType()->isIntegerTy())
5870     return false;
5871
5872   const TargetSelectionDAGInfo &TSI = DAG.getSelectionDAGInfo();
5873   std::pair<SDValue, SDValue> Res =
5874     TSI.EmitTargetCodeForStrnlen(DAG, getCurSDLoc(), DAG.getRoot(),
5875                                  getValue(Arg0), getValue(Arg1),
5876                                  MachinePointerInfo(Arg0));
5877   if (Res.first.getNode()) {
5878     processIntegerCallValue(I, Res.first, false);
5879     PendingLoads.push_back(Res.second);
5880     return true;
5881   }
5882
5883   return false;
5884 }
5885
5886 /// visitUnaryFloatCall - If a call instruction is a unary floating-point
5887 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5888 /// and return true.
5889 bool SelectionDAGBuilder::visitUnaryFloatCall(const CallInst &I,
5890                                               unsigned Opcode) {
5891   // Sanity check that it really is a unary floating-point call.
5892   if (I.getNumArgOperands() != 1 ||
5893       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5894       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5895       !I.onlyReadsMemory())
5896     return false;
5897
5898   SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5899   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), Tmp.getValueType(), Tmp));
5900   return true;
5901 }
5902
5903 /// visitBinaryFloatCall - If a call instruction is a binary floating-point
5904 /// operation (as expected), translate it to an SDNode with the specified opcode
5905 /// and return true.
5906 bool SelectionDAGBuilder::visitBinaryFloatCall(const CallInst &I,
5907                                                unsigned Opcode) {
5908   // Sanity check that it really is a binary floating-point call.
5909   if (I.getNumArgOperands() != 2 ||
5910       !I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() ||
5911       I.getType() != I.getArgOperand(0)->getType() ||
5912       I.getType() != I.getArgOperand(1)->getType() ||
5913       !I.onlyReadsMemory())
5914     return false;
5915
5916   SDValue Tmp0 = getValue(I.getArgOperand(0));
5917   SDValue Tmp1 = getValue(I.getArgOperand(1));
5918   EVT VT = Tmp0.getValueType();
5919   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurSDLoc(), VT, Tmp0, Tmp1));
5920   return true;
5921 }
5922
5923 void SelectionDAGBuilder::visitCall(const CallInst &I) {
5924   // Handle inline assembly differently.
5925   if (isa<InlineAsm>(I.getCalledValue())) {
5926     visitInlineAsm(&I);
5927     return;
5928   }
5929
5930   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5931   ComputeUsesVAFloatArgument(I, &MMI);
5932
5933   const char *RenameFn = nullptr;
5934   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
5935     if (F->isDeclaration()) {
5936       if (const TargetIntrinsicInfo *II = TM.getIntrinsicInfo()) {
5937         if (unsigned IID = II->getIntrinsicID(F)) {
5938           RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5939           if (!RenameFn)
5940             return;
5941         }
5942       }
5943       if (unsigned IID = F->getIntrinsicID()) {
5944         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5945         if (!RenameFn)
5946           return;
5947       }
5948     }
5949
5950     // Check for well-known libc/libm calls.  If the function is internal, it
5951     // can't be a library call.
5952     LibFunc::Func Func;
5953     if (!F->hasLocalLinkage() && F->hasName() &&
5954         LibInfo->getLibFunc(F->getName(), Func) &&
5955         LibInfo->hasOptimizedCodeGen(Func)) {
5956       switch (Func) {
5957       default: break;
5958       case LibFunc::copysign:
5959       case LibFunc::copysignf:
5960       case LibFunc::copysignl:
5961         if (I.getNumArgOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
5962             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5963             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5964             I.getType() == I.getArgOperand(1)->getType() &&
5965             I.onlyReadsMemory()) {
5966           SDValue LHS = getValue(I.getArgOperand(0));
5967           SDValue RHS = getValue(I.getArgOperand(1));
5968           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, getCurSDLoc(),
5969                                    LHS.getValueType(), LHS, RHS));
5970           return;
5971         }
5972         break;
5973       case LibFunc::fabs:
5974       case LibFunc::fabsf:
5975       case LibFunc::fabsl:
5976         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FABS))
5977           return;
5978         break;
5979       case LibFunc::fmin:
5980       case LibFunc::fminf:
5981       case LibFunc::fminl:
5982         if (visitBinaryFloatCall(I, ISD::FMINNUM))
5983           return;
5984         break;
5985       case LibFunc::fmax:
5986       case LibFunc::fmaxf:
5987       case LibFunc::fmaxl:
5988         if (visitBinaryFloatCall(I, ISD::FMAXNUM))
5989           return;
5990         break;
5991       case LibFunc::sin:
5992       case LibFunc::sinf:
5993       case LibFunc::sinl:
5994         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSIN))
5995           return;
5996         break;
5997       case LibFunc::cos:
5998       case LibFunc::cosf:
5999       case LibFunc::cosl:
6000         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCOS))
6001           return;
6002         break;
6003       case LibFunc::sqrt:
6004       case LibFunc::sqrtf:
6005       case LibFunc::sqrtl:
6006       case LibFunc::sqrt_finite:
6007       case LibFunc::sqrtf_finite:
6008       case LibFunc::sqrtl_finite:
6009         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FSQRT))
6010           return;
6011         break;
6012       case LibFunc::floor:
6013       case LibFunc::floorf:
6014       case LibFunc::floorl:
6015         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FFLOOR))
6016           return;
6017         break;
6018       case LibFunc::nearbyint:
6019       case LibFunc::nearbyintf:
6020       case LibFunc::nearbyintl:
6021         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FNEARBYINT))
6022           return;
6023         break;
6024       case LibFunc::ceil:
6025       case LibFunc::ceilf:
6026       case LibFunc::ceill:
6027         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FCEIL))
6028           return;
6029         break;
6030       case LibFunc::rint:
6031       case LibFunc::rintf:
6032       case LibFunc::rintl:
6033         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FRINT))
6034           return;
6035         break;
6036       case LibFunc::round:
6037       case LibFunc::roundf:
6038       case LibFunc::roundl:
6039         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FROUND))
6040           return;
6041         break;
6042       case LibFunc::trunc:
6043       case LibFunc::truncf:
6044       case LibFunc::truncl:
6045         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FTRUNC))
6046           return;
6047         break;
6048       case LibFunc::log2:
6049       case LibFunc::log2f:
6050       case LibFunc::log2l:
6051         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FLOG2))
6052           return;
6053         break;
6054       case LibFunc::exp2:
6055       case LibFunc::exp2f:
6056       case LibFunc::exp2l:
6057         if (visitUnaryFloatCall(I, ISD::FEXP2))
6058           return;
6059         break;
6060       case LibFunc::memcmp:
6061         if (visitMemCmpCall(I))
6062           return;
6063         break;
6064       case LibFunc::memchr:
6065         if (visitMemChrCall(I))
6066           return;
6067         break;
6068       case LibFunc::strcpy:
6069         if (visitStrCpyCall(I, false))
6070           return;
6071         break;
6072       case LibFunc::stpcpy:
6073         if (visitStrCpyCall(I, true))
6074           return;
6075         break;
6076       case LibFunc::strcmp:
6077         if (visitStrCmpCall(I))
6078           return;
6079         break;
6080       case LibFunc::strlen:
6081         if (visitStrLenCall(I))
6082           return;
6083         break;
6084       case LibFunc::strnlen:
6085         if (visitStrNLenCall(I))
6086           return;
6087         break;
6088       }
6089     }
6090   }
6091
6092   SDValue Callee;
6093   if (!RenameFn)
6094     Callee = getValue(I.getCalledValue());
6095   else
6096     Callee = DAG.getExternalSymbol(RenameFn,
6097                                    DAG.getTargetLoweringInfo().getPointerTy());
6098
6099   // Check if we can potentially perform a tail call. More detailed checking is
6100   // be done within LowerCallTo, after more information about the call is known.
6101   LowerCallTo(&I, Callee, I.isTailCall());
6102 }
6103
6104 namespace {
6105
6106 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
6107 /// lowering.
6108 class SDISelAsmOperandInfo : public TargetLowering::AsmOperandInfo {
6109 public:
6110   /// CallOperand - If this is the result output operand or a clobber
6111   /// this is null, otherwise it is the incoming operand to the CallInst.
6112   /// This gets modified as the asm is processed.
6113   SDValue CallOperand;
6114
6115   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
6116   /// contains the set of register corresponding to the operand.
6117   RegsForValue AssignedRegs;
6118
6119   explicit SDISelAsmOperandInfo(const TargetLowering::AsmOperandInfo &info)
6120     : TargetLowering::AsmOperandInfo(info), CallOperand(nullptr,0) {
6121   }
6122
6123   /// getCallOperandValEVT - Return the EVT of the Value* that this operand
6124   /// corresponds to.  If there is no Value* for this operand, it returns
6125   /// MVT::Other.
6126   EVT getCallOperandValEVT(LLVMContext &Context,
6127                            const TargetLowering &TLI,
6128                            const DataLayout *DL) const {
6129     if (!CallOperandVal) return MVT::Other;
6130
6131     if (isa<BasicBlock>(CallOperandVal))
6132       return TLI.getPointerTy();
6133
6134     llvm::Type *OpTy = CallOperandVal->getType();
6135
6136     // FIXME: code duplicated from TargetLowering::ParseConstraints().
6137     // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
6138     // accessed type.
6139     if (isIndirect) {
6140       llvm::PointerType *PtrTy = dyn_cast<PointerType>(OpTy);
6141       if (!PtrTy)
6142         report_fatal_error("Indirect operand for inline asm not a pointer!");
6143       OpTy = PtrTy->getElementType();
6144     }
6145
6146     // Look for vector wrapped in a struct. e.g. { <16 x i8> }.
6147     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(OpTy))
6148       if (STy->getNumElements() == 1)
6149         OpTy = STy->getElementType(0);
6150
6151     // If OpTy is not a single value, it may be a struct/union that we
6152     // can tile with integers.
6153     if (!OpTy->isSingleValueType() && OpTy->isSized()) {
6154       unsigned BitSize = DL->getTypeSizeInBits(OpTy);
6155       switch (BitSize) {
6156       default: break;
6157       case 1:
6158       case 8:
6159       case 16:
6160       case 32:
6161       case 64:
6162       case 128:
6163         OpTy = IntegerType::get(Context, BitSize);
6164         break;
6165       }
6166     }
6167
6168     return TLI.getValueType(OpTy, true);
6169   }
6170 };
6171
6172 typedef SmallVector<SDISelAsmOperandInfo,16> SDISelAsmOperandInfoVector;
6173
6174 } // end anonymous namespace
6175
6176 /// GetRegistersForValue - Assign registers (virtual or physical) for the
6177 /// specified operand.  We prefer to assign virtual registers, to allow the
6178 /// register allocator to handle the assignment process.  However, if the asm
6179 /// uses features that we can't model on machineinstrs, we have SDISel do the
6180 /// allocation.  This produces generally horrible, but correct, code.
6181 ///
6182 ///   OpInfo describes the operand.
6183 ///
6184 static void GetRegistersForValue(SelectionDAG &DAG,
6185                                  const TargetLowering &TLI,
6186                                  SDLoc DL,
6187                                  SDISelAsmOperandInfo &OpInfo) {
6188   LLVMContext &Context = *DAG.getContext();
6189
6190   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6191   SmallVector<unsigned, 4> Regs;
6192
6193   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
6194   // register class, find it.
6195   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> PhysReg =
6196     TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
6197                                      OpInfo.ConstraintVT);
6198
6199   unsigned NumRegs = 1;
6200   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other) {
6201     // If this is a FP input in an integer register (or visa versa) insert a bit
6202     // cast of the input value.  More generally, handle any case where the input
6203     // value disagrees with the register class we plan to stick this in.
6204     if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
6205         PhysReg.second && !PhysReg.second->hasType(OpInfo.ConstraintVT)) {
6206       // Try to convert to the first EVT that the reg class contains.  If the
6207       // types are identical size, use a bitcast to convert (e.g. two differing
6208       // vector types).
6209       MVT RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
6210       if (RegVT.getSizeInBits() == OpInfo.CallOperand.getValueSizeInBits()) {
6211         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
6212                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
6213         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
6214       } else if (RegVT.isInteger() && OpInfo.ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
6215         // If the input is a FP value and we want it in FP registers, do a
6216         // bitcast to the corresponding integer type.  This turns an f64 value
6217         // into i64, which can be passed with two i32 values on a 32-bit
6218         // machine.
6219         RegVT = MVT::getIntegerVT(OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits());
6220         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
6221                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
6222         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
6223       }
6224     }
6225
6226     NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, OpInfo.ConstraintVT);
6227   }
6228
6229   MVT RegVT;
6230   EVT ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
6231
6232   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
6233   // assign it now.
6234   if (unsigned AssignedReg = PhysReg.first) {
6235     const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
6236     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
6237       ValueVT = *RC->vt_begin();
6238
6239     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
6240     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
6241     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
6242     RegVT = *RC->vt_begin();
6243
6244     // This is a explicit reference to a physical register.
6245     Regs.push_back(AssignedReg);
6246
6247     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
6248     if (NumRegs != 1) {
6249       TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin();
6250       for (; *I != AssignedReg; ++I)
6251         assert(I != RC->end() && "Didn't find reg!");
6252
6253       // Already added the first reg.
6254       --NumRegs; ++I;
6255       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
6256         assert(I != RC->end() && "Ran out of registers to allocate!");
6257         Regs.push_back(*I);
6258       }
6259     }
6260
6261     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
6262     return;
6263   }
6264
6265   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
6266   // for this reference.
6267   if (const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second) {
6268     RegVT = *RC->vt_begin();
6269     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
6270       ValueVT = RegVT;
6271
6272     // Create the appropriate number of virtual registers.
6273     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
6274     for (; NumRegs; --NumRegs)
6275       Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6276
6277     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
6278     return;
6279   }
6280
6281   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
6282 }
6283
6284 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
6285 ///
6286 void SelectionDAGBuilder::visitInlineAsm(ImmutableCallSite CS) {
6287   const InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CS.getCalledValue());
6288
6289   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
6290   SDISelAsmOperandInfoVector ConstraintOperands;
6291
6292   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6293   TargetLowering::AsmOperandInfoVector
6294     TargetConstraints = TLI.ParseConstraints(CS);
6295
6296   bool hasMemory = false;
6297
6298   unsigned ArgNo = 0;   // ArgNo - The argument of the CallInst.
6299   unsigned ResNo = 0;   // ResNo - The result number of the next output.
6300   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6301     ConstraintOperands.push_back(SDISelAsmOperandInfo(TargetConstraints[i]));
6302     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
6303
6304     MVT OpVT = MVT::Other;
6305
6306     // Compute the value type for each operand.
6307     switch (OpInfo.Type) {
6308     case InlineAsm::isOutput:
6309       // Indirect outputs just consume an argument.
6310       if (OpInfo.isIndirect) {
6311         OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
6312         break;
6313       }
6314
6315       // The return value of the call is this value.  As such, there is no
6316       // corresponding argument.
6317       assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6318       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CS.getType())) {
6319         OpVT = TLI.getSimpleValueType(STy->getElementType(ResNo));
6320       } else {
6321         assert(ResNo == 0 && "Asm only has one result!");
6322         OpVT = TLI.getSimpleValueType(CS.getType());
6323       }
6324       ++ResNo;
6325       break;
6326     case InlineAsm::isInput:
6327       OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
6328       break;
6329     case InlineAsm::isClobber:
6330       // Nothing to do.
6331       break;
6332     }
6333
6334     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
6335     // BasicBlocks are labels, currently appearing only in asm's.
6336     if (OpInfo.CallOperandVal) {
6337       if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal)) {
6338         OpInfo.CallOperand = DAG.getBasicBlock(FuncInfo.MBBMap[BB]);
6339       } else {
6340         OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
6341       }
6342
6343       OpVT =
6344           OpInfo.getCallOperandValEVT(*DAG.getContext(), TLI, DL).getSimpleVT();
6345     }
6346
6347     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
6348
6349     // Indirect operand accesses access memory.
6350     if (OpInfo.isIndirect)
6351       hasMemory = true;
6352     else {
6353       for (unsigned j = 0, ee = OpInfo.Codes.size(); j != ee; ++j) {
6354         TargetLowering::ConstraintType
6355           CType = TLI.getConstraintType(OpInfo.Codes[j]);
6356         if (CType == TargetLowering::C_Memory) {
6357           hasMemory = true;
6358           break;
6359         }
6360       }
6361     }
6362   }
6363
6364   SDValue Chain, Flag;
6365
6366   // We won't need to flush pending loads if this asm doesn't touch
6367   // memory and is nonvolatile.
6368   if (hasMemory || IA->hasSideEffects())
6369     Chain = getRoot();
6370   else
6371     Chain = DAG.getRoot();
6372
6373   // Second pass over the constraints: compute which constraint option to use
6374   // and assign registers to constraints that want a specific physreg.
6375   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6376     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6377
6378     // If this is an output operand with a matching input operand, look up the
6379     // matching input. If their types mismatch, e.g. one is an integer, the
6380     // other is floating point, or their sizes are different, flag it as an
6381     // error.
6382     if (OpInfo.hasMatchingInput()) {
6383       SDISelAsmOperandInfo &Input = ConstraintOperands[OpInfo.MatchingInput];
6384
6385       if (OpInfo.ConstraintVT != Input.ConstraintVT) {
6386         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> MatchRC =
6387           TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
6388                                             OpInfo.ConstraintVT);
6389         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> InputRC =
6390           TLI.getRegForInlineAsmConstraint(Input.ConstraintCode,
6391                                             Input.ConstraintVT);
6392         if ((OpInfo.ConstraintVT.isInteger() !=
6393              Input.ConstraintVT.isInteger()) ||
6394             (MatchRC.second != InputRC.second)) {
6395           report_fatal_error("Unsupported asm: input constraint"
6396                              " with a matching output constraint of"
6397                              " incompatible type!");
6398         }
6399         Input.ConstraintVT = OpInfo.ConstraintVT;
6400       }
6401     }
6402
6403     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6404     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, OpInfo.CallOperand, &DAG);
6405
6406     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
6407         OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6408       continue;
6409
6410     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
6411     // need to to provide an address for the memory input.
6412     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
6413         !OpInfo.isIndirect) {
6414       assert((OpInfo.isMultipleAlternative ||
6415               (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)) &&
6416              "Can only indirectify direct input operands!");
6417
6418       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
6419       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
6420       // it to a stack slot.
6421       // TODO: This isn't quite right. We need to handle these according to
6422       // the addressing mode that the constraint wants. Also, this may take
6423       // an additional register for the computation and we don't want that
6424       // either.
6425
6426       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
6427       // constant pool entry to get its address.
6428       const Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
6429       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
6430           isa<ConstantVector>(OpVal) || isa<ConstantDataVector>(OpVal)) {
6431         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(cast<Constant>(OpVal),
6432                                                  TLI.getPointerTy());
6433       } else {
6434         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
6435         // asm.
6436         Type *Ty = OpVal->getType();
6437         uint64_t TySize = TLI.getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
6438         unsigned Align  = TLI.getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(Ty);
6439         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
6440         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
6441         SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
6442         Chain = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6443                              OpInfo.CallOperand, StackSlot,
6444                              MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
6445                              false, false, 0);
6446         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
6447       }
6448
6449       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
6450       OpInfo.CallOperandVal = nullptr;
6451
6452       // It is now an indirect operand.
6453       OpInfo.isIndirect = true;
6454     }
6455
6456     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
6457     // anything else.
6458     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
6459       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6460   }
6461
6462   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
6463   // to register class operands.
6464   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6465     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6466
6467     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
6468     // to be.
6469     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
6470       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurSDLoc(), OpInfo);
6471   }
6472
6473   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
6474   std::vector<SDValue> AsmNodeOperands;
6475   AsmNodeOperands.push_back(SDValue());  // reserve space for input chain
6476   AsmNodeOperands.push_back(
6477           DAG.getTargetExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str(),
6478                                       TLI.getPointerTy()));
6479
6480   // If we have a !srcloc metadata node associated with it, we want to attach
6481   // this to the ultimately generated inline asm machineinstr.  To do this, we
6482   // pass in the third operand as this (potentially null) inline asm MDNode.
6483   const MDNode *SrcLoc = CS.getInstruction()->getMetadata("srcloc");
6484   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getMDNode(SrcLoc));
6485
6486   // Remember the HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect, MayLoad and MayStore
6487   // bits as operand 3.
6488   unsigned ExtraInfo = 0;
6489   if (IA->hasSideEffects())
6490     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_HasSideEffects;
6491   if (IA->isAlignStack())
6492     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_IsAlignStack;
6493   // Set the asm dialect.
6494   ExtraInfo |= IA->getDialect() * InlineAsm::Extra_AsmDialect;
6495
6496   // Determine if this InlineAsm MayLoad or MayStore based on the constraints.
6497   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
6498     TargetLowering::AsmOperandInfo &OpInfo = TargetConstraints[i];
6499
6500     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
6501     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, SDValue());
6502
6503     // Ideally, we would only check against memory constraints.  However, the
6504     // meaning of an other constraint can be target-specific and we can't easily
6505     // reason about it.  Therefore, be conservative and set MayLoad/MayStore
6506     // for other constriants as well.
6507     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory ||
6508         OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6509       if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)
6510         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayLoad;
6511       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isOutput)
6512         ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_MayStore;
6513       else if (OpInfo.Type == InlineAsm::isClobber)
6514         ExtraInfo |= (InlineAsm::Extra_MayLoad | InlineAsm::Extra_MayStore);
6515     }
6516   }
6517
6518   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ExtraInfo,
6519                                                   TLI.getPointerTy()));
6520
6521   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
6522   // appropriate registers and processing the output regs.
6523   RegsForValue RetValRegs;
6524
6525   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
6526   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
6527
6528   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6529     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6530
6531     switch (OpInfo.Type) {
6532     case InlineAsm::isOutput: {
6533       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
6534           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
6535         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
6536         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
6537
6538         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
6539         unsigned OpFlags = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6540         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlags,
6541                                                         TLI.getPointerTy()));
6542         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
6543         break;
6544       }
6545
6546       // Otherwise, this is a register or register class output.
6547
6548       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
6549       // we can use.
6550       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6551         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6552         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6553                       "couldn't allocate output register for constraint '" +
6554                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6555         return;
6556       }
6557
6558       // If this is an indirect operand, store through the pointer after the
6559       // asm.
6560       if (OpInfo.isIndirect) {
6561         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
6562                                                       OpInfo.CallOperandVal));
6563       } else {
6564         // This is the result value of the call.
6565         assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6566         // Concatenate this output onto the outputs list.
6567         RetValRegs.append(OpInfo.AssignedRegs);
6568       }
6569
6570       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
6571       // set.
6572       OpInfo.AssignedRegs
6573           .AddInlineAsmOperands(OpInfo.isEarlyClobber
6574                                     ? InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber
6575                                     : InlineAsm::Kind_RegDef,
6576                                 false, 0, DAG, AsmNodeOperands);
6577       break;
6578     }
6579     case InlineAsm::isInput: {
6580       SDValue InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
6581
6582       if (OpInfo.isMatchingInputConstraint()) {   // Matching constraint?
6583         // If this is required to match an output register we have already set,
6584         // just use its register.
6585         unsigned OperandNo = OpInfo.getMatchedOperand();
6586
6587         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
6588         // When we find it, create a RegsForValue operand.
6589         unsigned CurOp = InlineAsm::Op_FirstOperand;
6590         for (; OperandNo; --OperandNo) {
6591           // Advance to the next operand.
6592           unsigned OpFlag =
6593             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6594           assert((InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6595                   InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag) ||
6596                   InlineAsm::isMemKind(OpFlag)) && "Skipped past definitions?");
6597           CurOp += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag)+1;
6598         }
6599
6600         unsigned OpFlag =
6601           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6602         if (InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6603             InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag)) {
6604           // Add (OpFlag&0xffff)>>3 registers to MatchedRegs.
6605           if (OpInfo.isIndirect) {
6606             // This happens on gcc/testsuite/gcc.dg/pr8788-1.c
6607             LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6608             Ctx.emitError(CS.getInstruction(), "inline asm not supported yet:"
6609                                                " don't know how to handle tied "
6610                                                "indirect register inputs");
6611             return;
6612           }
6613
6614           RegsForValue MatchedRegs;
6615           MatchedRegs.ValueVTs.push_back(InOperandVal.getValueType());
6616           MVT RegVT = AsmNodeOperands[CurOp+1].getSimpleValueType();
6617           MatchedRegs.RegVTs.push_back(RegVT);
6618           MachineRegisterInfo &RegInfo = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
6619           for (unsigned i = 0, e = InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag);
6620                i != e; ++i) {
6621             if (const TargetRegisterClass *RC = TLI.getRegClassFor(RegVT))
6622               MatchedRegs.Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
6623             else {
6624               LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6625               Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6626                             "inline asm error: This value"
6627                             " type register class is not natively supported!");
6628               return;
6629             }
6630           }
6631           // Use the produced MatchedRegs object to
6632           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurSDLoc(),
6633                                     Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6634           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse,
6635                                            true, OpInfo.getMatchedOperand(),
6636                                            DAG, AsmNodeOperands);
6637           break;
6638         }
6639
6640         assert(InlineAsm::isMemKind(OpFlag) && "Unknown matching constraint!");
6641         assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag) == 1 &&
6642                "Unexpected number of operands");
6643         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6644         // See InlineAsm.h isUseOperandTiedToDef.
6645         OpFlag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(OpFlag,
6646                                                     OpInfo.getMatchedOperand());
6647         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlag,
6648                                                         TLI.getPointerTy()));
6649         AsmNodeOperands.push_back(AsmNodeOperands[CurOp+1]);
6650         break;
6651       }
6652
6653       // Treat indirect 'X' constraint as memory.
6654       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other &&
6655           OpInfo.isIndirect)
6656         OpInfo.ConstraintType = TargetLowering::C_Memory;
6657
6658       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6659         std::vector<SDValue> Ops;
6660         TLI.LowerAsmOperandForConstraint(InOperandVal, OpInfo.ConstraintCode,
6661                                           Ops, DAG);
6662         if (Ops.empty()) {
6663           LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6664           Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6665                         "invalid operand for inline asm constraint '" +
6666                             Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6667           return;
6668         }
6669
6670         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6671         unsigned ResOpType =
6672           InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Imm, Ops.size());
6673         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6674                                                         TLI.getPointerTy()));
6675         AsmNodeOperands.insert(AsmNodeOperands.end(), Ops.begin(), Ops.end());
6676         break;
6677       }
6678
6679       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
6680         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
6681         assert(InOperandVal.getValueType() == TLI.getPointerTy() &&
6682                "Memory operands expect pointer values");
6683
6684         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6685         unsigned ResOpType = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6686         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6687                                                         TLI.getPointerTy()));
6688         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
6689         break;
6690       }
6691
6692       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
6693               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
6694              "Unknown constraint type!");
6695
6696       // TODO: Support this.
6697       if (OpInfo.isIndirect) {
6698         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6699         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6700                       "Don't know how to handle indirect register inputs yet "
6701                       "for constraint '" +
6702                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6703         return;
6704       }
6705
6706       // Copy the input into the appropriate registers.
6707       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty()) {
6708         LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6709         Ctx.emitError(CS.getInstruction(),
6710                       "couldn't allocate input reg for constraint '" +
6711                           Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'");
6712         return;
6713       }
6714
6715       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurSDLoc(),
6716                                         Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6717
6718       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse, false, 0,
6719                                                DAG, AsmNodeOperands);
6720       break;
6721     }
6722     case InlineAsm::isClobber: {
6723       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
6724       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
6725       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6726         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_Clobber,
6727                                                  false, 0, DAG,
6728                                                  AsmNodeOperands);
6729       break;
6730     }
6731     }
6732   }
6733
6734   // Finish up input operands.  Set the input chain and add the flag last.
6735   AsmNodeOperands[InlineAsm::Op_InputChain] = Chain;
6736   if (Flag.getNode()) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
6737
6738   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, getCurSDLoc(),
6739                       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue), AsmNodeOperands);
6740   Flag = Chain.getValue(1);
6741
6742   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
6743   // and set it as the value of the call.
6744   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
6745     SDValue Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6746                                              Chain, &Flag, CS.getInstruction());
6747
6748     // FIXME: Why don't we do this for inline asms with MRVs?
6749     if (CS.getType()->isSingleValueType() && CS.getType()->isSized()) {
6750       EVT ResultType = TLI.getValueType(CS.getType());
6751
6752       // If any of the results of the inline asm is a vector, it may have the
6753       // wrong width/num elts.  This can happen for register classes that can
6754       // contain multiple different value types.  The preg or vreg allocated may
6755       // not have the same VT as was expected.  Convert it to the right type
6756       // with bit_convert.
6757       if (ResultType != Val.getValueType() && Val.getValueType().isVector()) {
6758         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurSDLoc(),
6759                           ResultType, Val);
6760
6761       } else if (ResultType != Val.getValueType() &&
6762                  ResultType.isInteger() && Val.getValueType().isInteger()) {
6763         // If a result value was tied to an input value, the computed result may
6764         // have a wider width than the expected result.  Extract the relevant
6765         // portion.
6766         Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurSDLoc(), ResultType, Val);
6767       }
6768
6769       assert(ResultType == Val.getValueType() && "Asm result value mismatch!");
6770     }
6771
6772     setValue(CS.getInstruction(), Val);
6773     // Don't need to use this as a chain in this case.
6774     if (!IA->hasSideEffects() && !hasMemory && IndirectStoresToEmit.empty())
6775       return;
6776   }
6777
6778   std::vector<std::pair<SDValue, const Value *> > StoresToEmit;
6779
6780   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
6781   // physregs.
6782   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6783     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
6784     const Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
6785     SDValue OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurSDLoc(),
6786                                              Chain, &Flag, IA);
6787     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
6788   }
6789
6790   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
6791   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
6792   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6793     SDValue Val = DAG.getStore(Chain, getCurSDLoc(),
6794                                StoresToEmit[i].first,
6795                                getValue(StoresToEmit[i].second),
6796                                MachinePointerInfo(StoresToEmit[i].second),
6797                                false, false, 0);
6798     OutChains.push_back(Val);
6799   }
6800
6801   if (!OutChains.empty())
6802     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurSDLoc(), MVT::Other, OutChains);
6803
6804   DAG.setRoot(Chain);
6805 }
6806
6807 void SelectionDAGBuilder::visitVAStart(const CallInst &I) {
6808   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, getCurSDLoc(),
6809                           MVT::Other, getRoot(),
6810                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6811                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6812 }
6813
6814 void SelectionDAGBuilder::visitVAArg(const VAArgInst &I) {
6815   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6816   const DataLayout &DL = *TLI.getDataLayout();
6817   SDValue V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(I.getType()), getCurSDLoc(),
6818                            getRoot(), getValue(I.getOperand(0)),
6819                            DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)),
6820                            DL.getABITypeAlignment(I.getType()));
6821   setValue(&I, V);
6822   DAG.setRoot(V.getValue(1));
6823 }
6824
6825 void SelectionDAGBuilder::visitVAEnd(const CallInst &I) {
6826   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, getCurSDLoc(),
6827                           MVT::Other, getRoot(),
6828                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6829                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6830 }
6831
6832 void SelectionDAGBuilder::visitVACopy(const CallInst &I) {
6833   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, getCurSDLoc(),
6834                           MVT::Other, getRoot(),
6835                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6836                           getValue(I.getArgOperand(1)),
6837                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0)),
6838                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(1))));
6839 }
6840
6841 /// \brief Lower an argument list according to the target calling convention.
6842 ///
6843 /// \return A tuple of <return-value, token-chain>
6844 ///
6845 /// This is a helper for lowering intrinsics that follow a target calling
6846 /// convention or require stack pointer adjustment. Only a subset of the
6847 /// intrinsic's operands need to participate in the calling convention.
6848 std::pair<SDValue, SDValue>
6849 SelectionDAGBuilder::lowerCallOperands(ImmutableCallSite CS, unsigned ArgIdx,
6850                                        unsigned NumArgs, SDValue Callee,
6851                                        bool UseVoidTy,
6852                                        MachineBasicBlock *LandingPad) {
6853   TargetLowering::ArgListTy Args;
6854   Args.reserve(NumArgs);
6855
6856   // Populate the argument list.
6857   // Attributes for args start at offset 1, after the return attribute.
6858   for (unsigned ArgI = ArgIdx, ArgE = ArgIdx + NumArgs, AttrI = ArgIdx + 1;
6859        ArgI != ArgE; ++ArgI) {
6860     const Value *V = CS->getOperand(ArgI);
6861
6862     assert(!V->getType()->isEmptyTy() && "Empty type passed to intrinsic.");
6863
6864     TargetLowering::ArgListEntry Entry;
6865     Entry.Node = getValue(V);
6866     Entry.Ty = V->getType();
6867     Entry.setAttributes(&CS, AttrI);
6868     Args.push_back(Entry);
6869   }
6870
6871   Type *retTy = UseVoidTy ? Type::getVoidTy(*DAG.getContext()) : CS->getType();
6872   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
6873   CLI.setDebugLoc(getCurSDLoc()).setChain(getRoot())
6874     .setCallee(CS.getCallingConv(), retTy, Callee, std::move(Args), NumArgs)
6875     .setDiscardResult(CS->use_empty());
6876
6877   return lowerInvokable(CLI, LandingPad);
6878 }
6879
6880 /// \brief Add a stack map intrinsic call's live variable operands to a stackmap
6881 /// or patchpoint target node's operand list.
6882 ///
6883 /// Constants are converted to TargetConstants purely as an optimization to
6884 /// avoid constant materialization and register allocation.
6885 ///
6886 /// FrameIndex operands are converted to TargetFrameIndex so that ISEL does not
6887 /// generate addess computation nodes, and so ExpandISelPseudo can convert the
6888 /// TargetFrameIndex into a DirectMemRefOp StackMap location. This avoids
6889 /// address materialization and register allocation, but may also be required
6890 /// for correctness. If a StackMap (or PatchPoint) intrinsic directly uses an
6891 /// alloca in the entry block, then the runtime may assume that the alloca's
6892 /// StackMap location can be read immediately after compilation and that the
6893 /// location is valid at any point during execution (this is similar to the
6894 /// assumption made by the llvm.gcroot intrinsic). If the alloca's location were
6895 /// only available in a register, then the runtime would need to trap when
6896 /// execution reaches the StackMap in order to read the alloca's location.
6897 static void addStackMapLiveVars(ImmutableCallSite CS, unsigned StartIdx,
6898                                 SmallVectorImpl<SDValue> &Ops,
6899                                 SelectionDAGBuilder &Builder) {
6900   for (unsigned i = StartIdx, e = CS.arg_size(); i != e; ++i) {
6901     SDValue OpVal = Builder.getValue(CS.getArgument(i));
6902     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(OpVal)) {
6903       Ops.push_back(
6904         Builder.DAG.getTargetConstant(StackMaps::ConstantOp, MVT::i64));
6905       Ops.push_back(
6906         Builder.DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), MVT::i64));
6907     } else if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(OpVal)) {
6908       const TargetLowering &TLI = Builder.DAG.getTargetLoweringInfo();
6909       Ops.push_back(
6910         Builder.DAG.getTargetFrameIndex(FI->getIndex(), TLI.getPointerTy()));
6911     } else
6912       Ops.push_back(OpVal);
6913   }
6914 }
6915
6916 /// \brief Lower llvm.experimental.stackmap directly to its target opcode.
6917 void SelectionDAGBuilder::visitStackmap(const CallInst &CI) {
6918   // void @llvm.experimental.stackmap(i32 <id>, i32 <numShadowBytes>,
6919   //                                  [live variables...])
6920
6921   assert(CI.getType()->isVoidTy() && "Stackmap cannot return a value.");
6922
6923   SDValue Chain, InFlag, Callee, NullPtr;
6924   SmallVector<SDValue, 32> Ops;
6925
6926   SDLoc DL = getCurSDLoc();
6927   Callee = getValue(CI.getCalledValue());
6928   NullPtr = DAG.getIntPtrConstant(0, true);
6929
6930   // The stackmap intrinsic only records the live variables (the arguemnts
6931   // passed to it) and emits NOPS (if requested). Unlike the patchpoint
6932   // intrinsic, this won't be lowered to a function call. This means we don't
6933   // have to worry about calling conventions and target specific lowering code.
6934   // Instead we perform the call lowering right here.
6935   //
6936   // chain, flag = CALLSEQ_START(chain, 0)
6937   // chain, flag = STACKMAP(id, nbytes, ..., chain, flag)
6938   // chain, flag = CALLSEQ_END(chain, 0, 0, flag)
6939   //
6940   Chain = DAG.getCALLSEQ_START(getRoot(), NullPtr, DL);
6941   InFlag = Chain.getValue(1);
6942
6943   // Add the <id> and <numBytes> constants.
6944   SDValue IDVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
6945   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6946                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), MVT::i64));
6947   SDValue NBytesVal = getValue(CI.getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
6948   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
6949                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), MVT::i32));
6950
6951   // Push live variables for the stack map.
6952   addStackMapLiveVars(&CI, 2, Ops, *this);
6953
6954   // We are not pushing any register mask info here on the operands list,
6955   // because the stackmap doesn't clobber anything.
6956
6957   // Push the chain and the glue flag.
6958   Ops.push_back(Chain);
6959   Ops.push_back(InFlag);
6960
6961   // Create the STACKMAP node.
6962   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
6963   SDNode *SM = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::STACKMAP, DL, NodeTys, Ops);
6964   Chain = SDValue(SM, 0);
6965   InFlag = Chain.getValue(1);
6966
6967   Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, NullPtr, NullPtr, InFlag, DL);
6968
6969   // Stackmaps don't generate values, so nothing goes into the NodeMap.
6970
6971   // Set the root to the target-lowered call chain.
6972   DAG.setRoot(Chain);
6973
6974   // Inform the Frame Information that we have a stackmap in this function.
6975   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasStackMap();
6976 }
6977
6978 /// \brief Lower llvm.experimental.patchpoint directly to its target opcode.
6979 void SelectionDAGBuilder::visitPatchpoint(ImmutableCallSite CS,
6980                                           MachineBasicBlock *LandingPad) {
6981   // void|i64 @llvm.experimental.patchpoint.void|i64(i64 <id>,
6982   //                                                 i32 <numBytes>,
6983   //                                                 i8* <target>,
6984   //                                                 i32 <numArgs>,
6985   //                                                 [Args...],
6986   //                                                 [live variables...])
6987
6988   CallingConv::ID CC = CS.getCallingConv();
6989   bool IsAnyRegCC = CC == CallingConv::AnyReg;
6990   bool HasDef = !CS->getType()->isVoidTy();
6991   SDValue Callee = getValue(CS->getOperand(2)); // <target>
6992
6993   // Get the real number of arguments participating in the call <numArgs>
6994   SDValue NArgVal = getValue(CS.getArgument(PatchPointOpers::NArgPos));
6995   unsigned NumArgs = cast<ConstantSDNode>(NArgVal)->getZExtValue();
6996
6997   // Skip the four meta args: <id>, <numNopBytes>, <target>, <numArgs>
6998   // Intrinsics include all meta-operands up to but not including CC.
6999   unsigned NumMetaOpers = PatchPointOpers::CCPos;
7000   assert(CS.arg_size() >= NumMetaOpers + NumArgs &&
7001          "Not enough arguments provided to the patchpoint intrinsic");
7002
7003   // For AnyRegCC the arguments are lowered later on manually.
7004   unsigned NumCallArgs = IsAnyRegCC ? 0 : NumArgs;
7005   std::pair<SDValue, SDValue> Result =
7006     lowerCallOperands(CS, NumMetaOpers, NumCallArgs, Callee, IsAnyRegCC,
7007                       LandingPad);
7008
7009   SDNode *CallEnd = Result.second.getNode();
7010   if (HasDef && (CallEnd->getOpcode() == ISD::CopyFromReg))
7011     CallEnd = CallEnd->getOperand(0).getNode();
7012
7013   /// Get a call instruction from the call sequence chain.
7014   /// Tail calls are not allowed.
7015   assert(CallEnd->getOpcode() == ISD::CALLSEQ_END &&
7016          "Expected a callseq node.");
7017   SDNode *Call = CallEnd->getOperand(0).getNode();
7018   bool HasGlue = Call->getGluedNode();
7019
7020   // Replace the target specific call node with the patchable intrinsic.
7021   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
7022
7023   // Add the <id> and <numBytes> constants.
7024   SDValue IDVal = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::IDPos));
7025   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
7026                   cast<ConstantSDNode>(IDVal)->getZExtValue(), MVT::i64));
7027   SDValue NBytesVal = getValue(CS->getOperand(PatchPointOpers::NBytesPos));
7028   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(
7029                   cast<ConstantSDNode>(NBytesVal)->getZExtValue(), MVT::i32));
7030
7031   // Assume that the Callee is a constant address.
7032   // FIXME: handle function symbols in the future.
7033   Ops.push_back(
7034     DAG.getIntPtrConstant(cast<ConstantSDNode>(Callee)->getZExtValue(),
7035                           /*isTarget=*/true));
7036
7037   // Adjust <numArgs> to account for any arguments that have been passed on the
7038   // stack instead.
7039   // Call Node: Chain, Target, {Args}, RegMask, [Glue]
7040   unsigned NumCallRegArgs = Call->getNumOperands() - (HasGlue ? 4 : 3);
7041   NumCallRegArgs = IsAnyRegCC ? NumArgs : NumCallRegArgs;
7042   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant(NumCallRegArgs, MVT::i32));
7043
7044   // Add the calling convention
7045   Ops.push_back(DAG.getTargetConstant((unsigned)CC, MVT::i32));
7046
7047   // Add the arguments we omitted previously. The register allocator should
7048   // place these in any free register.
7049   if (IsAnyRegCC)
7050     for (unsigned i = NumMetaOpers, e = NumMetaOpers + NumArgs; i != e; ++i)
7051       Ops.push_back(getValue(CS.getArgument(i)));
7052
7053   // Push the arguments from the call instruction up to the register mask.
7054   SDNode::op_iterator e = HasGlue ? Call->op_end()-2 : Call->op_end()-1;
7055   for (SDNode::op_iterator i = Call->op_begin()+2; i != e; ++i)
7056     Ops.push_back(*i);
7057
7058   // Push live variables for the stack map.
7059   addStackMapLiveVars(CS, NumMetaOpers + NumArgs, Ops, *this);
7060
7061   // Push the register mask info.
7062   if (HasGlue)
7063     Ops.push_back(*(Call->op_end()-2));
7064   else
7065     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
7066
7067   // Push the chain (this is originally the first operand of the call, but
7068   // becomes now the last or second to last operand).
7069   Ops.push_back(*(Call->op_begin()));
7070
7071   // Push the glue flag (last operand).
7072   if (HasGlue)
7073     Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
7074
7075   SDVTList NodeTys;
7076   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
7077     // Create the return types based on the intrinsic definition
7078     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7079     SmallVector<EVT, 3> ValueVTs;
7080     ComputeValueVTs(TLI, CS->getType(), ValueVTs);
7081     assert(ValueVTs.size() == 1 && "Expected only one return value type.");
7082
7083     // There is always a chain and a glue type at the end
7084     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
7085     ValueVTs.push_back(MVT::Glue);
7086     NodeTys = DAG.getVTList(ValueVTs);
7087   } else
7088     NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
7089
7090   // Replace the target specific call node with a PATCHPOINT node.
7091   MachineSDNode *MN = DAG.getMachineNode(TargetOpcode::PATCHPOINT,
7092                                          getCurSDLoc(), NodeTys, Ops);
7093
7094   // Update the NodeMap.
7095   if (HasDef) {
7096     if (IsAnyRegCC)
7097       setValue(CS.getInstruction(), SDValue(MN, 0));
7098     else
7099       setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
7100   }
7101
7102   // Fixup the consumers of the intrinsic. The chain and glue may be used in the
7103   // call sequence. Furthermore the location of the chain and glue can change
7104   // when the AnyReg calling convention is used and the intrinsic returns a
7105   // value.
7106   if (IsAnyRegCC && HasDef) {
7107     SDValue From[] = {SDValue(Call, 0), SDValue(Call, 1)};
7108     SDValue To[] = {SDValue(MN, 1), SDValue(MN, 2)};
7109     DAG.ReplaceAllUsesOfValuesWith(From, To, 2);
7110   } else
7111     DAG.ReplaceAllUsesWith(Call, MN);
7112   DAG.DeleteNode(Call);
7113
7114   // Inform the Frame Information that we have a patchpoint in this function.
7115   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->setHasPatchPoint();
7116 }
7117
7118 /// Returns an AttributeSet representing the attributes applied to the return
7119 /// value of the given call.
7120 static AttributeSet getReturnAttrs(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) {
7121   SmallVector<Attribute::AttrKind, 2> Attrs;
7122   if (CLI.RetSExt)
7123     Attrs.push_back(Attribute::SExt);
7124   if (CLI.RetZExt)
7125     Attrs.push_back(Attribute::ZExt);
7126   if (CLI.IsInReg)
7127     Attrs.push_back(Attribute::InReg);
7128
7129   return AttributeSet::get(CLI.RetTy->getContext(), AttributeSet::ReturnIndex,
7130                            Attrs);
7131 }
7132
7133 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
7134 /// implementation, which just calls LowerCall.
7135 /// FIXME: When all targets are
7136 /// migrated to using LowerCall, this hook should be integrated into SDISel.
7137 std::pair<SDValue, SDValue>
7138 TargetLowering::LowerCallTo(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI) const {
7139   // Handle the incoming return values from the call.
7140   CLI.Ins.clear();
7141   Type *OrigRetTy = CLI.RetTy;
7142   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
7143   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
7144   ComputeValueVTs(*this, CLI.RetTy, RetTys, &Offsets);
7145
7146   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
7147   GetReturnInfo(CLI.RetTy, getReturnAttrs(CLI), Outs, *this);
7148
7149   bool CanLowerReturn =
7150       this->CanLowerReturn(CLI.CallConv, CLI.DAG.getMachineFunction(),
7151                            CLI.IsVarArg, Outs, CLI.RetTy->getContext());
7152
7153   SDValue DemoteStackSlot;
7154   int DemoteStackIdx = -100;
7155   if (!CanLowerReturn) {
7156     // FIXME: equivalent assert?
7157     // assert(!CS.hasInAllocaArgument() &&
7158     //        "sret demotion is incompatible with inalloca");
7159     uint64_t TySize = getDataLayout()->getTypeAllocSize(CLI.RetTy);
7160     unsigned Align  = getDataLayout()->getPrefTypeAlignment(CLI.RetTy);
7161     MachineFunction &MF = CLI.DAG.getMachineFunction();
7162     DemoteStackIdx = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
7163     Type *StackSlotPtrType = PointerType::getUnqual(CLI.RetTy);
7164
7165     DemoteStackSlot = CLI.DAG.getFrameIndex(DemoteStackIdx, getPointerTy());
7166     ArgListEntry Entry;
7167     Entry.Node = DemoteStackSlot;
7168     Entry.Ty = StackSlotPtrType;
7169     Entry.isSExt = false;
7170     Entry.isZExt = false;
7171     Entry.isInReg = false;
7172     Entry.isSRet = true;
7173     Entry.isNest = false;
7174     Entry.isByVal = false;
7175     Entry.isReturned = false;
7176     Entry.Alignment = Align;
7177     CLI.getArgs().insert(CLI.getArgs().begin(), Entry);
7178     CLI.RetTy = Type::getVoidTy(CLI.RetTy->getContext());
7179   } else {
7180     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
7181       EVT VT = RetTys[I];
7182       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7183       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7184       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7185         ISD::InputArg MyFlags;
7186         MyFlags.VT = RegisterVT;
7187         MyFlags.ArgVT = VT;
7188         MyFlags.Used = CLI.IsReturnValueUsed;
7189         if (CLI.RetSExt)
7190           MyFlags.Flags.setSExt();
7191         if (CLI.RetZExt)
7192           MyFlags.Flags.setZExt();
7193         if (CLI.IsInReg)
7194           MyFlags.Flags.setInReg();
7195         CLI.Ins.push_back(MyFlags);
7196       }
7197     }
7198   }
7199
7200   // Handle all of the outgoing arguments.
7201   CLI.Outs.clear();
7202   CLI.OutVals.clear();
7203   ArgListTy &Args = CLI.getArgs();
7204   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
7205     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7206     ComputeValueVTs(*this, Args[i].Ty, ValueVTs);
7207     Type *FinalType = Args[i].Ty;
7208     if (Args[i].isByVal)
7209       FinalType = cast<PointerType>(Args[i].Ty)->getElementType();
7210     bool NeedsRegBlock = functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7211         FinalType, CLI.CallConv, CLI.IsVarArg);
7212     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size(); Value != NumValues;
7213          ++Value) {
7214       EVT VT = ValueVTs[Value];
7215       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(CLI.RetTy->getContext());
7216       SDValue Op = SDValue(Args[i].Node.getNode(),
7217                            Args[i].Node.getResNo() + Value);
7218       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7219       unsigned OriginalAlignment = getDataLayout()->getABITypeAlignment(ArgTy);
7220
7221       if (Args[i].isZExt)
7222         Flags.setZExt();
7223       if (Args[i].isSExt)
7224         Flags.setSExt();
7225       if (Args[i].isInReg)
7226         Flags.setInReg();
7227       if (Args[i].isSRet)
7228         Flags.setSRet();
7229       if (Args[i].isByVal)
7230         Flags.setByVal();
7231       if (Args[i].isInAlloca) {
7232         Flags.setInAlloca();
7233         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7234         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7235         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7236         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7237         // in the various CC lowering callbacks.
7238         Flags.setByVal();
7239       }
7240       if (Args[i].isByVal || Args[i].isInAlloca) {
7241         PointerType *Ty = cast<PointerType>(Args[i].Ty);
7242         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7243         Flags.setByValSize(getDataLayout()->getTypeAllocSize(ElementTy));
7244         // For ByVal, alignment should come from FE.  BE will guess if this
7245         // info is not there but there are cases it cannot get right.
7246         unsigned FrameAlign;
7247         if (Args[i].Alignment)
7248           FrameAlign = Args[i].Alignment;
7249         else
7250           FrameAlign = getByValTypeAlignment(ElementTy);
7251         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7252       }
7253       if (Args[i].isNest)
7254         Flags.setNest();
7255       if (NeedsRegBlock) {
7256         Flags.setInConsecutiveRegs();
7257         if (Value == NumValues - 1)
7258           Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7259       }
7260       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7261
7262       MVT PartVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7263       unsigned NumParts = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7264       SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
7265       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
7266
7267       if (Args[i].isSExt)
7268         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
7269       else if (Args[i].isZExt)
7270         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
7271
7272       // Conservatively only handle 'returned' on non-vectors for now
7273       if (Args[i].isReturned && !Op.getValueType().isVector()) {
7274         assert(CLI.RetTy == Args[i].Ty && RetTys.size() == NumValues &&
7275                "unexpected use of 'returned'");
7276         // Before passing 'returned' to the target lowering code, ensure that
7277         // either the register MVT and the actual EVT are the same size or that
7278         // the return value and argument are extended in the same way; in these
7279         // cases it's safe to pass the argument register value unchanged as the
7280         // return register value (although it's at the target's option whether
7281         // to do so)
7282         // TODO: allow code generation to take advantage of partially preserved
7283         // registers rather than clobbering the entire register when the
7284         // parameter extension method is not compatible with the return
7285         // extension method
7286         if ((NumParts * PartVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits()) ||
7287             (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND &&
7288              CLI.RetSExt == Args[i].isSExt && CLI.RetZExt == Args[i].isZExt))
7289         Flags.setReturned();
7290       }
7291
7292       getCopyToParts(CLI.DAG, CLI.DL, Op, &Parts[0], NumParts, PartVT,
7293                      CLI.CS ? CLI.CS->getInstruction() : nullptr, ExtendKind);
7294
7295       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j) {
7296         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7297         ISD::OutputArg MyFlags(Flags, Parts[j].getValueType(), VT,
7298                                i < CLI.NumFixedArgs,
7299                                i, j*Parts[j].getValueType().getStoreSize());
7300         if (NumParts > 1 && j == 0)
7301           MyFlags.Flags.setSplit();
7302         else if (j != 0)
7303           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7304
7305         CLI.Outs.push_back(MyFlags);
7306         CLI.OutVals.push_back(Parts[j]);
7307       }
7308     }
7309   }
7310
7311   SmallVector<SDValue, 4> InVals;
7312   CLI.Chain = LowerCall(CLI, InVals);
7313
7314   // Verify that the target's LowerCall behaved as expected.
7315   assert(CLI.Chain.getNode() && CLI.Chain.getValueType() == MVT::Other &&
7316          "LowerCall didn't return a valid chain!");
7317   assert((!CLI.IsTailCall || InVals.empty()) &&
7318          "LowerCall emitted a return value for a tail call!");
7319   assert((CLI.IsTailCall || InVals.size() == CLI.Ins.size()) &&
7320          "LowerCall didn't emit the correct number of values!");
7321
7322   // For a tail call, the return value is merely live-out and there aren't
7323   // any nodes in the DAG representing it. Return a special value to
7324   // indicate that a tail call has been emitted and no more Instructions
7325   // should be processed in the current block.
7326   if (CLI.IsTailCall) {
7327     CLI.DAG.setRoot(CLI.Chain);
7328     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
7329   }
7330
7331   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = CLI.Ins.size(); i != e; ++i) {
7332           assert(InVals[i].getNode() &&
7333                  "LowerCall emitted a null value!");
7334           assert(EVT(CLI.Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7335                  "LowerCall emitted a value with the wrong type!");
7336         });
7337
7338   SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
7339   if (!CanLowerReturn) {
7340     // The instruction result is the result of loading from the
7341     // hidden sret parameter.
7342     SmallVector<EVT, 1> PVTs;
7343     Type *PtrRetTy = PointerType::getUnqual(OrigRetTy);
7344
7345     ComputeValueVTs(*this, PtrRetTy, PVTs);
7346     assert(PVTs.size() == 1 && "Pointers should fit in one register");
7347     EVT PtrVT = PVTs[0];
7348
7349     unsigned NumValues = RetTys.size();
7350     ReturnValues.resize(NumValues);
7351     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
7352
7353     for (unsigned i = 0; i < NumValues; ++i) {
7354       SDValue Add = CLI.DAG.getNode(ISD::ADD, CLI.DL, PtrVT, DemoteStackSlot,
7355                                     CLI.DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
7356       SDValue L = CLI.DAG.getLoad(
7357           RetTys[i], CLI.DL, CLI.Chain, Add,
7358           MachinePointerInfo::getFixedStack(DemoteStackIdx, Offsets[i]), false,
7359           false, false, 1);
7360       ReturnValues[i] = L;
7361       Chains[i] = L.getValue(1);
7362     }
7363
7364     CLI.Chain = CLI.DAG.getNode(ISD::TokenFactor, CLI.DL, MVT::Other, Chains);
7365   } else {
7366     // Collect the legal value parts into potentially illegal values
7367     // that correspond to the original function's return values.
7368     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7369     if (CLI.RetSExt)
7370       AssertOp = ISD::AssertSext;
7371     else if (CLI.RetZExt)
7372       AssertOp = ISD::AssertZext;
7373     unsigned CurReg = 0;
7374     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
7375       EVT VT = RetTys[I];
7376       MVT RegisterVT = getRegisterType(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7377       unsigned NumRegs = getNumRegisters(CLI.RetTy->getContext(), VT);
7378
7379       ReturnValues.push_back(getCopyFromParts(CLI.DAG, CLI.DL, &InVals[CurReg],
7380                                               NumRegs, RegisterVT, VT, nullptr,
7381                                               AssertOp));
7382       CurReg += NumRegs;
7383     }
7384
7385     // For a function returning void, there is no return value. We can't create
7386     // such a node, so we just return a null return value in that case. In
7387     // that case, nothing will actually look at the value.
7388     if (ReturnValues.empty())
7389       return std::make_pair(SDValue(), CLI.Chain);
7390   }
7391
7392   SDValue Res = CLI.DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, CLI.DL,
7393                                 CLI.DAG.getVTList(RetTys), ReturnValues);
7394   return std::make_pair(Res, CLI.Chain);
7395 }
7396
7397 void TargetLowering::LowerOperationWrapper(SDNode *N,
7398                                            SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
7399                                            SelectionDAG &DAG) const {
7400   SDValue Res = LowerOperation(SDValue(N, 0), DAG);
7401   if (Res.getNode())
7402     Results.push_back(Res);
7403 }
7404
7405 SDValue TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
7406   llvm_unreachable("LowerOperation not implemented for this target!");
7407 }
7408
7409 void
7410 SelectionDAGBuilder::CopyValueToVirtualRegister(const Value *V, unsigned Reg) {
7411   SDValue Op = getNonRegisterValue(V);
7412   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
7413           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
7414          "Copy from a reg to the same reg!");
7415   assert(!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
7416
7417   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7418   RegsForValue RFV(V->getContext(), TLI, Reg, V->getType());
7419   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
7420
7421   ISD::NodeType ExtendType = (FuncInfo.PreferredExtendType.find(V) ==
7422                               FuncInfo.PreferredExtendType.end())
7423                                  ? ISD::ANY_EXTEND
7424                                  : FuncInfo.PreferredExtendType[V];
7425   RFV.getCopyToRegs(Op, DAG, getCurSDLoc(), Chain, nullptr, V, ExtendType);
7426   PendingExports.push_back(Chain);
7427 }
7428
7429 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
7430
7431 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
7432 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
7433 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
7434 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(const Argument *A, bool FastISel) {
7435   // With FastISel active, we may be splitting blocks, so force creation
7436   // of virtual registers for all non-dead arguments.
7437   if (FastISel)
7438     return A->use_empty();
7439
7440   const BasicBlock *Entry = A->getParent()->begin();
7441   for (const User *U : A->users())
7442     if (cast<Instruction>(U)->getParent() != Entry || isa<SwitchInst>(U))
7443       return false;  // Use not in entry block.
7444
7445   return true;
7446 }
7447
7448 void SelectionDAGISel::LowerArguments(const Function &F) {
7449   SelectionDAG &DAG = SDB->DAG;
7450   SDLoc dl = SDB->getCurSDLoc();
7451   const DataLayout *DL = TLI->getDataLayout();
7452   SmallVector<ISD::InputArg, 16> Ins;
7453
7454   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7455     // Put in an sret pointer parameter before all the other parameters.
7456     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7457     ComputeValueVTs(*TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7458
7459     // NOTE: Assuming that a pointer will never break down to more than one VT
7460     // or one register.
7461     ISD::ArgFlagsTy Flags;
7462     Flags.setSRet();
7463     MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*DAG.getContext(), ValueVTs[0]);
7464     ISD::InputArg RetArg(Flags, RegisterVT, ValueVTs[0], true, 0, 0);
7465     Ins.push_back(RetArg);
7466   }
7467
7468   // Set up the incoming argument description vector.
7469   unsigned Idx = 1;
7470   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
7471        I != E; ++I, ++Idx) {
7472     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7473     ComputeValueVTs(*TLI, I->getType(), ValueVTs);
7474     bool isArgValueUsed = !I->use_empty();
7475     unsigned PartBase = 0;
7476     Type *FinalType = I->getType();
7477     if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7478       FinalType = cast<PointerType>(FinalType)->getElementType();
7479     bool NeedsRegBlock = TLI->functionArgumentNeedsConsecutiveRegisters(
7480         FinalType, F.getCallingConv(), F.isVarArg());
7481     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
7482          Value != NumValues; ++Value) {
7483       EVT VT = ValueVTs[Value];
7484       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
7485       ISD::ArgFlagsTy Flags;
7486       unsigned OriginalAlignment = DL->getABITypeAlignment(ArgTy);
7487
7488       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7489         Flags.setZExt();
7490       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7491         Flags.setSExt();
7492       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InReg))
7493         Flags.setInReg();
7494       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet))
7495         Flags.setSRet();
7496       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal))
7497         Flags.setByVal();
7498       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca)) {
7499         Flags.setInAlloca();
7500         // Set the byval flag for CCAssignFn callbacks that don't know about
7501         // inalloca.  This way we can know how many bytes we should've allocated
7502         // and how many bytes a callee cleanup function will pop.  If we port
7503         // inalloca to more targets, we'll have to add custom inalloca handling
7504         // in the various CC lowering callbacks.
7505         Flags.setByVal();
7506       }
7507       if (Flags.isByVal() || Flags.isInAlloca()) {
7508         PointerType *Ty = cast<PointerType>(I->getType());
7509         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
7510         Flags.setByValSize(DL->getTypeAllocSize(ElementTy));
7511         // For ByVal, alignment should be passed from FE.  BE will guess if
7512         // this info is not there but there are cases it cannot get right.
7513         unsigned FrameAlign;
7514         if (F.getParamAlignment(Idx))
7515           FrameAlign = F.getParamAlignment(Idx);
7516         else
7517           FrameAlign = TLI->getByValTypeAlignment(ElementTy);
7518         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
7519       }
7520       if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::Nest))
7521         Flags.setNest();
7522       if (NeedsRegBlock) {
7523         Flags.setInConsecutiveRegs();
7524         if (Value == NumValues - 1)
7525           Flags.setInConsecutiveRegsLast();
7526       }
7527       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
7528
7529       MVT RegisterVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7530       unsigned NumRegs = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7531       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
7532         ISD::InputArg MyFlags(Flags, RegisterVT, VT, isArgValueUsed,
7533                               Idx-1, PartBase+i*RegisterVT.getStoreSize());
7534         if (NumRegs > 1 && i == 0)
7535           MyFlags.Flags.setSplit();
7536         // if it isn't first piece, alignment must be 1
7537         else if (i > 0)
7538           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
7539         Ins.push_back(MyFlags);
7540       }
7541       PartBase += VT.getStoreSize();
7542     }
7543   }
7544
7545   // Call the target to set up the argument values.
7546   SmallVector<SDValue, 8> InVals;
7547   SDValue NewRoot = TLI->LowerFormalArguments(
7548       DAG.getRoot(), F.getCallingConv(), F.isVarArg(), Ins, dl, DAG, InVals);
7549
7550   // Verify that the target's LowerFormalArguments behaved as expected.
7551   assert(NewRoot.getNode() && NewRoot.getValueType() == MVT::Other &&
7552          "LowerFormalArguments didn't return a valid chain!");
7553   assert(InVals.size() == Ins.size() &&
7554          "LowerFormalArguments didn't emit the correct number of values!");
7555   DEBUG({
7556       for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
7557         assert(InVals[i].getNode() &&
7558                "LowerFormalArguments emitted a null value!");
7559         assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
7560                "LowerFormalArguments emitted a value with the wrong type!");
7561       }
7562     });
7563
7564   // Update the DAG with the new chain value resulting from argument lowering.
7565   DAG.setRoot(NewRoot);
7566
7567   // Set up the argument values.
7568   unsigned i = 0;
7569   Idx = 1;
7570   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
7571     // Create a virtual register for the sret pointer, and put in a copy
7572     // from the sret argument into it.
7573     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
7574     ComputeValueVTs(*TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
7575     MVT VT = ValueVTs[0].getSimpleVT();
7576     MVT RegVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7577     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7578     SDValue ArgValue = getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[0], 1,
7579                                         RegVT, VT, nullptr, AssertOp);
7580
7581     MachineFunction& MF = SDB->DAG.getMachineFunction();
7582     MachineRegisterInfo& RegInfo = MF.getRegInfo();
7583     unsigned SRetReg = RegInfo.createVirtualRegister(TLI->getRegClassFor(RegVT));
7584     FuncInfo->DemoteRegister = SRetReg;
7585     NewRoot =
7586         SDB->DAG.getCopyToReg(NewRoot, SDB->getCurSDLoc(), SRetReg, ArgValue);
7587     DAG.setRoot(NewRoot);
7588
7589     // i indexes lowered arguments.  Bump it past the hidden sret argument.
7590     // Idx indexes LLVM arguments.  Don't touch it.
7591     ++i;
7592   }
7593
7594   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
7595       ++I, ++Idx) {
7596     SmallVector<SDValue, 4> ArgValues;
7597     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7598     ComputeValueVTs(*TLI, I->getType(), ValueVTs);
7599     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
7600
7601     // If this argument is unused then remember its value. It is used to generate
7602     // debugging information.
7603     if (I->use_empty() && NumValues) {
7604       SDB->setUnusedArgValue(I, InVals[i]);
7605
7606       // Also remember any frame index for use in FastISel.
7607       if (FrameIndexSDNode *FI =
7608           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(InVals[i].getNode()))
7609         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7610     }
7611
7612     for (unsigned Val = 0; Val != NumValues; ++Val) {
7613       EVT VT = ValueVTs[Val];
7614       MVT PartVT = TLI->getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
7615       unsigned NumParts = TLI->getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
7616
7617       if (!I->use_empty()) {
7618         ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
7619         if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::SExt))
7620           AssertOp = ISD::AssertSext;
7621         else if (F.getAttributes().hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt))
7622           AssertOp = ISD::AssertZext;
7623
7624         ArgValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[i],
7625                                              NumParts, PartVT, VT,
7626                                              nullptr, AssertOp));
7627       }
7628
7629       i += NumParts;
7630     }
7631
7632     // We don't need to do anything else for unused arguments.
7633     if (ArgValues.empty())
7634       continue;
7635
7636     // Note down frame index.
7637     if (FrameIndexSDNode *FI =
7638         dyn_cast<FrameIndexSDNode>(ArgValues[0].getNode()))
7639       FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7640
7641     SDValue Res = DAG.getMergeValues(makeArrayRef(ArgValues.data(), NumValues),
7642                                      SDB->getCurSDLoc());
7643
7644     SDB->setValue(I, Res);
7645     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR) {
7646       if (LoadSDNode *LNode =
7647           dyn_cast<LoadSDNode>(Res.getOperand(0).getNode()))
7648         if (FrameIndexSDNode *FI =
7649             dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
7650         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
7651     }
7652
7653     // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
7654     // wherever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
7655     if (!TM.Options.EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
7656       // If we can, though, try to skip creating an unnecessary vreg.
7657       // FIXME: This isn't very clean... it would be nice to make this more
7658       // general.  It's also subtly incompatible with the hacks FastISel
7659       // uses with vregs.
7660       unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Res.getOperand(1))->getReg();
7661       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
7662         FuncInfo->ValueMap[I] = Reg;
7663         continue;
7664       }
7665     }
7666     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(I, TM.Options.EnableFastISel)) {
7667       FuncInfo->InitializeRegForValue(I);
7668       SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(I);
7669     }
7670   }
7671
7672   assert(i == InVals.size() && "Argument register count mismatch!");
7673
7674   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
7675   // FIXME: this should insert code into the DAG!
7676   EmitFunctionEntryCode();
7677 }
7678
7679 /// Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
7680 /// ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
7681 /// that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
7682 /// directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
7683 /// BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
7684 /// the end.
7685 ///
7686 void
7687 SelectionDAGBuilder::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
7688   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
7689
7690   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
7691
7692   // Check successor nodes' PHI nodes that expect a constant to be available
7693   // from this block.
7694   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
7695     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
7696     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
7697     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
7698
7699     // If this terminator has multiple identical successors (common for
7700     // switches), only handle each succ once.
7701     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB).second)
7702       continue;
7703
7704     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
7705
7706     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
7707     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
7708     // emitted yet.
7709     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
7710          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
7711       // Ignore dead phi's.
7712       if (PN->use_empty()) continue;
7713
7714       // Skip empty types
7715       if (PN->getType()->isEmptyTy())
7716         continue;
7717
7718       unsigned Reg;
7719       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
7720
7721       if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
7722         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
7723         if (RegOut == 0) {
7724           RegOut = FuncInfo.CreateRegs(C->getType());
7725           CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut);
7726         }
7727         Reg = RegOut;
7728       } else {
7729         DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I =
7730           FuncInfo.ValueMap.find(PHIOp);
7731         if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
7732           Reg = I->second;
7733         else {
7734           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
7735                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
7736                  "Didn't codegen value into a register!??");
7737           Reg = FuncInfo.CreateRegs(PHIOp->getType());
7738           CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg);
7739         }
7740       }
7741
7742       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
7743       // the input for this MBB.
7744       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
7745       const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
7746       ComputeValueVTs(TLI, PN->getType(), ValueVTs);
7747       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
7748         EVT VT = ValueVTs[vti];
7749         unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
7750         for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
7751           FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
7752         Reg += NumRegisters;
7753       }
7754     }
7755   }
7756
7757   ConstantsOut.clear();
7758 }
7759
7760 /// Add a successor MBB to ParentMBB< creating a new MachineBB for BB if SuccMBB
7761 /// is 0.
7762 MachineBasicBlock *
7763 SelectionDAGBuilder::StackProtectorDescriptor::
7764 AddSuccessorMBB(const BasicBlock *BB,
7765                 MachineBasicBlock *ParentMBB,
7766                 bool IsLikely,
7767                 MachineBasicBlock *SuccMBB) {
7768   // If SuccBB has not been created yet, create it.
7769   if (!SuccMBB) {
7770     MachineFunction *MF = ParentMBB->getParent();
7771     MachineFunction::iterator BBI = ParentMBB;
7772     SuccMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
7773     MF->insert(++BBI, SuccMBB);
7774   }
7775   // Add it as a successor of ParentMBB.
7776   ParentMBB->addSuccessor(
7777       SuccMBB, BranchProbabilityInfo::getBranchWeightStackProtector(IsLikely));
7778   return SuccMBB;
7779 }