Thread the chain through the eh.sjlj.setjmp intrinsic, like it's documented to
[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 #define DEBUG_TYPE "isel"
15 #include "SDNodeDbgValue.h"
16 #include "SelectionDAGBuilder.h"
17 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
18 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
20 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
21 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
22 #include "llvm/Constants.h"
23 #include "llvm/CallingConv.h"
24 #include "llvm/DerivedTypes.h"
25 #include "llvm/Function.h"
26 #include "llvm/GlobalVariable.h"
27 #include "llvm/InlineAsm.h"
28 #include "llvm/Instructions.h"
29 #include "llvm/Intrinsics.h"
30 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
31 #include "llvm/LLVMContext.h"
32 #include "llvm/Module.h"
33 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
34 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
35 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
36 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
37 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
38 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
39 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
40 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
41 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
42 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
43 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
44 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
45 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
46 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
47 #include "llvm/Target/TargetData.h"
48 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
49 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
50 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
51 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
52 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
53 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
54 #include "llvm/Support/Debug.h"
55 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
56 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
57 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
58 #include <algorithm>
59 using namespace llvm;
60
61 /// LimitFloatPrecision - Generate low-precision inline sequences for
62 /// some float libcalls (6, 8 or 12 bits).
63 static unsigned LimitFloatPrecision;
64
65 static cl::opt<unsigned, true>
66 LimitFPPrecision("limit-float-precision",
67                  cl::desc("Generate low-precision inline sequences "
68                           "for some float libcalls"),
69                  cl::location(LimitFloatPrecision),
70                  cl::init(0));
71
72 // Limit the width of DAG chains. This is important in general to prevent
73 // prevent DAG-based analysis from blowing up. For example, alias analysis and
74 // load clustering may not complete in reasonable time. It is difficult to
75 // recognize and avoid this situation within each individual analysis, and
76 // future analyses are likely to have the same behavior. Limiting DAG width is
77 // the safe approach, and will be especially important with global DAGs.
78 //
79 // MaxParallelChains default is arbitrarily high to avoid affecting
80 // optimization, but could be lowered to improve compile time. Any ld-ld-st-st
81 // sequence over this should have been converted to llvm.memcpy by the
82 // frontend. It easy to induce this behavior with .ll code such as:
83 // %buffer = alloca [4096 x i8]
84 // %data = load [4096 x i8]* %argPtr
85 // store [4096 x i8] %data, [4096 x i8]* %buffer
86 static const unsigned MaxParallelChains = 64;
87
88 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
89                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
90                                       EVT PartVT, EVT ValueVT);
91
92 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
93 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
94 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
95 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
96 /// (ISD::AssertSext).
97 static SDValue getCopyFromParts(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
98                                 const SDValue *Parts,
99                                 unsigned NumParts, EVT PartVT, EVT ValueVT,
100                                 ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE) {
101   if (ValueVT.isVector())
102     return getCopyFromPartsVector(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, ValueVT);
103
104   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
105   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
106   SDValue Val = Parts[0];
107
108   if (NumParts > 1) {
109     // Assemble the value from multiple parts.
110     if (ValueVT.isInteger()) {
111       unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
112       unsigned ValueBits = ValueVT.getSizeInBits();
113
114       // Assemble the power of 2 part.
115       unsigned RoundParts = NumParts & (NumParts - 1) ?
116         1 << Log2_32(NumParts) : NumParts;
117       unsigned RoundBits = PartBits * RoundParts;
118       EVT RoundVT = RoundBits == ValueBits ?
119         ValueVT : EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits);
120       SDValue Lo, Hi;
121
122       EVT HalfVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), RoundBits/2);
123
124       if (RoundParts > 2) {
125         Lo = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, RoundParts / 2,
126                               PartVT, HalfVT);
127         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts + RoundParts / 2,
128                               RoundParts / 2, PartVT, HalfVT);
129       } else {
130         Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[0]);
131         Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, HalfVT, Parts[1]);
132       }
133
134       if (TLI.isBigEndian())
135         std::swap(Lo, Hi);
136
137       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, RoundVT, Lo, Hi);
138
139       if (RoundParts < NumParts) {
140         // Assemble the trailing non-power-of-2 part.
141         unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
142         EVT OddVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), OddParts * PartBits);
143         Hi = getCopyFromParts(DAG, DL,
144                               Parts + RoundParts, OddParts, PartVT, OddVT);
145
146         // Combine the round and odd parts.
147         Lo = Val;
148         if (TLI.isBigEndian())
149           std::swap(Lo, Hi);
150         EVT TotalVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
151         Hi = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, TotalVT, Hi);
152         Hi = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, TotalVT, Hi,
153                          DAG.getConstant(Lo.getValueType().getSizeInBits(),
154                                          TLI.getPointerTy()));
155         Lo = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TotalVT, Lo);
156         Val = DAG.getNode(ISD::OR, DL, TotalVT, Lo, Hi);
157       }
158     } else if (PartVT.isFloatingPoint()) {
159       // FP split into multiple FP parts (for ppcf128)
160       assert(ValueVT == EVT(MVT::ppcf128) && PartVT == EVT(MVT::f64) &&
161              "Unexpected split");
162       SDValue Lo, Hi;
163       Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[0]);
164       Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EVT(MVT::f64), Parts[1]);
165       if (TLI.isBigEndian())
166         std::swap(Lo, Hi);
167       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, ValueVT, Lo, Hi);
168     } else {
169       // FP split into integer parts (soft fp)
170       assert(ValueVT.isFloatingPoint() && PartVT.isInteger() &&
171              !PartVT.isVector() && "Unexpected split");
172       EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ValueVT.getSizeInBits());
173       Val = getCopyFromParts(DAG, DL, Parts, NumParts, PartVT, IntVT);
174     }
175   }
176
177   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
178   PartVT = Val.getValueType();
179
180   if (PartVT == ValueVT)
181     return Val;
182
183   if (PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger()) {
184     if (ValueVT.bitsLT(PartVT)) {
185       // For a truncate, see if we have any information to
186       // indicate whether the truncated bits will always be
187       // zero or sign-extension.
188       if (AssertOp != ISD::DELETED_NODE)
189         Val = DAG.getNode(AssertOp, DL, PartVT, Val,
190                           DAG.getValueType(ValueVT));
191       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
192     }
193     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
194   }
195
196   if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
197     // FP_ROUND's are always exact here.
198     if (ValueVT.bitsLT(Val.getValueType()))
199       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, DL, ValueVT, Val,
200                          DAG.getIntPtrConstant(1));
201
202     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, ValueVT, Val);
203   }
204
205   if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits())
206     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
207
208   llvm_unreachable("Unknown mismatch!");
209   return SDValue();
210 }
211
212 /// getCopyFromParts - Create a value that contains the specified legal parts
213 /// combined into the value they represent.  If the parts combine to a type
214 /// larger then ValueVT then AssertOp can be used to specify whether the extra
215 /// bits are known to be zero (ISD::AssertZext) or sign extended from ValueVT
216 /// (ISD::AssertSext).
217 static SDValue getCopyFromPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
218                                       const SDValue *Parts, unsigned NumParts,
219                                       EVT PartVT, EVT ValueVT) {
220   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector value");
221   assert(NumParts > 0 && "No parts to assemble!");
222   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
223   SDValue Val = Parts[0];
224
225   // Handle a multi-element vector.
226   if (NumParts > 1) {
227     EVT IntermediateVT, RegisterVT;
228     unsigned NumIntermediates;
229     unsigned NumRegs =
230     TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT, IntermediateVT,
231                                NumIntermediates, RegisterVT);
232     assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
233     NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
234     assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
235     assert(RegisterVT == Parts[0].getValueType() &&
236            "Part type doesn't match part!");
237
238     // Assemble the parts into intermediate operands.
239     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
240     if (NumIntermediates == NumParts) {
241       // If the register was not expanded, truncate or copy the value,
242       // as appropriate.
243       for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
244         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i], 1,
245                                   PartVT, IntermediateVT);
246     } else if (NumParts > 0) {
247       // If the intermediate type was expanded, build the intermediate
248       // operands from the parts.
249       assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
250              "Must expand into a divisible number of parts!");
251       unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
252       for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
253         Ops[i] = getCopyFromParts(DAG, DL, &Parts[i * Factor], Factor,
254                                   PartVT, IntermediateVT);
255     }
256
257     // Build a vector with BUILD_VECTOR or CONCAT_VECTORS from the
258     // intermediate operands.
259     Val = DAG.getNode(IntermediateVT.isVector() ?
260                       ISD::CONCAT_VECTORS : ISD::BUILD_VECTOR, DL,
261                       ValueVT, &Ops[0], NumIntermediates);
262   }
263
264   // There is now one part, held in Val.  Correct it to match ValueVT.
265   PartVT = Val.getValueType();
266
267   if (PartVT == ValueVT)
268     return Val;
269
270   if (PartVT.isVector()) {
271     // If the element type of the source/dest vectors are the same, but the
272     // parts vector has more elements than the value vector, then we have a
273     // vector widening case (e.g. <2 x float> -> <4 x float>).  Extract the
274     // elements we want.
275     if (PartVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType()) {
276       assert(PartVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements() &&
277              "Cannot narrow, it would be a lossy transformation");
278       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, ValueVT, Val,
279                          DAG.getIntPtrConstant(0));
280     }
281
282     // Vector/Vector bitcast.
283     if (ValueVT.getSizeInBits() == PartVT.getSizeInBits())
284       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
285
286     assert(PartVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements() &&
287       "Cannot handle this kind of promotion");
288     // Promoted vector extract
289     bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartVT);
290     return DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
291                        DL, ValueVT, Val);
292
293   }
294
295   // Trivial bitcast if the types are the same size and the destination
296   // vector type is legal.
297   if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits() &&
298       TLI.isTypeLegal(ValueVT))
299     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ValueVT, Val);
300
301   // Handle cases such as i8 -> <1 x i1>
302   assert(ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
303          "Only trivial scalar-to-vector conversions should get here!");
304
305   if (ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
306       ValueVT.getVectorElementType() != PartVT) {
307     bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartVT);
308     Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
309                        DL, ValueVT.getScalarType(), Val);
310   }
311
312   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ValueVT, Val);
313 }
314
315
316
317
318 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
319                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
320                                  EVT PartVT);
321
322 /// getCopyToParts - Create a series of nodes that contain the specified value
323 /// split into legal parts.  If the parts contain more bits than Val, then, for
324 /// integers, ExtendKind can be used to specify how to generate the extra bits.
325 static void getCopyToParts(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
326                            SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
327                            EVT PartVT,
328                            ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND) {
329   EVT ValueVT = Val.getValueType();
330
331   // Handle the vector case separately.
332   if (ValueVT.isVector())
333     return getCopyToPartsVector(DAG, DL, Val, Parts, NumParts, PartVT);
334
335   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
336   unsigned PartBits = PartVT.getSizeInBits();
337   unsigned OrigNumParts = NumParts;
338   assert(TLI.isTypeLegal(PartVT) && "Copying to an illegal type!");
339
340   if (NumParts == 0)
341     return;
342
343   assert(!ValueVT.isVector() && "Vector case handled elsewhere");
344   if (PartVT == ValueVT) {
345     assert(NumParts == 1 && "No-op copy with multiple parts!");
346     Parts[0] = Val;
347     return;
348   }
349
350   if (NumParts * PartBits > ValueVT.getSizeInBits()) {
351     // If the parts cover more bits than the value has, promote the value.
352     if (PartVT.isFloatingPoint() && ValueVT.isFloatingPoint()) {
353       assert(NumParts == 1 && "Do not know what to promote to!");
354       Val = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, DL, PartVT, Val);
355     } else {
356       assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
357              "Unknown mismatch!");
358       ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
359       Val = DAG.getNode(ExtendKind, DL, ValueVT, Val);
360     }
361   } else if (PartBits == ValueVT.getSizeInBits()) {
362     // Different types of the same size.
363     assert(NumParts == 1 && PartVT != ValueVT);
364     Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
365   } else if (NumParts * PartBits < ValueVT.getSizeInBits()) {
366     // If the parts cover less bits than value has, truncate the value.
367     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
368            "Unknown mismatch!");
369     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
370     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
371   }
372
373   // The value may have changed - recompute ValueVT.
374   ValueVT = Val.getValueType();
375   assert(NumParts * PartBits == ValueVT.getSizeInBits() &&
376          "Failed to tile the value with PartVT!");
377
378   if (NumParts == 1) {
379     assert(PartVT == ValueVT && "Type conversion failed!");
380     Parts[0] = Val;
381     return;
382   }
383
384   // Expand the value into multiple parts.
385   if (NumParts & (NumParts - 1)) {
386     // The number of parts is not a power of 2.  Split off and copy the tail.
387     assert(PartVT.isInteger() && ValueVT.isInteger() &&
388            "Do not know what to expand to!");
389     unsigned RoundParts = 1 << Log2_32(NumParts);
390     unsigned RoundBits = RoundParts * PartBits;
391     unsigned OddParts = NumParts - RoundParts;
392     SDValue OddVal = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ValueVT, Val,
393                                  DAG.getIntPtrConstant(RoundBits));
394     getCopyToParts(DAG, DL, OddVal, Parts + RoundParts, OddParts, PartVT);
395
396     if (TLI.isBigEndian())
397       // The odd parts were reversed by getCopyToParts - unreverse them.
398       std::reverse(Parts + RoundParts, Parts + NumParts);
399
400     NumParts = RoundParts;
401     ValueVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), NumParts * PartBits);
402     Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ValueVT, Val);
403   }
404
405   // The number of parts is a power of 2.  Repeatedly bisect the value using
406   // EXTRACT_ELEMENT.
407   Parts[0] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
408                          EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(),
409                                            ValueVT.getSizeInBits()),
410                          Val);
411
412   for (unsigned StepSize = NumParts; StepSize > 1; StepSize /= 2) {
413     for (unsigned i = 0; i < NumParts; i += StepSize) {
414       unsigned ThisBits = StepSize * PartBits / 2;
415       EVT ThisVT = EVT::getIntegerVT(*DAG.getContext(), ThisBits);
416       SDValue &Part0 = Parts[i];
417       SDValue &Part1 = Parts[i+StepSize/2];
418
419       Part1 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
420                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(1));
421       Part0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, DL,
422                           ThisVT, Part0, DAG.getIntPtrConstant(0));
423
424       if (ThisBits == PartBits && ThisVT != PartVT) {
425         Part0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part0);
426         Part1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Part1);
427       }
428     }
429   }
430
431   if (TLI.isBigEndian())
432     std::reverse(Parts, Parts + OrigNumParts);
433 }
434
435
436 /// getCopyToPartsVector - Create a series of nodes that contain the specified
437 /// value split into legal parts.
438 static void getCopyToPartsVector(SelectionDAG &DAG, DebugLoc DL,
439                                  SDValue Val, SDValue *Parts, unsigned NumParts,
440                                  EVT PartVT) {
441   EVT ValueVT = Val.getValueType();
442   assert(ValueVT.isVector() && "Not a vector");
443   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
444
445   if (NumParts == 1) {
446     if (PartVT == ValueVT) {
447       // Nothing to do.
448     } else if (PartVT.getSizeInBits() == ValueVT.getSizeInBits()) {
449       // Bitconvert vector->vector case.
450       Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PartVT, Val);
451     } else if (PartVT.isVector() &&
452                PartVT.getVectorElementType() == ValueVT.getVectorElementType() &&
453                PartVT.getVectorNumElements() > ValueVT.getVectorNumElements()) {
454       EVT ElementVT = PartVT.getVectorElementType();
455       // Vector widening case, e.g. <2 x float> -> <4 x float>.  Shuffle in
456       // undef elements.
457       SmallVector<SDValue, 16> Ops;
458       for (unsigned i = 0, e = ValueVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
459         Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
460                                   ElementVT, Val, DAG.getIntPtrConstant(i)));
461
462       for (unsigned i = ValueVT.getVectorNumElements(),
463            e = PartVT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
464         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(ElementVT));
465
466       Val = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, PartVT, &Ops[0], Ops.size());
467
468       // FIXME: Use CONCAT for 2x -> 4x.
469
470       //SDValue UndefElts = DAG.getUNDEF(VectorTy);
471       //Val = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, PartVT, Val, UndefElts);
472     } else if (PartVT.isVector() &&
473                PartVT.getVectorElementType().bitsGE(
474                  ValueVT.getVectorElementType()) &&
475                PartVT.getVectorNumElements() == ValueVT.getVectorNumElements()) {
476
477       // Promoted vector extract
478       bool Smaller = PartVT.bitsLE(ValueVT);
479       Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
480                         DL, PartVT, Val);
481     } else{
482       // Vector -> scalar conversion.
483       assert(ValueVT.getVectorNumElements() == 1 &&
484              "Only trivial vector-to-scalar conversions should get here!");
485       Val = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
486                         PartVT, Val, DAG.getIntPtrConstant(0));
487
488       bool Smaller = ValueVT.bitsLE(PartVT);
489       Val = DAG.getNode((Smaller ? ISD::TRUNCATE : ISD::ANY_EXTEND),
490                          DL, PartVT, Val);
491     }
492
493     Parts[0] = Val;
494     return;
495   }
496
497   // Handle a multi-element vector.
498   EVT IntermediateVT, RegisterVT;
499   unsigned NumIntermediates;
500   unsigned NumRegs = TLI.getVectorTypeBreakdown(*DAG.getContext(), ValueVT,
501                                                 IntermediateVT,
502                                                 NumIntermediates, RegisterVT);
503   unsigned NumElements = ValueVT.getVectorNumElements();
504
505   assert(NumRegs == NumParts && "Part count doesn't match vector breakdown!");
506   NumParts = NumRegs; // Silence a compiler warning.
507   assert(RegisterVT == PartVT && "Part type doesn't match vector breakdown!");
508
509   // Split the vector into intermediate operands.
510   SmallVector<SDValue, 8> Ops(NumIntermediates);
511   for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i) {
512     if (IntermediateVT.isVector())
513       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL,
514                            IntermediateVT, Val,
515                    DAG.getIntPtrConstant(i * (NumElements / NumIntermediates)));
516     else
517       Ops[i] = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL,
518                            IntermediateVT, Val, DAG.getIntPtrConstant(i));
519   }
520
521   // Split the intermediate operands into legal parts.
522   if (NumParts == NumIntermediates) {
523     // If the register was not expanded, promote or copy the value,
524     // as appropriate.
525     for (unsigned i = 0; i != NumParts; ++i)
526       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i], 1, PartVT);
527   } else if (NumParts > 0) {
528     // If the intermediate type was expanded, split each the value into
529     // legal parts.
530     assert(NumParts % NumIntermediates == 0 &&
531            "Must expand into a divisible number of parts!");
532     unsigned Factor = NumParts / NumIntermediates;
533     for (unsigned i = 0; i != NumIntermediates; ++i)
534       getCopyToParts(DAG, DL, Ops[i], &Parts[i*Factor], Factor, PartVT);
535   }
536 }
537
538
539
540
541 namespace {
542   /// RegsForValue - This struct represents the registers (physical or virtual)
543   /// that a particular set of values is assigned, and the type information
544   /// about the value. The most common situation is to represent one value at a
545   /// time, but struct or array values are handled element-wise as multiple
546   /// values.  The splitting of aggregates is performed recursively, so that we
547   /// never have aggregate-typed registers. The values at this point do not
548   /// necessarily have legal types, so each value may require one or more
549   /// registers of some legal type.
550   ///
551   struct RegsForValue {
552     /// ValueVTs - The value types of the values, which may not be legal, and
553     /// may need be promoted or synthesized from one or more registers.
554     ///
555     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
556
557     /// RegVTs - The value types of the registers. This is the same size as
558     /// ValueVTs and it records, for each value, what the type of the assigned
559     /// register or registers are. (Individual values are never synthesized
560     /// from more than one type of register.)
561     ///
562     /// With virtual registers, the contents of RegVTs is redundant with TLI's
563     /// getRegisterType member function, however when with physical registers
564     /// it is necessary to have a separate record of the types.
565     ///
566     SmallVector<EVT, 4> RegVTs;
567
568     /// Regs - This list holds the registers assigned to the values.
569     /// Each legal or promoted value requires one register, and each
570     /// expanded value requires multiple registers.
571     ///
572     SmallVector<unsigned, 4> Regs;
573
574     RegsForValue() {}
575
576     RegsForValue(const SmallVector<unsigned, 4> &regs,
577                  EVT regvt, EVT valuevt)
578       : ValueVTs(1, valuevt), RegVTs(1, regvt), Regs(regs) {}
579
580     RegsForValue(LLVMContext &Context, const TargetLowering &tli,
581                  unsigned Reg, Type *Ty) {
582       ComputeValueVTs(tli, Ty, ValueVTs);
583
584       for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
585         EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
586         unsigned NumRegs = tli.getNumRegisters(Context, ValueVT);
587         EVT RegisterVT = tli.getRegisterType(Context, ValueVT);
588         for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i)
589           Regs.push_back(Reg + i);
590         RegVTs.push_back(RegisterVT);
591         Reg += NumRegs;
592       }
593     }
594
595     /// areValueTypesLegal - Return true if types of all the values are legal.
596     bool areValueTypesLegal(const TargetLowering &TLI) {
597       for (unsigned Value = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
598         EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
599         if (!TLI.isTypeLegal(RegisterVT))
600           return false;
601       }
602       return true;
603     }
604
605     /// append - Add the specified values to this one.
606     void append(const RegsForValue &RHS) {
607       ValueVTs.append(RHS.ValueVTs.begin(), RHS.ValueVTs.end());
608       RegVTs.append(RHS.RegVTs.begin(), RHS.RegVTs.end());
609       Regs.append(RHS.Regs.begin(), RHS.Regs.end());
610     }
611
612     /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
613     /// this value and returns the result as a ValueVTs value.  This uses
614     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
615     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
616     SDValue getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG, FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
617                             DebugLoc dl,
618                             SDValue &Chain, SDValue *Flag) const;
619
620     /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
621     /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
622     /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
623     /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
624     void getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
625                        SDValue &Chain, SDValue *Flag) const;
626
627     /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
628     /// operand list.  This adds the code marker, matching input operand index
629     /// (if applicable), and includes the number of values added into it.
630     void AddInlineAsmOperands(unsigned Kind,
631                               bool HasMatching, unsigned MatchingIdx,
632                               SelectionDAG &DAG,
633                               std::vector<SDValue> &Ops) const;
634   };
635 }
636
637 /// getCopyFromRegs - Emit a series of CopyFromReg nodes that copies from
638 /// this value and returns the result as a ValueVT value.  This uses
639 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
640 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
641 SDValue RegsForValue::getCopyFromRegs(SelectionDAG &DAG,
642                                       FunctionLoweringInfo &FuncInfo,
643                                       DebugLoc dl,
644                                       SDValue &Chain, SDValue *Flag) const {
645   // A Value with type {} or [0 x %t] needs no registers.
646   if (ValueVTs.empty())
647     return SDValue();
648
649   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
650
651   // Assemble the legal parts into the final values.
652   SmallVector<SDValue, 4> Values(ValueVTs.size());
653   SmallVector<SDValue, 8> Parts;
654   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
655     // Copy the legal parts from the registers.
656     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
657     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
658     EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
659
660     Parts.resize(NumRegs);
661     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
662       SDValue P;
663       if (Flag == 0) {
664         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
665       } else {
666         P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT, *Flag);
667         *Flag = P.getValue(2);
668       }
669
670       Chain = P.getValue(1);
671       Parts[i] = P;
672
673       // If the source register was virtual and if we know something about it,
674       // add an assert node.
675       if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Regs[Part+i]) ||
676           !RegisterVT.isInteger() || RegisterVT.isVector())
677         continue;
678
679       const FunctionLoweringInfo::LiveOutInfo *LOI =
680         FuncInfo.GetLiveOutRegInfo(Regs[Part+i]);
681       if (!LOI)
682         continue;
683
684       unsigned RegSize = RegisterVT.getSizeInBits();
685       unsigned NumSignBits = LOI->NumSignBits;
686       unsigned NumZeroBits = LOI->KnownZero.countLeadingOnes();
687
688       // FIXME: We capture more information than the dag can represent.  For
689       // now, just use the tightest assertzext/assertsext possible.
690       bool isSExt = true;
691       EVT FromVT(MVT::Other);
692       if (NumSignBits == RegSize)
693         isSExt = true, FromVT = MVT::i1;   // ASSERT SEXT 1
694       else if (NumZeroBits >= RegSize-1)
695         isSExt = false, FromVT = MVT::i1;  // ASSERT ZEXT 1
696       else if (NumSignBits > RegSize-8)
697         isSExt = true, FromVT = MVT::i8;   // ASSERT SEXT 8
698       else if (NumZeroBits >= RegSize-8)
699         isSExt = false, FromVT = MVT::i8;  // ASSERT ZEXT 8
700       else if (NumSignBits > RegSize-16)
701         isSExt = true, FromVT = MVT::i16;  // ASSERT SEXT 16
702       else if (NumZeroBits >= RegSize-16)
703         isSExt = false, FromVT = MVT::i16; // ASSERT ZEXT 16
704       else if (NumSignBits > RegSize-32)
705         isSExt = true, FromVT = MVT::i32;  // ASSERT SEXT 32
706       else if (NumZeroBits >= RegSize-32)
707         isSExt = false, FromVT = MVT::i32; // ASSERT ZEXT 32
708       else
709         continue;
710
711       // Add an assertion node.
712       assert(FromVT != MVT::Other);
713       Parts[i] = DAG.getNode(isSExt ? ISD::AssertSext : ISD::AssertZext, dl,
714                              RegisterVT, P, DAG.getValueType(FromVT));
715     }
716
717     Values[Value] = getCopyFromParts(DAG, dl, Parts.begin(),
718                                      NumRegs, RegisterVT, ValueVT);
719     Part += NumRegs;
720     Parts.clear();
721   }
722
723   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
724                      DAG.getVTList(&ValueVTs[0], ValueVTs.size()),
725                      &Values[0], ValueVTs.size());
726 }
727
728 /// getCopyToRegs - Emit a series of CopyToReg nodes that copies the
729 /// specified value into the registers specified by this object.  This uses
730 /// Chain/Flag as the input and updates them for the output Chain/Flag.
731 /// If the Flag pointer is NULL, no flag is used.
732 void RegsForValue::getCopyToRegs(SDValue Val, SelectionDAG &DAG, DebugLoc dl,
733                                  SDValue &Chain, SDValue *Flag) const {
734   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
735
736   // Get the list of the values's legal parts.
737   unsigned NumRegs = Regs.size();
738   SmallVector<SDValue, 8> Parts(NumRegs);
739   for (unsigned Value = 0, Part = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
740     EVT ValueVT = ValueVTs[Value];
741     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVT);
742     EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
743
744     getCopyToParts(DAG, dl, Val.getValue(Val.getResNo() + Value),
745                    &Parts[Part], NumParts, RegisterVT);
746     Part += NumParts;
747   }
748
749   // Copy the parts into the registers.
750   SmallVector<SDValue, 8> Chains(NumRegs);
751   for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
752     SDValue Part;
753     if (Flag == 0) {
754       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i]);
755     } else {
756       Part = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Regs[i], Parts[i], *Flag);
757       *Flag = Part.getValue(1);
758     }
759
760     Chains[i] = Part.getValue(0);
761   }
762
763   if (NumRegs == 1 || Flag)
764     // If NumRegs > 1 && Flag is used then the use of the last CopyToReg is
765     // flagged to it. That is the CopyToReg nodes and the user are considered
766     // a single scheduling unit. If we create a TokenFactor and return it as
767     // chain, then the TokenFactor is both a predecessor (operand) of the
768     // user as well as a successor (the TF operands are flagged to the user).
769     // c1, f1 = CopyToReg
770     // c2, f2 = CopyToReg
771     // c3     = TokenFactor c1, c2
772     // ...
773     //        = op c3, ..., f2
774     Chain = Chains[NumRegs-1];
775   else
776     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, &Chains[0], NumRegs);
777 }
778
779 /// AddInlineAsmOperands - Add this value to the specified inlineasm node
780 /// operand list.  This adds the code marker and includes the number of
781 /// values added into it.
782 void RegsForValue::AddInlineAsmOperands(unsigned Code, bool HasMatching,
783                                         unsigned MatchingIdx,
784                                         SelectionDAG &DAG,
785                                         std::vector<SDValue> &Ops) const {
786   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
787
788   unsigned Flag = InlineAsm::getFlagWord(Code, Regs.size());
789   if (HasMatching)
790     Flag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(Flag, MatchingIdx);
791   SDValue Res = DAG.getTargetConstant(Flag, MVT::i32);
792   Ops.push_back(Res);
793
794   for (unsigned Value = 0, Reg = 0, e = ValueVTs.size(); Value != e; ++Value) {
795     unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), ValueVTs[Value]);
796     EVT RegisterVT = RegVTs[Value];
797     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
798       assert(Reg < Regs.size() && "Mismatch in # registers expected");
799       Ops.push_back(DAG.getRegister(Regs[Reg++], RegisterVT));
800     }
801   }
802 }
803
804 void SelectionDAGBuilder::init(GCFunctionInfo *gfi, AliasAnalysis &aa) {
805   AA = &aa;
806   GFI = gfi;
807   TD = DAG.getTarget().getTargetData();
808 }
809
810 /// clear - Clear out the current SelectionDAG and the associated
811 /// state and prepare this SelectionDAGBuilder object to be used
812 /// for a new block. This doesn't clear out information about
813 /// additional blocks that are needed to complete switch lowering
814 /// or PHI node updating; that information is cleared out as it is
815 /// consumed.
816 void SelectionDAGBuilder::clear() {
817   NodeMap.clear();
818   UnusedArgNodeMap.clear();
819   PendingLoads.clear();
820   PendingExports.clear();
821   CurDebugLoc = DebugLoc();
822   HasTailCall = false;
823 }
824
825 /// clearDanglingDebugInfo - Clear the dangling debug information
826 /// map. This function is seperated from the clear so that debug
827 /// information that is dangling in a basic block can be properly
828 /// resolved in a different basic block. This allows the
829 /// SelectionDAG to resolve dangling debug information attached
830 /// to PHI nodes.
831 void SelectionDAGBuilder::clearDanglingDebugInfo() {
832   DanglingDebugInfoMap.clear();
833 }
834
835 /// getRoot - Return the current virtual root of the Selection DAG,
836 /// flushing any PendingLoad items. This must be done before emitting
837 /// a store or any other node that may need to be ordered after any
838 /// prior load instructions.
839 ///
840 SDValue SelectionDAGBuilder::getRoot() {
841   if (PendingLoads.empty())
842     return DAG.getRoot();
843
844   if (PendingLoads.size() == 1) {
845     SDValue Root = PendingLoads[0];
846     DAG.setRoot(Root);
847     PendingLoads.clear();
848     return Root;
849   }
850
851   // Otherwise, we have to make a token factor node.
852   SDValue Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(), MVT::Other,
853                                &PendingLoads[0], PendingLoads.size());
854   PendingLoads.clear();
855   DAG.setRoot(Root);
856   return Root;
857 }
858
859 /// getControlRoot - Similar to getRoot, but instead of flushing all the
860 /// PendingLoad items, flush all the PendingExports items. It is necessary
861 /// to do this before emitting a terminator instruction.
862 ///
863 SDValue SelectionDAGBuilder::getControlRoot() {
864   SDValue Root = DAG.getRoot();
865
866   if (PendingExports.empty())
867     return Root;
868
869   // Turn all of the CopyToReg chains into one factored node.
870   if (Root.getOpcode() != ISD::EntryToken) {
871     unsigned i = 0, e = PendingExports.size();
872     for (; i != e; ++i) {
873       assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
874       if (PendingExports[i].getNode()->getOperand(0) == Root)
875         break;  // Don't add the root if we already indirectly depend on it.
876     }
877
878     if (i == e)
879       PendingExports.push_back(Root);
880   }
881
882   Root = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(), MVT::Other,
883                      &PendingExports[0],
884                      PendingExports.size());
885   PendingExports.clear();
886   DAG.setRoot(Root);
887   return Root;
888 }
889
890 void SelectionDAGBuilder::AssignOrderingToNode(const SDNode *Node) {
891   if (DAG.GetOrdering(Node) != 0) return; // Already has ordering.
892   DAG.AssignOrdering(Node, SDNodeOrder);
893
894   for (unsigned I = 0, E = Node->getNumOperands(); I != E; ++I)
895     AssignOrderingToNode(Node->getOperand(I).getNode());
896 }
897
898 void SelectionDAGBuilder::visit(const Instruction &I) {
899   // Set up outgoing PHI node register values before emitting the terminator.
900   if (isa<TerminatorInst>(&I))
901     HandlePHINodesInSuccessorBlocks(I.getParent());
902
903   CurDebugLoc = I.getDebugLoc();
904
905   visit(I.getOpcode(), I);
906
907   if (!isa<TerminatorInst>(&I) && !HasTailCall)
908     CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
909
910   CurDebugLoc = DebugLoc();
911 }
912
913 void SelectionDAGBuilder::visitPHI(const PHINode &) {
914   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit PHI nodes!");
915 }
916
917 void SelectionDAGBuilder::visit(unsigned Opcode, const User &I) {
918   // Note: this doesn't use InstVisitor, because it has to work with
919   // ConstantExpr's in addition to instructions.
920   switch (Opcode) {
921   default: llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
922     // Build the switch statement using the Instruction.def file.
923 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) \
924     case Instruction::OPCODE: visit##OPCODE((CLASS&)I); break;
925 #include "llvm/Instruction.def"
926   }
927
928   // Assign the ordering to the freshly created DAG nodes.
929   if (NodeMap.count(&I)) {
930     ++SDNodeOrder;
931     AssignOrderingToNode(getValue(&I).getNode());
932   }
933 }
934
935 // resolveDanglingDebugInfo - if we saw an earlier dbg_value referring to V,
936 // generate the debug data structures now that we've seen its definition.
937 void SelectionDAGBuilder::resolveDanglingDebugInfo(const Value *V,
938                                                    SDValue Val) {
939   DanglingDebugInfo &DDI = DanglingDebugInfoMap[V];
940   if (DDI.getDI()) {
941     const DbgValueInst *DI = DDI.getDI();
942     DebugLoc dl = DDI.getdl();
943     unsigned DbgSDNodeOrder = DDI.getSDNodeOrder();
944     MDNode *Variable = DI->getVariable();
945     uint64_t Offset = DI->getOffset();
946     SDDbgValue *SDV;
947     if (Val.getNode()) {
948       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Offset, Val)) {
949         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, Val.getNode(),
950                               Val.getResNo(), Offset, dl, DbgSDNodeOrder);
951         DAG.AddDbgValue(SDV, Val.getNode(), false);
952       }
953     } else
954       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
955     DanglingDebugInfoMap[V] = DanglingDebugInfo();
956   }
957 }
958
959 /// getValue - Return an SDValue for the given Value.
960 SDValue SelectionDAGBuilder::getValue(const Value *V) {
961   // If we already have an SDValue for this value, use it. It's important
962   // to do this first, so that we don't create a CopyFromReg if we already
963   // have a regular SDValue.
964   SDValue &N = NodeMap[V];
965   if (N.getNode()) return N;
966
967   // If there's a virtual register allocated and initialized for this
968   // value, use it.
969   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator It = FuncInfo.ValueMap.find(V);
970   if (It != FuncInfo.ValueMap.end()) {
971     unsigned InReg = It->second;
972     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, InReg, V->getType());
973     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
974     N = RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(), Chain, NULL);
975     resolveDanglingDebugInfo(V, N);
976     return N;
977   }
978
979   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
980   SDValue Val = getValueImpl(V);
981   NodeMap[V] = Val;
982   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
983   return Val;
984 }
985
986 /// getNonRegisterValue - Return an SDValue for the given Value, but
987 /// don't look in FuncInfo.ValueMap for a virtual register.
988 SDValue SelectionDAGBuilder::getNonRegisterValue(const Value *V) {
989   // If we already have an SDValue for this value, use it.
990   SDValue &N = NodeMap[V];
991   if (N.getNode()) return N;
992
993   // Otherwise create a new SDValue and remember it.
994   SDValue Val = getValueImpl(V);
995   NodeMap[V] = Val;
996   resolveDanglingDebugInfo(V, Val);
997   return Val;
998 }
999
1000 /// getValueImpl - Helper function for getValue and getNonRegisterValue.
1001 /// Create an SDValue for the given value.
1002 SDValue SelectionDAGBuilder::getValueImpl(const Value *V) {
1003   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1004     EVT VT = TLI.getValueType(V->getType(), true);
1005
1006     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
1007       return DAG.getConstant(*CI, VT);
1008
1009     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
1010       return DAG.getGlobalAddress(GV, getCurDebugLoc(), VT);
1011
1012     if (isa<ConstantPointerNull>(C))
1013       return DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy());
1014
1015     if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C))
1016       return DAG.getConstantFP(*CFP, VT);
1017
1018     if (isa<UndefValue>(C) && !V->getType()->isAggregateType())
1019       return DAG.getUNDEF(VT);
1020
1021     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
1022       visit(CE->getOpcode(), *CE);
1023       SDValue N1 = NodeMap[V];
1024       assert(N1.getNode() && "visit didn't populate the NodeMap!");
1025       return N1;
1026     }
1027
1028     if (isa<ConstantStruct>(C) || isa<ConstantArray>(C)) {
1029       SmallVector<SDValue, 4> Constants;
1030       for (User::const_op_iterator OI = C->op_begin(), OE = C->op_end();
1031            OI != OE; ++OI) {
1032         SDNode *Val = getValue(*OI).getNode();
1033         // If the operand is an empty aggregate, there are no values.
1034         if (!Val) continue;
1035         // Add each leaf value from the operand to the Constants list
1036         // to form a flattened list of all the values.
1037         for (unsigned i = 0, e = Val->getNumValues(); i != e; ++i)
1038           Constants.push_back(SDValue(Val, i));
1039       }
1040
1041       return DAG.getMergeValues(&Constants[0], Constants.size(),
1042                                 getCurDebugLoc());
1043     }
1044
1045     if (C->getType()->isStructTy() || C->getType()->isArrayTy()) {
1046       assert((isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C)) &&
1047              "Unknown struct or array constant!");
1048
1049       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1050       ComputeValueVTs(TLI, C->getType(), ValueVTs);
1051       unsigned NumElts = ValueVTs.size();
1052       if (NumElts == 0)
1053         return SDValue(); // empty struct
1054       SmallVector<SDValue, 4> Constants(NumElts);
1055       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1056         EVT EltVT = ValueVTs[i];
1057         if (isa<UndefValue>(C))
1058           Constants[i] = DAG.getUNDEF(EltVT);
1059         else if (EltVT.isFloatingPoint())
1060           Constants[i] = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1061         else
1062           Constants[i] = DAG.getConstant(0, EltVT);
1063       }
1064
1065       return DAG.getMergeValues(&Constants[0], NumElts,
1066                                 getCurDebugLoc());
1067     }
1068
1069     if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(C))
1070       return DAG.getBlockAddress(BA, VT);
1071
1072     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(V->getType());
1073     unsigned NumElements = VecTy->getNumElements();
1074
1075     // Now that we know the number and type of the elements, get that number of
1076     // elements into the Ops array based on what kind of constant it is.
1077     SmallVector<SDValue, 16> Ops;
1078     if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
1079       for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1080         Ops.push_back(getValue(CP->getOperand(i)));
1081     } else {
1082       assert(isa<ConstantAggregateZero>(C) && "Unknown vector constant!");
1083       EVT EltVT = TLI.getValueType(VecTy->getElementType());
1084
1085       SDValue Op;
1086       if (EltVT.isFloatingPoint())
1087         Op = DAG.getConstantFP(0, EltVT);
1088       else
1089         Op = DAG.getConstant(0, EltVT);
1090       Ops.assign(NumElements, Op);
1091     }
1092
1093     // Create a BUILD_VECTOR node.
1094     return NodeMap[V] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurDebugLoc(),
1095                                     VT, &Ops[0], Ops.size());
1096   }
1097
1098   // If this is a static alloca, generate it as the frameindex instead of
1099   // computation.
1100   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
1101     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
1102       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
1103     if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
1104       return DAG.getFrameIndex(SI->second, TLI.getPointerTy());
1105   }
1106
1107   // If this is an instruction which fast-isel has deferred, select it now.
1108   if (const Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1109     unsigned InReg = FuncInfo.InitializeRegForValue(Inst);
1110     RegsForValue RFV(*DAG.getContext(), TLI, InReg, Inst->getType());
1111     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
1112     return RFV.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(), Chain, NULL);
1113   }
1114
1115   llvm_unreachable("Can't get register for value!");
1116   return SDValue();
1117 }
1118
1119 void SelectionDAGBuilder::visitRet(const ReturnInst &I) {
1120   SDValue Chain = getControlRoot();
1121   SmallVector<ISD::OutputArg, 8> Outs;
1122   SmallVector<SDValue, 8> OutVals;
1123
1124   if (!FuncInfo.CanLowerReturn) {
1125     unsigned DemoteReg = FuncInfo.DemoteRegister;
1126     const Function *F = I.getParent()->getParent();
1127
1128     // Emit a store of the return value through the virtual register.
1129     // Leave Outs empty so that LowerReturn won't try to load return
1130     // registers the usual way.
1131     SmallVector<EVT, 1> PtrValueVTs;
1132     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F->getReturnType()),
1133                     PtrValueVTs);
1134
1135     SDValue RetPtr = DAG.getRegister(DemoteReg, PtrValueVTs[0]);
1136     SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1137
1138     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1139     SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
1140     ComputeValueVTs(TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs, &Offsets);
1141     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1142
1143     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
1144     for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i) {
1145       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
1146                                 RetPtr.getValueType(), RetPtr,
1147                                 DAG.getIntPtrConstant(Offsets[i]));
1148       Chains[i] =
1149         DAG.getStore(Chain, getCurDebugLoc(),
1150                      SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + i),
1151                      // FIXME: better loc info would be nice.
1152                      Add, MachinePointerInfo(), false, false, 0);
1153     }
1154
1155     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
1156                         MVT::Other, &Chains[0], NumValues);
1157   } else if (I.getNumOperands() != 0) {
1158     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1159     ComputeValueVTs(TLI, I.getOperand(0)->getType(), ValueVTs);
1160     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1161     if (NumValues) {
1162       SDValue RetOp = getValue(I.getOperand(0));
1163       for (unsigned j = 0, f = NumValues; j != f; ++j) {
1164         EVT VT = ValueVTs[j];
1165
1166         ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1167
1168         const Function *F = I.getParent()->getParent();
1169         if (F->paramHasAttr(0, Attribute::SExt))
1170           ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1171         else if (F->paramHasAttr(0, Attribute::ZExt))
1172           ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1173
1174         if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger())
1175           VT = TLI.getTypeForExtArgOrReturn(*DAG.getContext(), VT, ExtendKind);
1176
1177         unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
1178         EVT PartVT = TLI.getRegisterType(*DAG.getContext(), VT);
1179         SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
1180         getCopyToParts(DAG, getCurDebugLoc(),
1181                        SDValue(RetOp.getNode(), RetOp.getResNo() + j),
1182                        &Parts[0], NumParts, PartVT, ExtendKind);
1183
1184         // 'inreg' on function refers to return value
1185         ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1186         if (F->paramHasAttr(0, Attribute::InReg))
1187           Flags.setInReg();
1188
1189         // Propagate extension type if any
1190         if (ExtendKind == ISD::SIGN_EXTEND)
1191           Flags.setSExt();
1192         else if (ExtendKind == ISD::ZERO_EXTEND)
1193           Flags.setZExt();
1194
1195         for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i) {
1196           Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, Parts[i].getValueType(),
1197                                         /*isfixed=*/true));
1198           OutVals.push_back(Parts[i]);
1199         }
1200       }
1201     }
1202   }
1203
1204   bool isVarArg = DAG.getMachineFunction().getFunction()->isVarArg();
1205   CallingConv::ID CallConv =
1206     DAG.getMachineFunction().getFunction()->getCallingConv();
1207   Chain = TLI.LowerReturn(Chain, CallConv, isVarArg,
1208                           Outs, OutVals, getCurDebugLoc(), DAG);
1209
1210   // Verify that the target's LowerReturn behaved as expected.
1211   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
1212          "LowerReturn didn't return a valid chain!");
1213
1214   // Update the DAG with the new chain value resulting from return lowering.
1215   DAG.setRoot(Chain);
1216 }
1217
1218 /// CopyToExportRegsIfNeeded - If the given value has virtual registers
1219 /// created for it, emit nodes to copy the value into the virtual
1220 /// registers.
1221 void SelectionDAGBuilder::CopyToExportRegsIfNeeded(const Value *V) {
1222   // Skip empty types
1223   if (V->getType()->isEmptyTy())
1224     return;
1225
1226   DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
1227   if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end()) {
1228     assert(!V->use_empty() && "Unused value assigned virtual registers!");
1229     CopyValueToVirtualRegister(V, VMI->second);
1230   }
1231 }
1232
1233 /// ExportFromCurrentBlock - If this condition isn't known to be exported from
1234 /// the current basic block, add it to ValueMap now so that we'll get a
1235 /// CopyTo/FromReg.
1236 void SelectionDAGBuilder::ExportFromCurrentBlock(const Value *V) {
1237   // No need to export constants.
1238   if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V)) return;
1239
1240   // Already exported?
1241   if (FuncInfo.isExportedInst(V)) return;
1242
1243   unsigned Reg = FuncInfo.InitializeRegForValue(V);
1244   CopyValueToVirtualRegister(V, Reg);
1245 }
1246
1247 bool SelectionDAGBuilder::isExportableFromCurrentBlock(const Value *V,
1248                                                      const BasicBlock *FromBB) {
1249   // The operands of the setcc have to be in this block.  We don't know
1250   // how to export them from some other block.
1251   if (const Instruction *VI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1252     // Can export from current BB.
1253     if (VI->getParent() == FromBB)
1254       return true;
1255
1256     // Is already exported, noop.
1257     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1258   }
1259
1260   // If this is an argument, we can export it if the BB is the entry block or
1261   // if it is already exported.
1262   if (isa<Argument>(V)) {
1263     if (FromBB == &FromBB->getParent()->getEntryBlock())
1264       return true;
1265
1266     // Otherwise, can only export this if it is already exported.
1267     return FuncInfo.isExportedInst(V);
1268   }
1269
1270   // Otherwise, constants can always be exported.
1271   return true;
1272 }
1273
1274 /// Return branch probability calculated by BranchProbabilityInfo for IR blocks.
1275 uint32_t SelectionDAGBuilder::getEdgeWeight(MachineBasicBlock *Src,
1276                                             MachineBasicBlock *Dst) {
1277   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
1278   if (!BPI)
1279     return 0;
1280   const BasicBlock *SrcBB = Src->getBasicBlock();
1281   const BasicBlock *DstBB = Dst->getBasicBlock();
1282   return BPI->getEdgeWeight(SrcBB, DstBB);
1283 }
1284
1285 void SelectionDAGBuilder::
1286 addSuccessorWithWeight(MachineBasicBlock *Src, MachineBasicBlock *Dst,
1287                        uint32_t Weight /* = 0 */) {
1288   if (!Weight)
1289     Weight = getEdgeWeight(Src, Dst);
1290   Src->addSuccessor(Dst, Weight);
1291 }
1292
1293
1294 static bool InBlock(const Value *V, const BasicBlock *BB) {
1295   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1296     return I->getParent() == BB;
1297   return true;
1298 }
1299
1300 /// EmitBranchForMergedCondition - Helper method for FindMergedConditions.
1301 /// This function emits a branch and is used at the leaves of an OR or an
1302 /// AND operator tree.
1303 ///
1304 void
1305 SelectionDAGBuilder::EmitBranchForMergedCondition(const Value *Cond,
1306                                                   MachineBasicBlock *TBB,
1307                                                   MachineBasicBlock *FBB,
1308                                                   MachineBasicBlock *CurBB,
1309                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1310   const BasicBlock *BB = CurBB->getBasicBlock();
1311
1312   // If the leaf of the tree is a comparison, merge the condition into
1313   // the caseblock.
1314   if (const CmpInst *BOp = dyn_cast<CmpInst>(Cond)) {
1315     // The operands of the cmp have to be in this block.  We don't know
1316     // how to export them from some other block.  If this is the first block
1317     // of the sequence, no exporting is needed.
1318     if (CurBB == SwitchBB ||
1319         (isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(0), BB) &&
1320          isExportableFromCurrentBlock(BOp->getOperand(1), BB))) {
1321       ISD::CondCode Condition;
1322       if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(Cond)) {
1323         Condition = getICmpCondCode(IC->getPredicate());
1324       } else if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(Cond)) {
1325         Condition = getFCmpCondCode(FC->getPredicate());
1326       } else {
1327         Condition = ISD::SETEQ; // silence warning.
1328         llvm_unreachable("Unknown compare instruction");
1329       }
1330
1331       CaseBlock CB(Condition, BOp->getOperand(0),
1332                    BOp->getOperand(1), NULL, TBB, FBB, CurBB);
1333       SwitchCases.push_back(CB);
1334       return;
1335     }
1336   }
1337
1338   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1339   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, Cond, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1340                NULL, TBB, FBB, CurBB);
1341   SwitchCases.push_back(CB);
1342 }
1343
1344 /// FindMergedConditions - If Cond is an expression like
1345 void SelectionDAGBuilder::FindMergedConditions(const Value *Cond,
1346                                                MachineBasicBlock *TBB,
1347                                                MachineBasicBlock *FBB,
1348                                                MachineBasicBlock *CurBB,
1349                                                MachineBasicBlock *SwitchBB,
1350                                                unsigned Opc) {
1351   // If this node is not part of the or/and tree, emit it as a branch.
1352   const Instruction *BOp = dyn_cast<Instruction>(Cond);
1353   if (!BOp || !(isa<BinaryOperator>(BOp) || isa<CmpInst>(BOp)) ||
1354       (unsigned)BOp->getOpcode() != Opc || !BOp->hasOneUse() ||
1355       BOp->getParent() != CurBB->getBasicBlock() ||
1356       !InBlock(BOp->getOperand(0), CurBB->getBasicBlock()) ||
1357       !InBlock(BOp->getOperand(1), CurBB->getBasicBlock())) {
1358     EmitBranchForMergedCondition(Cond, TBB, FBB, CurBB, SwitchBB);
1359     return;
1360   }
1361
1362   //  Create TmpBB after CurBB.
1363   MachineFunction::iterator BBI = CurBB;
1364   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1365   MachineBasicBlock *TmpBB = MF.CreateMachineBasicBlock(CurBB->getBasicBlock());
1366   CurBB->getParent()->insert(++BBI, TmpBB);
1367
1368   if (Opc == Instruction::Or) {
1369     // Codegen X | Y as:
1370     //   jmp_if_X TBB
1371     //   jmp TmpBB
1372     // TmpBB:
1373     //   jmp_if_Y TBB
1374     //   jmp FBB
1375     //
1376
1377     // Emit the LHS condition.
1378     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TBB, TmpBB, CurBB, SwitchBB, Opc);
1379
1380     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1381     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc);
1382   } else {
1383     assert(Opc == Instruction::And && "Unknown merge op!");
1384     // Codegen X & Y as:
1385     //   jmp_if_X TmpBB
1386     //   jmp FBB
1387     // TmpBB:
1388     //   jmp_if_Y TBB
1389     //   jmp FBB
1390     //
1391     //  This requires creation of TmpBB after CurBB.
1392
1393     // Emit the LHS condition.
1394     FindMergedConditions(BOp->getOperand(0), TmpBB, FBB, CurBB, SwitchBB, Opc);
1395
1396     // Emit the RHS condition into TmpBB.
1397     FindMergedConditions(BOp->getOperand(1), TBB, FBB, TmpBB, SwitchBB, Opc);
1398   }
1399 }
1400
1401 /// If the set of cases should be emitted as a series of branches, return true.
1402 /// If we should emit this as a bunch of and/or'd together conditions, return
1403 /// false.
1404 bool
1405 SelectionDAGBuilder::ShouldEmitAsBranches(const std::vector<CaseBlock> &Cases){
1406   if (Cases.size() != 2) return true;
1407
1408   // If this is two comparisons of the same values or'd or and'd together, they
1409   // will get folded into a single comparison, so don't emit two blocks.
1410   if ((Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpLHS &&
1411        Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS) ||
1412       (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpLHS &&
1413        Cases[0].CmpLHS == Cases[1].CmpRHS)) {
1414     return false;
1415   }
1416
1417   // Handle: (X != null) | (Y != null) --> (X|Y) != 0
1418   // Handle: (X == null) & (Y == null) --> (X|Y) == 0
1419   if (Cases[0].CmpRHS == Cases[1].CmpRHS &&
1420       Cases[0].CC == Cases[1].CC &&
1421       isa<Constant>(Cases[0].CmpRHS) &&
1422       cast<Constant>(Cases[0].CmpRHS)->isNullValue()) {
1423     if (Cases[0].CC == ISD::SETEQ && Cases[0].TrueBB == Cases[1].ThisBB)
1424       return false;
1425     if (Cases[0].CC == ISD::SETNE && Cases[0].FalseBB == Cases[1].ThisBB)
1426       return false;
1427   }
1428
1429   return true;
1430 }
1431
1432 void SelectionDAGBuilder::visitBr(const BranchInst &I) {
1433   MachineBasicBlock *BrMBB = FuncInfo.MBB;
1434
1435   // Update machine-CFG edges.
1436   MachineBasicBlock *Succ0MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1437
1438   // Figure out which block is immediately after the current one.
1439   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1440   MachineFunction::iterator BBI = BrMBB;
1441   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1442     NextBlock = BBI;
1443
1444   if (I.isUnconditional()) {
1445     // Update machine-CFG edges.
1446     BrMBB->addSuccessor(Succ0MBB);
1447
1448     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
1449     if (Succ0MBB != NextBlock)
1450       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(),
1451                               MVT::Other, getControlRoot(),
1452                               DAG.getBasicBlock(Succ0MBB)));
1453
1454     return;
1455   }
1456
1457   // If this condition is one of the special cases we handle, do special stuff
1458   // now.
1459   const Value *CondVal = I.getCondition();
1460   MachineBasicBlock *Succ1MBB = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1461
1462   // If this is a series of conditions that are or'd or and'd together, emit
1463   // this as a sequence of branches instead of setcc's with and/or operations.
1464   // As long as jumps are not expensive, this should improve performance.
1465   // For example, instead of something like:
1466   //     cmp A, B
1467   //     C = seteq
1468   //     cmp D, E
1469   //     F = setle
1470   //     or C, F
1471   //     jnz foo
1472   // Emit:
1473   //     cmp A, B
1474   //     je foo
1475   //     cmp D, E
1476   //     jle foo
1477   //
1478   if (const BinaryOperator *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(CondVal)) {
1479     if (!TLI.isJumpExpensive() &&
1480         BOp->hasOneUse() &&
1481         (BOp->getOpcode() == Instruction::And ||
1482          BOp->getOpcode() == Instruction::Or)) {
1483       FindMergedConditions(BOp, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB, BrMBB,
1484                            BOp->getOpcode());
1485       // If the compares in later blocks need to use values not currently
1486       // exported from this block, export them now.  This block should always
1487       // be the first entry.
1488       assert(SwitchCases[0].ThisBB == BrMBB && "Unexpected lowering!");
1489
1490       // Allow some cases to be rejected.
1491       if (ShouldEmitAsBranches(SwitchCases)) {
1492         for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1493           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpLHS);
1494           ExportFromCurrentBlock(SwitchCases[i].CmpRHS);
1495         }
1496
1497         // Emit the branch for this block.
1498         visitSwitchCase(SwitchCases[0], BrMBB);
1499         SwitchCases.erase(SwitchCases.begin());
1500         return;
1501       }
1502
1503       // Okay, we decided not to do this, remove any inserted MBB's and clear
1504       // SwitchCases.
1505       for (unsigned i = 1, e = SwitchCases.size(); i != e; ++i)
1506         FuncInfo.MF->erase(SwitchCases[i].ThisBB);
1507
1508       SwitchCases.clear();
1509     }
1510   }
1511
1512   // Create a CaseBlock record representing this branch.
1513   CaseBlock CB(ISD::SETEQ, CondVal, ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()),
1514                NULL, Succ0MBB, Succ1MBB, BrMBB);
1515
1516   // Use visitSwitchCase to actually insert the fast branch sequence for this
1517   // cond branch.
1518   visitSwitchCase(CB, BrMBB);
1519 }
1520
1521 /// visitSwitchCase - Emits the necessary code to represent a single node in
1522 /// the binary search tree resulting from lowering a switch instruction.
1523 void SelectionDAGBuilder::visitSwitchCase(CaseBlock &CB,
1524                                           MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1525   SDValue Cond;
1526   SDValue CondLHS = getValue(CB.CmpLHS);
1527   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
1528
1529   // Build the setcc now.
1530   if (CB.CmpMHS == NULL) {
1531     // Fold "(X == true)" to X and "(X == false)" to !X to
1532     // handle common cases produced by branch lowering.
1533     if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getTrue(*DAG.getContext()) &&
1534         CB.CC == ISD::SETEQ)
1535       Cond = CondLHS;
1536     else if (CB.CmpRHS == ConstantInt::getFalse(*DAG.getContext()) &&
1537              CB.CC == ISD::SETEQ) {
1538       SDValue True = DAG.getConstant(1, CondLHS.getValueType());
1539       Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, CondLHS.getValueType(), CondLHS, True);
1540     } else
1541       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, getValue(CB.CmpRHS), CB.CC);
1542   } else {
1543     assert(CB.CC == ISD::SETLE && "Can handle only LE ranges now");
1544
1545     const APInt& Low = cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->getValue();
1546     const APInt& High  = cast<ConstantInt>(CB.CmpRHS)->getValue();
1547
1548     SDValue CmpOp = getValue(CB.CmpMHS);
1549     EVT VT = CmpOp.getValueType();
1550
1551     if (cast<ConstantInt>(CB.CmpLHS)->isMinValue(true)) {
1552       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, VT),
1553                           ISD::SETLE);
1554     } else {
1555       SDValue SUB = DAG.getNode(ISD::SUB, dl,
1556                                 VT, CmpOp, DAG.getConstant(Low, VT));
1557       Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
1558                           DAG.getConstant(High-Low, VT), ISD::SETULE);
1559     }
1560   }
1561
1562   // Update successor info
1563   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.TrueBB, CB.TrueWeight);
1564   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, CB.FalseBB, CB.FalseWeight);
1565
1566   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1567   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1568   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1569   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1570   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1571     NextBlock = BBI;
1572
1573   // If the lhs block is the next block, invert the condition so that we can
1574   // fall through to the lhs instead of the rhs block.
1575   if (CB.TrueBB == NextBlock) {
1576     std::swap(CB.TrueBB, CB.FalseBB);
1577     SDValue True = DAG.getConstant(1, Cond.getValueType());
1578     Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, Cond.getValueType(), Cond, True);
1579   }
1580
1581   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, dl,
1582                                MVT::Other, getControlRoot(), Cond,
1583                                DAG.getBasicBlock(CB.TrueBB));
1584
1585   // Insert the false branch. Do this even if it's a fall through branch,
1586   // this makes it easier to do DAG optimizations which require inverting
1587   // the branch condition.
1588   BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, dl, MVT::Other, BrCond,
1589                        DAG.getBasicBlock(CB.FalseBB));
1590
1591   DAG.setRoot(BrCond);
1592 }
1593
1594 /// visitJumpTable - Emit JumpTable node in the current MBB
1595 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTable(JumpTable &JT) {
1596   // Emit the code for the jump table
1597   assert(JT.Reg != -1U && "Should lower JT Header first!");
1598   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
1599   SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1600                                      JT.Reg, PTy);
1601   SDValue Table = DAG.getJumpTable(JT.JTI, PTy);
1602   SDValue BrJumpTable = DAG.getNode(ISD::BR_JT, getCurDebugLoc(),
1603                                     MVT::Other, Index.getValue(1),
1604                                     Table, Index);
1605   DAG.setRoot(BrJumpTable);
1606 }
1607
1608 /// visitJumpTableHeader - This function emits necessary code to produce index
1609 /// in the JumpTable from switch case.
1610 void SelectionDAGBuilder::visitJumpTableHeader(JumpTable &JT,
1611                                                JumpTableHeader &JTH,
1612                                                MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1613   // Subtract the lowest switch case value from the value being switched on and
1614   // conditional branch to default mbb if the result is greater than the
1615   // difference between smallest and largest cases.
1616   SDValue SwitchOp = getValue(JTH.SValue);
1617   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1618   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurDebugLoc(), VT, SwitchOp,
1619                             DAG.getConstant(JTH.First, VT));
1620
1621   // The SDNode we just created, which holds the value being switched on minus
1622   // the smallest case value, needs to be copied to a virtual register so it
1623   // can be used as an index into the jump table in a subsequent basic block.
1624   // This value may be smaller or larger than the target's pointer type, and
1625   // therefore require extension or truncating.
1626   SwitchOp = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurDebugLoc(), TLI.getPointerTy());
1627
1628   unsigned JumpTableReg = FuncInfo.CreateReg(TLI.getPointerTy());
1629   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1630                                     JumpTableReg, SwitchOp);
1631   JT.Reg = JumpTableReg;
1632
1633   // Emit the range check for the jump table, and branch to the default block
1634   // for the switch statement if the value being switched on exceeds the largest
1635   // case in the switch.
1636   SDValue CMP = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1637                              TLI.getSetCCResultType(Sub.getValueType()), Sub,
1638                              DAG.getConstant(JTH.Last-JTH.First,VT),
1639                              ISD::SETUGT);
1640
1641   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1642   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1643   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1644   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1645
1646   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1647     NextBlock = BBI;
1648
1649   SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurDebugLoc(),
1650                                MVT::Other, CopyTo, CMP,
1651                                DAG.getBasicBlock(JT.Default));
1652
1653   if (JT.MBB != NextBlock)
1654     BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(), MVT::Other, BrCond,
1655                          DAG.getBasicBlock(JT.MBB));
1656
1657   DAG.setRoot(BrCond);
1658 }
1659
1660 /// visitBitTestHeader - This function emits necessary code to produce value
1661 /// suitable for "bit tests"
1662 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestHeader(BitTestBlock &B,
1663                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1664   // Subtract the minimum value
1665   SDValue SwitchOp = getValue(B.SValue);
1666   EVT VT = SwitchOp.getValueType();
1667   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, getCurDebugLoc(), VT, SwitchOp,
1668                             DAG.getConstant(B.First, VT));
1669
1670   // Check range
1671   SDValue RangeCmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1672                                   TLI.getSetCCResultType(Sub.getValueType()),
1673                                   Sub, DAG.getConstant(B.Range, VT),
1674                                   ISD::SETUGT);
1675
1676   // Determine the type of the test operands.
1677   bool UsePtrType = false;
1678   if (!TLI.isTypeLegal(VT))
1679     UsePtrType = true;
1680   else {
1681     for (unsigned i = 0, e = B.Cases.size(); i != e; ++i)
1682       if ((uint64_t)((int64_t)B.Cases[i].Mask >> VT.getSizeInBits()) + 1 >= 2) {
1683         // Switch table case range are encoded into series of masks.
1684         // Just use pointer type, it's guaranteed to fit.
1685         UsePtrType = true;
1686         break;
1687       }
1688   }
1689   if (UsePtrType) {
1690     VT = TLI.getPointerTy();
1691     Sub = DAG.getZExtOrTrunc(Sub, getCurDebugLoc(), VT);
1692   }
1693
1694   B.RegVT = VT;
1695   B.Reg = FuncInfo.CreateReg(VT);
1696   SDValue CopyTo = DAG.getCopyToReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1697                                     B.Reg, Sub);
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 = 0;
1702   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1703   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1704     NextBlock = BBI;
1705
1706   MachineBasicBlock* MBB = B.Cases[0].ThisBB;
1707
1708   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.Default);
1709   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, MBB);
1710
1711   SDValue BrRange = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurDebugLoc(),
1712                                 MVT::Other, CopyTo, RangeCmp,
1713                                 DAG.getBasicBlock(B.Default));
1714
1715   if (MBB != NextBlock)
1716     BrRange = DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(), MVT::Other, CopyTo,
1717                           DAG.getBasicBlock(MBB));
1718
1719   DAG.setRoot(BrRange);
1720 }
1721
1722 /// visitBitTestCase - this function produces one "bit test"
1723 void SelectionDAGBuilder::visitBitTestCase(BitTestBlock &BB,
1724                                            MachineBasicBlock* NextMBB,
1725                                            unsigned Reg,
1726                                            BitTestCase &B,
1727                                            MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1728   EVT VT = BB.RegVT;
1729   SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurDebugLoc(),
1730                                        Reg, VT);
1731   SDValue Cmp;
1732   unsigned PopCount = CountPopulation_64(B.Mask);
1733   if (PopCount == 1) {
1734     // Testing for a single bit; just compare the shift count with what it
1735     // would need to be to shift a 1 bit in that position.
1736     Cmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1737                        TLI.getSetCCResultType(VT),
1738                        ShiftOp,
1739                        DAG.getConstant(CountTrailingZeros_64(B.Mask), VT),
1740                        ISD::SETEQ);
1741   } else if (PopCount == BB.Range) {
1742     // There is only one zero bit in the range, test for it directly.
1743     Cmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1744                        TLI.getSetCCResultType(VT),
1745                        ShiftOp,
1746                        DAG.getConstant(CountTrailingOnes_64(B.Mask), VT),
1747                        ISD::SETNE);
1748   } else {
1749     // Make desired shift
1750     SDValue SwitchVal = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurDebugLoc(), VT,
1751                                     DAG.getConstant(1, VT), ShiftOp);
1752
1753     // Emit bit tests and jumps
1754     SDValue AndOp = DAG.getNode(ISD::AND, getCurDebugLoc(),
1755                                 VT, SwitchVal, DAG.getConstant(B.Mask, VT));
1756     Cmp = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(),
1757                        TLI.getSetCCResultType(VT),
1758                        AndOp, DAG.getConstant(0, VT),
1759                        ISD::SETNE);
1760   }
1761
1762   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, B.TargetBB);
1763   addSuccessorWithWeight(SwitchBB, NextMBB);
1764
1765   SDValue BrAnd = DAG.getNode(ISD::BRCOND, getCurDebugLoc(),
1766                               MVT::Other, getControlRoot(),
1767                               Cmp, DAG.getBasicBlock(B.TargetBB));
1768
1769   // Set NextBlock to be the MBB immediately after the current one, if any.
1770   // This is used to avoid emitting unnecessary branches to the next block.
1771   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1772   MachineFunction::iterator BBI = SwitchBB;
1773   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1774     NextBlock = BBI;
1775
1776   if (NextMBB != NextBlock)
1777     BrAnd = DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(), MVT::Other, BrAnd,
1778                         DAG.getBasicBlock(NextMBB));
1779
1780   DAG.setRoot(BrAnd);
1781 }
1782
1783 void SelectionDAGBuilder::visitInvoke(const InvokeInst &I) {
1784   MachineBasicBlock *InvokeMBB = FuncInfo.MBB;
1785
1786   // Retrieve successors.
1787   MachineBasicBlock *Return = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(0)];
1788   MachineBasicBlock *LandingPad = FuncInfo.MBBMap[I.getSuccessor(1)];
1789
1790   const Value *Callee(I.getCalledValue());
1791   if (isa<InlineAsm>(Callee))
1792     visitInlineAsm(&I);
1793   else
1794     LowerCallTo(&I, getValue(Callee), false, LandingPad);
1795
1796   // If the value of the invoke is used outside of its defining block, make it
1797   // available as a virtual register.
1798   CopyToExportRegsIfNeeded(&I);
1799
1800   // Update successor info
1801   InvokeMBB->addSuccessor(Return);
1802   InvokeMBB->addSuccessor(LandingPad);
1803
1804   // Drop into normal successor.
1805   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(),
1806                           MVT::Other, getControlRoot(),
1807                           DAG.getBasicBlock(Return)));
1808 }
1809
1810 void SelectionDAGBuilder::visitUnwind(const UnwindInst &I) {
1811 }
1812
1813 void SelectionDAGBuilder::visitResume(const ResumeInst &RI) {
1814   llvm_unreachable("SelectionDAGBuilder shouldn't visit resume instructions!");
1815 }
1816
1817 void SelectionDAGBuilder::visitLandingPad(const LandingPadInst &LP) {
1818   assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
1819          "Call to landingpad not in landing pad!");
1820
1821   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo.MBB;
1822   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
1823   AddLandingPadInfo(LP, MMI, MBB);
1824
1825   SmallVector<EVT, 2> ValueVTs;
1826   ComputeValueVTs(TLI, LP.getType(), ValueVTs);
1827
1828   // Insert the EXCEPTIONADDR instruction.
1829   assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
1830          "Call to eh.exception not in landing pad!");
1831   SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
1832   SDValue Ops[2];
1833   Ops[0] = DAG.getRoot();
1834   SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::EXCEPTIONADDR, getCurDebugLoc(), VTs, Ops, 1);
1835   SDValue Chain = Op1.getValue(1);
1836
1837   // Insert the EHSELECTION instruction.
1838   VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
1839   Ops[0] = Op1;
1840   Ops[1] = Chain;
1841   SDValue Op2 = DAG.getNode(ISD::EHSELECTION, getCurDebugLoc(), VTs, Ops, 2);
1842   Chain = Op2.getValue(1);
1843   Op2 = DAG.getSExtOrTrunc(Op2, getCurDebugLoc(), MVT::i32);
1844
1845   Ops[0] = Op1;
1846   Ops[1] = Op2;
1847   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
1848                             DAG.getVTList(&ValueVTs[0], ValueVTs.size()),
1849                             &Ops[0], 2);
1850
1851   std::pair<SDValue, SDValue> RetPair = std::make_pair(Res, Chain);
1852   setValue(&LP, RetPair.first);
1853   DAG.setRoot(RetPair.second);
1854 }
1855
1856 /// handleSmallSwitchCaseRange - Emit a series of specific tests (suitable for
1857 /// small case ranges).
1858 bool SelectionDAGBuilder::handleSmallSwitchRange(CaseRec& CR,
1859                                                  CaseRecVector& WorkList,
1860                                                  const Value* SV,
1861                                                  MachineBasicBlock *Default,
1862                                                  MachineBasicBlock *SwitchBB) {
1863   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
1864
1865   // Size is the number of Cases represented by this range.
1866   size_t Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
1867   if (Size > 3)
1868     return false;
1869
1870   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
1871   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
1872   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
1873
1874   // Figure out which block is immediately after the current one.
1875   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
1876   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
1877
1878   if (++BBI != FuncInfo.MF->end())
1879     NextBlock = BBI;
1880
1881   // If any two of the cases has the same destination, and if one value
1882   // is the same as the other, but has one bit unset that the other has set,
1883   // use bit manipulation to do two compares at once.  For example:
1884   // "if (X == 6 || X == 4)" -> "if ((X|2) == 6)"
1885   // TODO: This could be extended to merge any 2 cases in switches with 3 cases.
1886   // TODO: Handle cases where CR.CaseBB != SwitchBB.
1887   if (Size == 2 && CR.CaseBB == SwitchBB) {
1888     Case &Small = *CR.Range.first;
1889     Case &Big = *(CR.Range.second-1);
1890
1891     if (Small.Low == Small.High && Big.Low == Big.High && Small.BB == Big.BB) {
1892       const APInt& SmallValue = cast<ConstantInt>(Small.Low)->getValue();
1893       const APInt& BigValue = cast<ConstantInt>(Big.Low)->getValue();
1894
1895       // Check that there is only one bit different.
1896       if (BigValue.countPopulation() == SmallValue.countPopulation() + 1 &&
1897           (SmallValue | BigValue) == BigValue) {
1898         // Isolate the common bit.
1899         APInt CommonBit = BigValue & ~SmallValue;
1900         assert((SmallValue | CommonBit) == BigValue &&
1901                CommonBit.countPopulation() == 1 && "Not a common bit?");
1902
1903         SDValue CondLHS = getValue(SV);
1904         EVT VT = CondLHS.getValueType();
1905         DebugLoc DL = getCurDebugLoc();
1906
1907         SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, CondLHS,
1908                                  DAG.getConstant(CommonBit, VT));
1909         SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, MVT::i1,
1910                                     Or, DAG.getConstant(BigValue, VT),
1911                                     ISD::SETEQ);
1912
1913         // Update successor info.
1914         addSuccessorWithWeight(SwitchBB, Small.BB);
1915         addSuccessorWithWeight(SwitchBB, Default);
1916
1917         // Insert the true branch.
1918         SDValue BrCond = DAG.getNode(ISD::BRCOND, DL, MVT::Other,
1919                                      getControlRoot(), Cond,
1920                                      DAG.getBasicBlock(Small.BB));
1921
1922         // Insert the false branch.
1923         BrCond = DAG.getNode(ISD::BR, DL, MVT::Other, BrCond,
1924                              DAG.getBasicBlock(Default));
1925
1926         DAG.setRoot(BrCond);
1927         return true;
1928       }
1929     }
1930   }
1931
1932   // Rearrange the case blocks so that the last one falls through if possible.
1933   if (NextBlock && Default != NextBlock && BackCase.BB != NextBlock) {
1934     // The last case block won't fall through into 'NextBlock' if we emit the
1935     // branches in this order.  See if rearranging a case value would help.
1936     for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second-1; I != E; ++I) {
1937       if (I->BB == NextBlock) {
1938         std::swap(*I, BackCase);
1939         break;
1940       }
1941     }
1942   }
1943
1944   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
1945   // the Case's target mbb if the value being switched on SV is equal
1946   // to C.
1947   MachineBasicBlock *CurBlock = CR.CaseBB;
1948   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I) {
1949     MachineBasicBlock *FallThrough;
1950     if (I != E-1) {
1951       FallThrough = CurMF->CreateMachineBasicBlock(CurBlock->getBasicBlock());
1952       CurMF->insert(BBI, FallThrough);
1953
1954       // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
1955       ExportFromCurrentBlock(SV);
1956     } else {
1957       // If the last case doesn't match, go to the default block.
1958       FallThrough = Default;
1959     }
1960
1961     const Value *RHS, *LHS, *MHS;
1962     ISD::CondCode CC;
1963     if (I->High == I->Low) {
1964       // This is just small small case range :) containing exactly 1 case
1965       CC = ISD::SETEQ;
1966       LHS = SV; RHS = I->High; MHS = NULL;
1967     } else {
1968       CC = ISD::SETLE;
1969       LHS = I->Low; MHS = SV; RHS = I->High;
1970     }
1971
1972     uint32_t ExtraWeight = I->ExtraWeight;
1973     CaseBlock CB(CC, LHS, RHS, MHS, /* truebb */ I->BB, /* falsebb */ FallThrough,
1974                  /* me */ CurBlock,
1975                  /* trueweight */ ExtraWeight / 2, /* falseweight */ ExtraWeight / 2);
1976
1977     // If emitting the first comparison, just call visitSwitchCase to emit the
1978     // code into the current block.  Otherwise, push the CaseBlock onto the
1979     // vector to be later processed by SDISel, and insert the node's MBB
1980     // before the next MBB.
1981     if (CurBlock == SwitchBB)
1982       visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
1983     else
1984       SwitchCases.push_back(CB);
1985
1986     CurBlock = FallThrough;
1987   }
1988
1989   return true;
1990 }
1991
1992 static inline bool areJTsAllowed(const TargetLowering &TLI) {
1993   return !DisableJumpTables &&
1994           (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
1995            TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other));
1996 }
1997
1998 static APInt ComputeRange(const APInt &First, const APInt &Last) {
1999   uint32_t BitWidth = std::max(Last.getBitWidth(), First.getBitWidth()) + 1;
2000   APInt LastExt = Last.sext(BitWidth), FirstExt = First.sext(BitWidth);
2001   return (LastExt - FirstExt + 1ULL);
2002 }
2003
2004 /// handleJTSwitchCase - Emit jumptable for current switch case range
2005 bool SelectionDAGBuilder::handleJTSwitchCase(CaseRec &CR,
2006                                              CaseRecVector &WorkList,
2007                                              const Value *SV,
2008                                              MachineBasicBlock *Default,
2009                                              MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2010   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2011   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2012
2013   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2014   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2015
2016   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
2017   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++I)
2018     TSize += I->size();
2019
2020   if (!areJTsAllowed(TLI) || TSize.ult(4))
2021     return false;
2022
2023   APInt Range = ComputeRange(First, Last);
2024   double Density = TSize.roundToDouble() / Range.roundToDouble();
2025   if (Density < 0.4)
2026     return false;
2027
2028   DEBUG(dbgs() << "Lowering jump table\n"
2029                << "First entry: " << First << ". Last entry: " << Last << '\n'
2030                << "Range: " << Range
2031                << ". Size: " << TSize << ". Density: " << Density << "\n\n");
2032
2033   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2034   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2035   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2036
2037   // Figure out which block is immediately after the current one.
2038   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2039   ++BBI;
2040
2041   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2042
2043   // Create a new basic block to hold the code for loading the address
2044   // of the jump table, and jumping to it.  Update successor information;
2045   // we will either branch to the default case for the switch, or the jump
2046   // table.
2047   MachineBasicBlock *JumpTableBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2048   CurMF->insert(BBI, JumpTableBB);
2049
2050   addSuccessorWithWeight(CR.CaseBB, Default);
2051   addSuccessorWithWeight(CR.CaseBB, JumpTableBB);
2052
2053   // Build a vector of destination BBs, corresponding to each target
2054   // of the jump table. If the value of the jump table slot corresponds to
2055   // a case statement, push the case's BB onto the vector, otherwise, push
2056   // the default BB.
2057   std::vector<MachineBasicBlock*> DestBBs;
2058   APInt TEI = First;
2059   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I != E; ++TEI) {
2060     const APInt &Low = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2061     const APInt &High = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2062
2063     if (Low.sle(TEI) && TEI.sle(High)) {
2064       DestBBs.push_back(I->BB);
2065       if (TEI==High)
2066         ++I;
2067     } else {
2068       DestBBs.push_back(Default);
2069     }
2070   }
2071
2072   // Update successor info. Add one edge to each unique successor.
2073   BitVector SuccsHandled(CR.CaseBB->getParent()->getNumBlockIDs());
2074   for (std::vector<MachineBasicBlock*>::iterator I = DestBBs.begin(),
2075          E = DestBBs.end(); I != E; ++I) {
2076     if (!SuccsHandled[(*I)->getNumber()]) {
2077       SuccsHandled[(*I)->getNumber()] = true;
2078       addSuccessorWithWeight(JumpTableBB, *I);
2079     }
2080   }
2081
2082   // Create a jump table index for this jump table.
2083   unsigned JTEncoding = TLI.getJumpTableEncoding();
2084   unsigned JTI = CurMF->getOrCreateJumpTableInfo(JTEncoding)
2085                        ->createJumpTableIndex(DestBBs);
2086
2087   // Set the jump table information so that we can codegen it as a second
2088   // MachineBasicBlock
2089   JumpTable JT(-1U, JTI, JumpTableBB, Default);
2090   JumpTableHeader JTH(First, Last, SV, CR.CaseBB, (CR.CaseBB == SwitchBB));
2091   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2092     visitJumpTableHeader(JT, JTH, SwitchBB);
2093
2094   JTCases.push_back(JumpTableBlock(JTH, JT));
2095   return true;
2096 }
2097
2098 /// handleBTSplitSwitchCase - emit comparison and split binary search tree into
2099 /// 2 subtrees.
2100 bool SelectionDAGBuilder::handleBTSplitSwitchCase(CaseRec& CR,
2101                                                   CaseRecVector& WorkList,
2102                                                   const Value* SV,
2103                                                   MachineBasicBlock *Default,
2104                                                   MachineBasicBlock *SwitchBB) {
2105   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2106   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2107   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2108
2109   // Figure out which block is immediately after the current one.
2110   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2111   ++BBI;
2112
2113   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2114   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2115   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2116
2117   // Size is the number of Cases represented by this range.
2118   unsigned Size = CR.Range.second - CR.Range.first;
2119
2120   const APInt &First = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2121   const APInt &Last  = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2122   double FMetric = 0;
2123   CaseItr Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2124
2125   // Select optimal pivot, maximizing sum density of LHS and RHS. This will
2126   // (heuristically) allow us to emit JumpTable's later.
2127   APInt TSize(First.getBitWidth(), 0);
2128   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2129        I!=E; ++I)
2130     TSize += I->size();
2131
2132   APInt LSize = FrontCase.size();
2133   APInt RSize = TSize-LSize;
2134   DEBUG(dbgs() << "Selecting best pivot: \n"
2135                << "First: " << First << ", Last: " << Last <<'\n'
2136                << "LSize: " << LSize << ", RSize: " << RSize << '\n');
2137   for (CaseItr I = CR.Range.first, J=I+1, E = CR.Range.second;
2138        J!=E; ++I, ++J) {
2139     const APInt &LEnd = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2140     const APInt &RBegin = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2141     APInt Range = ComputeRange(LEnd, RBegin);
2142     assert((Range - 2ULL).isNonNegative() &&
2143            "Invalid case distance");
2144     // Use volatile double here to avoid excess precision issues on some hosts,
2145     // e.g. that use 80-bit X87 registers.
2146     volatile double LDensity =
2147        (double)LSize.roundToDouble() /
2148                            (LEnd - First + 1ULL).roundToDouble();
2149     volatile double RDensity =
2150       (double)RSize.roundToDouble() /
2151                            (Last - RBegin + 1ULL).roundToDouble();
2152     double Metric = Range.logBase2()*(LDensity+RDensity);
2153     // Should always split in some non-trivial place
2154     DEBUG(dbgs() <<"=>Step\n"
2155                  << "LEnd: " << LEnd << ", RBegin: " << RBegin << '\n'
2156                  << "LDensity: " << LDensity
2157                  << ", RDensity: " << RDensity << '\n'
2158                  << "Metric: " << Metric << '\n');
2159     if (FMetric < Metric) {
2160       Pivot = J;
2161       FMetric = Metric;
2162       DEBUG(dbgs() << "Current metric set to: " << FMetric << '\n');
2163     }
2164
2165     LSize += J->size();
2166     RSize -= J->size();
2167   }
2168   if (areJTsAllowed(TLI)) {
2169     // If our case is dense we *really* should handle it earlier!
2170     assert((FMetric > 0) && "Should handle dense range earlier!");
2171   } else {
2172     Pivot = CR.Range.first + Size/2;
2173   }
2174
2175   CaseRange LHSR(CR.Range.first, Pivot);
2176   CaseRange RHSR(Pivot, CR.Range.second);
2177   Constant *C = Pivot->Low;
2178   MachineBasicBlock *FalseBB = 0, *TrueBB = 0;
2179
2180   // We know that we branch to the LHS if the Value being switched on is
2181   // less than the Pivot value, C.  We use this to optimize our binary
2182   // tree a bit, by recognizing that if SV is greater than or equal to the
2183   // LHS's Case Value, and that Case Value is exactly one less than the
2184   // Pivot's Value, then we can branch directly to the LHS's Target,
2185   // rather than creating a leaf node for it.
2186   if ((LHSR.second - LHSR.first) == 1 &&
2187       LHSR.first->High == CR.GE &&
2188       cast<ConstantInt>(C)->getValue() ==
2189       (cast<ConstantInt>(CR.GE)->getValue() + 1LL)) {
2190     TrueBB = LHSR.first->BB;
2191   } else {
2192     TrueBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2193     CurMF->insert(BBI, TrueBB);
2194     WorkList.push_back(CaseRec(TrueBB, C, CR.GE, LHSR));
2195
2196     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2197     ExportFromCurrentBlock(SV);
2198   }
2199
2200   // Similar to the optimization above, if the Value being switched on is
2201   // known to be less than the Constant CR.LT, and the current Case Value
2202   // is CR.LT - 1, then we can branch directly to the target block for
2203   // the current Case Value, rather than emitting a RHS leaf node for it.
2204   if ((RHSR.second - RHSR.first) == 1 && CR.LT &&
2205       cast<ConstantInt>(RHSR.first->Low)->getValue() ==
2206       (cast<ConstantInt>(CR.LT)->getValue() - 1LL)) {
2207     FalseBB = RHSR.first->BB;
2208   } else {
2209     FalseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2210     CurMF->insert(BBI, FalseBB);
2211     WorkList.push_back(CaseRec(FalseBB,CR.LT,C,RHSR));
2212
2213     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2214     ExportFromCurrentBlock(SV);
2215   }
2216
2217   // Create a CaseBlock record representing a conditional branch to
2218   // the LHS node if the value being switched on SV is less than C.
2219   // Otherwise, branch to LHS.
2220   CaseBlock CB(ISD::SETLT, SV, C, NULL, TrueBB, FalseBB, CR.CaseBB);
2221
2222   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2223     visitSwitchCase(CB, SwitchBB);
2224   else
2225     SwitchCases.push_back(CB);
2226
2227   return true;
2228 }
2229
2230 /// handleBitTestsSwitchCase - if current case range has few destination and
2231 /// range span less, than machine word bitwidth, encode case range into series
2232 /// of masks and emit bit tests with these masks.
2233 bool SelectionDAGBuilder::handleBitTestsSwitchCase(CaseRec& CR,
2234                                                    CaseRecVector& WorkList,
2235                                                    const Value* SV,
2236                                                    MachineBasicBlock* Default,
2237                                                    MachineBasicBlock *SwitchBB){
2238   EVT PTy = TLI.getPointerTy();
2239   unsigned IntPtrBits = PTy.getSizeInBits();
2240
2241   Case& FrontCase = *CR.Range.first;
2242   Case& BackCase  = *(CR.Range.second-1);
2243
2244   // Get the MachineFunction which holds the current MBB.  This is used when
2245   // inserting any additional MBBs necessary to represent the switch.
2246   MachineFunction *CurMF = FuncInfo.MF;
2247
2248   // If target does not have legal shift left, do not emit bit tests at all.
2249   if (!TLI.isOperationLegal(ISD::SHL, TLI.getPointerTy()))
2250     return false;
2251
2252   size_t numCmps = 0;
2253   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second;
2254        I!=E; ++I) {
2255     // Single case counts one, case range - two.
2256     numCmps += (I->Low == I->High ? 1 : 2);
2257   }
2258
2259   // Count unique destinations
2260   SmallSet<MachineBasicBlock*, 4> Dests;
2261   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2262     Dests.insert(I->BB);
2263     if (Dests.size() > 3)
2264       // Don't bother the code below, if there are too much unique destinations
2265       return false;
2266   }
2267   DEBUG(dbgs() << "Total number of unique destinations: "
2268         << Dests.size() << '\n'
2269         << "Total number of comparisons: " << numCmps << '\n');
2270
2271   // Compute span of values.
2272   const APInt& minValue = cast<ConstantInt>(FrontCase.Low)->getValue();
2273   const APInt& maxValue = cast<ConstantInt>(BackCase.High)->getValue();
2274   APInt cmpRange = maxValue - minValue;
2275
2276   DEBUG(dbgs() << "Compare range: " << cmpRange << '\n'
2277                << "Low bound: " << minValue << '\n'
2278                << "High bound: " << maxValue << '\n');
2279
2280   if (cmpRange.uge(IntPtrBits) ||
2281       (!(Dests.size() == 1 && numCmps >= 3) &&
2282        !(Dests.size() == 2 && numCmps >= 5) &&
2283        !(Dests.size() >= 3 && numCmps >= 6)))
2284     return false;
2285
2286   DEBUG(dbgs() << "Emitting bit tests\n");
2287   APInt lowBound = APInt::getNullValue(cmpRange.getBitWidth());
2288
2289   // Optimize the case where all the case values fit in a
2290   // word without having to subtract minValue. In this case,
2291   // we can optimize away the subtraction.
2292   if (minValue.isNonNegative() && maxValue.slt(IntPtrBits)) {
2293     cmpRange = maxValue;
2294   } else {
2295     lowBound = minValue;
2296   }
2297
2298   CaseBitsVector CasesBits;
2299   unsigned i, count = 0;
2300
2301   for (CaseItr I = CR.Range.first, E = CR.Range.second; I!=E; ++I) {
2302     MachineBasicBlock* Dest = I->BB;
2303     for (i = 0; i < count; ++i)
2304       if (Dest == CasesBits[i].BB)
2305         break;
2306
2307     if (i == count) {
2308       assert((count < 3) && "Too much destinations to test!");
2309       CasesBits.push_back(CaseBits(0, Dest, 0));
2310       count++;
2311     }
2312
2313     const APInt& lowValue = cast<ConstantInt>(I->Low)->getValue();
2314     const APInt& highValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2315
2316     uint64_t lo = (lowValue - lowBound).getZExtValue();
2317     uint64_t hi = (highValue - lowBound).getZExtValue();
2318
2319     for (uint64_t j = lo; j <= hi; j++) {
2320       CasesBits[i].Mask |=  1ULL << j;
2321       CasesBits[i].Bits++;
2322     }
2323
2324   }
2325   std::sort(CasesBits.begin(), CasesBits.end(), CaseBitsCmp());
2326
2327   BitTestInfo BTC;
2328
2329   // Figure out which block is immediately after the current one.
2330   MachineFunction::iterator BBI = CR.CaseBB;
2331   ++BBI;
2332
2333   const BasicBlock *LLVMBB = CR.CaseBB->getBasicBlock();
2334
2335   DEBUG(dbgs() << "Cases:\n");
2336   for (unsigned i = 0, e = CasesBits.size(); i!=e; ++i) {
2337     DEBUG(dbgs() << "Mask: " << CasesBits[i].Mask
2338                  << ", Bits: " << CasesBits[i].Bits
2339                  << ", BB: " << CasesBits[i].BB << '\n');
2340
2341     MachineBasicBlock *CaseBB = CurMF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
2342     CurMF->insert(BBI, CaseBB);
2343     BTC.push_back(BitTestCase(CasesBits[i].Mask,
2344                               CaseBB,
2345                               CasesBits[i].BB));
2346
2347     // Put SV in a virtual register to make it available from the new blocks.
2348     ExportFromCurrentBlock(SV);
2349   }
2350
2351   BitTestBlock BTB(lowBound, cmpRange, SV,
2352                    -1U, MVT::Other, (CR.CaseBB == SwitchBB),
2353                    CR.CaseBB, Default, BTC);
2354
2355   if (CR.CaseBB == SwitchBB)
2356     visitBitTestHeader(BTB, SwitchBB);
2357
2358   BitTestCases.push_back(BTB);
2359
2360   return true;
2361 }
2362
2363 /// Clusterify - Transform simple list of Cases into list of CaseRange's
2364 size_t SelectionDAGBuilder::Clusterify(CaseVector& Cases,
2365                                        const SwitchInst& SI) {
2366   size_t numCmps = 0;
2367
2368   BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI;
2369   // Start with "simple" cases
2370   for (size_t i = 1; i < SI.getNumSuccessors(); ++i) {
2371     BasicBlock *SuccBB = SI.getSuccessor(i);
2372     MachineBasicBlock *SMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
2373
2374     uint32_t ExtraWeight = BPI ? BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), SuccBB) : 0;
2375
2376     Cases.push_back(Case(SI.getSuccessorValue(i),
2377                          SI.getSuccessorValue(i),
2378                          SMBB, ExtraWeight));
2379   }
2380   std::sort(Cases.begin(), Cases.end(), CaseCmp());
2381
2382   // Merge case into clusters
2383   if (Cases.size() >= 2)
2384     // Must recompute end() each iteration because it may be
2385     // invalidated by erase if we hold on to it
2386     for (CaseItr I = Cases.begin(), J = llvm::next(Cases.begin());
2387          J != Cases.end(); ) {
2388       const APInt& nextValue = cast<ConstantInt>(J->Low)->getValue();
2389       const APInt& currentValue = cast<ConstantInt>(I->High)->getValue();
2390       MachineBasicBlock* nextBB = J->BB;
2391       MachineBasicBlock* currentBB = I->BB;
2392
2393       // If the two neighboring cases go to the same destination, merge them
2394       // into a single case.
2395       if ((nextValue - currentValue == 1) && (currentBB == nextBB)) {
2396         I->High = J->High;
2397         J = Cases.erase(J);
2398
2399         if (BranchProbabilityInfo *BPI = FuncInfo.BPI) {
2400           uint32_t CurWeight = currentBB->getBasicBlock() ?
2401             BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), currentBB->getBasicBlock()) : 16;
2402           uint32_t NextWeight = nextBB->getBasicBlock() ?
2403             BPI->getEdgeWeight(SI.getParent(), nextBB->getBasicBlock()) : 16;
2404
2405           BPI->setEdgeWeight(SI.getParent(), currentBB->getBasicBlock(),
2406                              CurWeight + NextWeight);
2407         }
2408       } else {
2409         I = J++;
2410       }
2411     }
2412
2413   for (CaseItr I=Cases.begin(), E=Cases.end(); I!=E; ++I, ++numCmps) {
2414     if (I->Low != I->High)
2415       // A range counts double, since it requires two compares.
2416       ++numCmps;
2417   }
2418
2419   return numCmps;
2420 }
2421
2422 void SelectionDAGBuilder::UpdateSplitBlock(MachineBasicBlock *First,
2423                                            MachineBasicBlock *Last) {
2424   // Update JTCases.
2425   for (unsigned i = 0, e = JTCases.size(); i != e; ++i)
2426     if (JTCases[i].first.HeaderBB == First)
2427       JTCases[i].first.HeaderBB = Last;
2428
2429   // Update BitTestCases.
2430   for (unsigned i = 0, e = BitTestCases.size(); i != e; ++i)
2431     if (BitTestCases[i].Parent == First)
2432       BitTestCases[i].Parent = Last;
2433 }
2434
2435 void SelectionDAGBuilder::visitSwitch(const SwitchInst &SI) {
2436   MachineBasicBlock *SwitchMBB = FuncInfo.MBB;
2437
2438   // Figure out which block is immediately after the current one.
2439   MachineBasicBlock *NextBlock = 0;
2440   MachineBasicBlock *Default = FuncInfo.MBBMap[SI.getDefaultDest()];
2441
2442   // If there is only the default destination, branch to it if it is not the
2443   // next basic block.  Otherwise, just fall through.
2444   if (SI.getNumCases() == 1) {
2445     // Update machine-CFG edges.
2446
2447     // If this is not a fall-through branch, emit the branch.
2448     SwitchMBB->addSuccessor(Default);
2449     if (Default != NextBlock)
2450       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BR, getCurDebugLoc(),
2451                               MVT::Other, getControlRoot(),
2452                               DAG.getBasicBlock(Default)));
2453
2454     return;
2455   }
2456
2457   // If there are any non-default case statements, create a vector of Cases
2458   // representing each one, and sort the vector so that we can efficiently
2459   // create a binary search tree from them.
2460   CaseVector Cases;
2461   size_t numCmps = Clusterify(Cases, SI);
2462   DEBUG(dbgs() << "Clusterify finished. Total clusters: " << Cases.size()
2463                << ". Total compares: " << numCmps << '\n');
2464   numCmps = 0;
2465
2466   // Get the Value to be switched on and default basic blocks, which will be
2467   // inserted into CaseBlock records, representing basic blocks in the binary
2468   // search tree.
2469   const Value *SV = SI.getCondition();
2470
2471   // Push the initial CaseRec onto the worklist
2472   CaseRecVector WorkList;
2473   WorkList.push_back(CaseRec(SwitchMBB,0,0,
2474                              CaseRange(Cases.begin(),Cases.end())));
2475
2476   while (!WorkList.empty()) {
2477     // Grab a record representing a case range to process off the worklist
2478     CaseRec CR = WorkList.back();
2479     WorkList.pop_back();
2480
2481     if (handleBitTestsSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2482       continue;
2483
2484     // If the range has few cases (two or less) emit a series of specific
2485     // tests.
2486     if (handleSmallSwitchRange(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2487       continue;
2488
2489     // If the switch has more than 5 blocks, and at least 40% dense, and the
2490     // target supports indirect branches, then emit a jump table rather than
2491     // lowering the switch to a binary tree of conditional branches.
2492     if (handleJTSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB))
2493       continue;
2494
2495     // Emit binary tree. We need to pick a pivot, and push left and right ranges
2496     // onto the worklist. Leafs are handled via handleSmallSwitchRange() call.
2497     handleBTSplitSwitchCase(CR, WorkList, SV, Default, SwitchMBB);
2498   }
2499 }
2500
2501 void SelectionDAGBuilder::visitIndirectBr(const IndirectBrInst &I) {
2502   MachineBasicBlock *IndirectBrMBB = FuncInfo.MBB;
2503
2504   // Update machine-CFG edges with unique successors.
2505   SmallVector<BasicBlock*, 32> succs;
2506   succs.reserve(I.getNumSuccessors());
2507   for (unsigned i = 0, e = I.getNumSuccessors(); i != e; ++i)
2508     succs.push_back(I.getSuccessor(i));
2509   array_pod_sort(succs.begin(), succs.end());
2510   succs.erase(std::unique(succs.begin(), succs.end()), succs.end());
2511   for (unsigned i = 0, e = succs.size(); i != e; ++i) {
2512     MachineBasicBlock *Succ = FuncInfo.MBBMap[succs[i]];
2513     addSuccessorWithWeight(IndirectBrMBB, Succ);
2514   }
2515
2516   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::BRIND, getCurDebugLoc(),
2517                           MVT::Other, getControlRoot(),
2518                           getValue(I.getAddress())));
2519 }
2520
2521 void SelectionDAGBuilder::visitFSub(const User &I) {
2522   // -0.0 - X --> fneg
2523   Type *Ty = I.getType();
2524   if (isa<Constant>(I.getOperand(0)) &&
2525       I.getOperand(0) == ConstantFP::getZeroValueForNegation(Ty)) {
2526     SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2527     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FNEG, getCurDebugLoc(),
2528                              Op2.getValueType(), Op2));
2529     return;
2530   }
2531
2532   visitBinary(I, ISD::FSUB);
2533 }
2534
2535 void SelectionDAGBuilder::visitBinary(const User &I, unsigned OpCode) {
2536   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2537   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2538   setValue(&I, DAG.getNode(OpCode, getCurDebugLoc(),
2539                            Op1.getValueType(), Op1, Op2));
2540 }
2541
2542 void SelectionDAGBuilder::visitShift(const User &I, unsigned Opcode) {
2543   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2544   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2545
2546   MVT ShiftTy = TLI.getShiftAmountTy(Op2.getValueType());
2547
2548   // Coerce the shift amount to the right type if we can.
2549   if (!I.getType()->isVectorTy() && Op2.getValueType() != ShiftTy) {
2550     unsigned ShiftSize = ShiftTy.getSizeInBits();
2551     unsigned Op2Size = Op2.getValueType().getSizeInBits();
2552     DebugLoc DL = getCurDebugLoc();
2553
2554     // If the operand is smaller than the shift count type, promote it.
2555     if (ShiftSize > Op2Size)
2556       Op2 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, ShiftTy, Op2);
2557
2558     // If the operand is larger than the shift count type but the shift
2559     // count type has enough bits to represent any shift value, truncate
2560     // it now. This is a common case and it exposes the truncate to
2561     // optimization early.
2562     else if (ShiftSize >= Log2_32_Ceil(Op2.getValueType().getSizeInBits()))
2563       Op2 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, ShiftTy, Op2);
2564     // Otherwise we'll need to temporarily settle for some other convenient
2565     // type.  Type legalization will make adjustments once the shiftee is split.
2566     else
2567       Op2 = DAG.getZExtOrTrunc(Op2, DL, MVT::i32);
2568   }
2569
2570   setValue(&I, DAG.getNode(Opcode, getCurDebugLoc(),
2571                            Op1.getValueType(), Op1, Op2));
2572 }
2573
2574 void SelectionDAGBuilder::visitSDiv(const User &I) {
2575   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2576   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2577
2578   // Turn exact SDivs into multiplications.
2579   // FIXME: This should be in DAGCombiner, but it doesn't have access to the
2580   // exact bit.
2581   if (isa<BinaryOperator>(&I) && cast<BinaryOperator>(&I)->isExact() &&
2582       !isa<ConstantSDNode>(Op1) &&
2583       isa<ConstantSDNode>(Op2) && !cast<ConstantSDNode>(Op2)->isNullValue())
2584     setValue(&I, TLI.BuildExactSDIV(Op1, Op2, getCurDebugLoc(), DAG));
2585   else
2586     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SDIV, getCurDebugLoc(), Op1.getValueType(),
2587                              Op1, Op2));
2588 }
2589
2590 void SelectionDAGBuilder::visitICmp(const User &I) {
2591   ICmpInst::Predicate predicate = ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
2592   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(&I))
2593     predicate = IC->getPredicate();
2594   else if (const ConstantExpr *IC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2595     predicate = ICmpInst::Predicate(IC->getPredicate());
2596   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2597   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2598   ISD::CondCode Opcode = getICmpCondCode(predicate);
2599
2600   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2601   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
2602 }
2603
2604 void SelectionDAGBuilder::visitFCmp(const User &I) {
2605   FCmpInst::Predicate predicate = FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE;
2606   if (const FCmpInst *FC = dyn_cast<FCmpInst>(&I))
2607     predicate = FC->getPredicate();
2608   else if (const ConstantExpr *FC = dyn_cast<ConstantExpr>(&I))
2609     predicate = FCmpInst::Predicate(FC->getPredicate());
2610   SDValue Op1 = getValue(I.getOperand(0));
2611   SDValue Op2 = getValue(I.getOperand(1));
2612   ISD::CondCode Condition = getFCmpCondCode(predicate);
2613   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2614   setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
2615 }
2616
2617 void SelectionDAGBuilder::visitSelect(const User &I) {
2618   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
2619   ComputeValueVTs(TLI, I.getType(), ValueVTs);
2620   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
2621   if (NumValues == 0) return;
2622
2623   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
2624   SDValue Cond     = getValue(I.getOperand(0));
2625   SDValue TrueVal  = getValue(I.getOperand(1));
2626   SDValue FalseVal = getValue(I.getOperand(2));
2627   ISD::NodeType OpCode = Cond.getValueType().isVector() ?
2628     ISD::VSELECT : ISD::SELECT;
2629
2630   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i)
2631     Values[i] = DAG.getNode(OpCode, getCurDebugLoc(),
2632                             TrueVal.getNode()->getValueType(TrueVal.getResNo()+i),
2633                             Cond,
2634                             SDValue(TrueVal.getNode(),
2635                                     TrueVal.getResNo() + i),
2636                             SDValue(FalseVal.getNode(),
2637                                     FalseVal.getResNo() + i));
2638
2639   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
2640                            DAG.getVTList(&ValueVTs[0], NumValues),
2641                            &Values[0], NumValues));
2642 }
2643
2644 void SelectionDAGBuilder::visitTrunc(const User &I) {
2645   // TruncInst cannot be a no-op cast because sizeof(src) > sizeof(dest).
2646   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2647   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2648   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2649 }
2650
2651 void SelectionDAGBuilder::visitZExt(const User &I) {
2652   // ZExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2653   // ZExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2654   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2655   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2656   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2657 }
2658
2659 void SelectionDAGBuilder::visitSExt(const User &I) {
2660   // SExt cannot be a no-op cast because sizeof(src) < sizeof(dest).
2661   // SExt also can't be a cast to bool for same reason. So, nothing much to do
2662   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2663   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2664   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2665 }
2666
2667 void SelectionDAGBuilder::visitFPTrunc(const User &I) {
2668   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2669   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2670   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2671   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, getCurDebugLoc(),
2672                            DestVT, N, DAG.getIntPtrConstant(0)));
2673 }
2674
2675 void SelectionDAGBuilder::visitFPExt(const User &I){
2676   // FPTrunc is never a no-op cast, no need to check
2677   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2678   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2679   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2680 }
2681
2682 void SelectionDAGBuilder::visitFPToUI(const User &I) {
2683   // FPToUI is never a no-op cast, no need to check
2684   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2685   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2686   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2687 }
2688
2689 void SelectionDAGBuilder::visitFPToSI(const User &I) {
2690   // FPToSI is never a no-op cast, no need to check
2691   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2692   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2693   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2694 }
2695
2696 void SelectionDAGBuilder::visitUIToFP(const User &I) {
2697   // UIToFP is never a no-op cast, no need to check
2698   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2699   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2700   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2701 }
2702
2703 void SelectionDAGBuilder::visitSIToFP(const User &I){
2704   // SIToFP is never a no-op cast, no need to check
2705   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2706   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2707   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, getCurDebugLoc(), DestVT, N));
2708 }
2709
2710 void SelectionDAGBuilder::visitPtrToInt(const User &I) {
2711   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2712   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2713   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2714   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2715   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurDebugLoc(), DestVT));
2716 }
2717
2718 void SelectionDAGBuilder::visitIntToPtr(const User &I) {
2719   // What to do depends on the size of the integer and the size of the pointer.
2720   // We can either truncate, zero extend, or no-op, accordingly.
2721   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2722   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2723   setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(N, getCurDebugLoc(), DestVT));
2724 }
2725
2726 void SelectionDAGBuilder::visitBitCast(const User &I) {
2727   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
2728   EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
2729
2730   // BitCast assures us that source and destination are the same size so this is
2731   // either a BITCAST or a no-op.
2732   if (DestVT != N.getValueType())
2733     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(),
2734                              DestVT, N)); // convert types.
2735   else
2736     setValue(&I, N);            // noop cast.
2737 }
2738
2739 void SelectionDAGBuilder::visitInsertElement(const User &I) {
2740   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2741   SDValue InVal = getValue(I.getOperand(1));
2742   SDValue InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurDebugLoc(),
2743                               TLI.getPointerTy(),
2744                               getValue(I.getOperand(2)));
2745   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2746                            TLI.getValueType(I.getType()),
2747                            InVec, InVal, InIdx));
2748 }
2749
2750 void SelectionDAGBuilder::visitExtractElement(const User &I) {
2751   SDValue InVec = getValue(I.getOperand(0));
2752   SDValue InIdx = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, getCurDebugLoc(),
2753                               TLI.getPointerTy(),
2754                               getValue(I.getOperand(1)));
2755   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2756                            TLI.getValueType(I.getType()), InVec, InIdx));
2757 }
2758
2759 // Utility for visitShuffleVector - Returns true if the mask is mask starting
2760 // from SIndx and increasing to the element length (undefs are allowed).
2761 static bool SequentialMask(SmallVectorImpl<int> &Mask, unsigned SIndx) {
2762   unsigned MaskNumElts = Mask.size();
2763   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i)
2764     if ((Mask[i] >= 0) && (Mask[i] != (int)(i + SIndx)))
2765       return false;
2766   return true;
2767 }
2768
2769 void SelectionDAGBuilder::visitShuffleVector(const User &I) {
2770   SmallVector<int, 8> Mask;
2771   SDValue Src1 = getValue(I.getOperand(0));
2772   SDValue Src2 = getValue(I.getOperand(1));
2773
2774   // Convert the ConstantVector mask operand into an array of ints, with -1
2775   // representing undef values.
2776   SmallVector<Constant*, 8> MaskElts;
2777   cast<Constant>(I.getOperand(2))->getVectorElements(MaskElts);
2778   unsigned MaskNumElts = MaskElts.size();
2779   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2780     if (isa<UndefValue>(MaskElts[i]))
2781       Mask.push_back(-1);
2782     else
2783       Mask.push_back(cast<ConstantInt>(MaskElts[i])->getSExtValue());
2784   }
2785
2786   EVT VT = TLI.getValueType(I.getType());
2787   EVT SrcVT = Src1.getValueType();
2788   unsigned SrcNumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
2789
2790   if (SrcNumElts == MaskNumElts) {
2791     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurDebugLoc(), Src1, Src2,
2792                                       &Mask[0]));
2793     return;
2794   }
2795
2796   // Normalize the shuffle vector since mask and vector length don't match.
2797   if (SrcNumElts < MaskNumElts && MaskNumElts % SrcNumElts == 0) {
2798     // Mask is longer than the source vectors and is a multiple of the source
2799     // vectors.  We can use concatenate vector to make the mask and vectors
2800     // lengths match.
2801     if (SrcNumElts*2 == MaskNumElts && SequentialMask(Mask, 0)) {
2802       // The shuffle is concatenating two vectors together.
2803       setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, getCurDebugLoc(),
2804                                VT, Src1, Src2));
2805       return;
2806     }
2807
2808     // Pad both vectors with undefs to make them the same length as the mask.
2809     unsigned NumConcat = MaskNumElts / SrcNumElts;
2810     bool Src1U = Src1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2811     bool Src2U = Src2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
2812     SDValue UndefVal = DAG.getUNDEF(SrcVT);
2813
2814     SmallVector<SDValue, 8> MOps1(NumConcat, UndefVal);
2815     SmallVector<SDValue, 8> MOps2(NumConcat, UndefVal);
2816     MOps1[0] = Src1;
2817     MOps2[0] = Src2;
2818
2819     Src1 = Src1U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2820                                                   getCurDebugLoc(), VT,
2821                                                   &MOps1[0], NumConcat);
2822     Src2 = Src2U ? DAG.getUNDEF(VT) : DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS,
2823                                                   getCurDebugLoc(), VT,
2824                                                   &MOps2[0], NumConcat);
2825
2826     // Readjust mask for new input vector length.
2827     SmallVector<int, 8> MappedOps;
2828     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2829       int Idx = Mask[i];
2830       if (Idx < (int)SrcNumElts)
2831         MappedOps.push_back(Idx);
2832       else
2833         MappedOps.push_back(Idx + MaskNumElts - SrcNumElts);
2834     }
2835
2836     setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurDebugLoc(), Src1, Src2,
2837                                       &MappedOps[0]));
2838     return;
2839   }
2840
2841   if (SrcNumElts > MaskNumElts) {
2842     // Analyze the access pattern of the vector to see if we can extract
2843     // two subvectors and do the shuffle. The analysis is done by calculating
2844     // the range of elements the mask access on both vectors.
2845     int MinRange[2] = { static_cast<int>(SrcNumElts+1),
2846                         static_cast<int>(SrcNumElts+1)};
2847     int MaxRange[2] = {-1, -1};
2848
2849     for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2850       int Idx = Mask[i];
2851       int Input = 0;
2852       if (Idx < 0)
2853         continue;
2854
2855       if (Idx >= (int)SrcNumElts) {
2856         Input = 1;
2857         Idx -= SrcNumElts;
2858       }
2859       if (Idx > MaxRange[Input])
2860         MaxRange[Input] = Idx;
2861       if (Idx < MinRange[Input])
2862         MinRange[Input] = Idx;
2863     }
2864
2865     // Check if the access is smaller than the vector size and can we find
2866     // a reasonable extract index.
2867     int RangeUse[2] = { 2, 2 };  // 0 = Unused, 1 = Extract, 2 = Can not
2868                                  // Extract.
2869     int StartIdx[2];  // StartIdx to extract from
2870     for (int Input=0; Input < 2; ++Input) {
2871       if (MinRange[Input] == (int)(SrcNumElts+1) && MaxRange[Input] == -1) {
2872         RangeUse[Input] = 0; // Unused
2873         StartIdx[Input] = 0;
2874       } else if (MaxRange[Input] - MinRange[Input] < (int)MaskNumElts) {
2875         // Fits within range but we should see if we can find a good
2876         // start index that is a multiple of the mask length.
2877         if (MaxRange[Input] < (int)MaskNumElts) {
2878           RangeUse[Input] = 1; // Extract from beginning of the vector
2879           StartIdx[Input] = 0;
2880         } else {
2881           StartIdx[Input] = (MinRange[Input]/MaskNumElts)*MaskNumElts;
2882           if (MaxRange[Input] - StartIdx[Input] < (int)MaskNumElts &&
2883               StartIdx[Input] + MaskNumElts <= SrcNumElts)
2884             RangeUse[Input] = 1; // Extract from a multiple of the mask length.
2885         }
2886       }
2887     }
2888
2889     if (RangeUse[0] == 0 && RangeUse[1] == 0) {
2890       setValue(&I, DAG.getUNDEF(VT)); // Vectors are not used.
2891       return;
2892     }
2893     else if (RangeUse[0] < 2 && RangeUse[1] < 2) {
2894       // Extract appropriate subvector and generate a vector shuffle
2895       for (int Input=0; Input < 2; ++Input) {
2896         SDValue &Src = Input == 0 ? Src1 : Src2;
2897         if (RangeUse[Input] == 0)
2898           Src = DAG.getUNDEF(VT);
2899         else
2900           Src = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, getCurDebugLoc(), VT,
2901                             Src, DAG.getIntPtrConstant(StartIdx[Input]));
2902       }
2903
2904       // Calculate new mask.
2905       SmallVector<int, 8> MappedOps;
2906       for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2907         int Idx = Mask[i];
2908         if (Idx < 0)
2909           MappedOps.push_back(Idx);
2910         else if (Idx < (int)SrcNumElts)
2911           MappedOps.push_back(Idx - StartIdx[0]);
2912         else
2913           MappedOps.push_back(Idx - SrcNumElts - StartIdx[1] + MaskNumElts);
2914       }
2915
2916       setValue(&I, DAG.getVectorShuffle(VT, getCurDebugLoc(), Src1, Src2,
2917                                         &MappedOps[0]));
2918       return;
2919     }
2920   }
2921
2922   // We can't use either concat vectors or extract subvectors so fall back to
2923   // replacing the shuffle with extract and build vector.
2924   // to insert and build vector.
2925   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
2926   EVT PtrVT = TLI.getPointerTy();
2927   SmallVector<SDValue,8> Ops;
2928   for (unsigned i = 0; i != MaskNumElts; ++i) {
2929     if (Mask[i] < 0) {
2930       Ops.push_back(DAG.getUNDEF(EltVT));
2931     } else {
2932       int Idx = Mask[i];
2933       SDValue Res;
2934
2935       if (Idx < (int)SrcNumElts)
2936         Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2937                           EltVT, Src1, DAG.getConstant(Idx, PtrVT));
2938       else
2939         Res = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, getCurDebugLoc(),
2940                           EltVT, Src2,
2941                           DAG.getConstant(Idx - SrcNumElts, PtrVT));
2942
2943       Ops.push_back(Res);
2944     }
2945   }
2946
2947   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, getCurDebugLoc(),
2948                            VT, &Ops[0], Ops.size()));
2949 }
2950
2951 void SelectionDAGBuilder::visitInsertValue(const InsertValueInst &I) {
2952   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2953   const Value *Op1 = I.getOperand(1);
2954   Type *AggTy = I.getType();
2955   Type *ValTy = Op1->getType();
2956   bool IntoUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2957   bool FromUndef = isa<UndefValue>(Op1);
2958
2959   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
2960
2961   SmallVector<EVT, 4> AggValueVTs;
2962   ComputeValueVTs(TLI, AggTy, AggValueVTs);
2963   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
2964   ComputeValueVTs(TLI, ValTy, ValValueVTs);
2965
2966   unsigned NumAggValues = AggValueVTs.size();
2967   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
2968   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumAggValues);
2969
2970   SDValue Agg = getValue(Op0);
2971   unsigned i = 0;
2972   // Copy the beginning value(s) from the original aggregate.
2973   for (; i != LinearIndex; ++i)
2974     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2975                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2976   // Copy values from the inserted value(s).
2977   if (NumValValues) {
2978     SDValue Val = getValue(Op1);
2979     for (; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
2980       Values[i] = FromUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2981                   SDValue(Val.getNode(), Val.getResNo() + i - LinearIndex);
2982   }
2983   // Copy remaining value(s) from the original aggregate.
2984   for (; i != NumAggValues; ++i)
2985     Values[i] = IntoUndef ? DAG.getUNDEF(AggValueVTs[i]) :
2986                 SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
2987
2988   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
2989                            DAG.getVTList(&AggValueVTs[0], NumAggValues),
2990                            &Values[0], NumAggValues));
2991 }
2992
2993 void SelectionDAGBuilder::visitExtractValue(const ExtractValueInst &I) {
2994   const Value *Op0 = I.getOperand(0);
2995   Type *AggTy = Op0->getType();
2996   Type *ValTy = I.getType();
2997   bool OutOfUndef = isa<UndefValue>(Op0);
2998
2999   unsigned LinearIndex = ComputeLinearIndex(AggTy, I.getIndices());
3000
3001   SmallVector<EVT, 4> ValValueVTs;
3002   ComputeValueVTs(TLI, ValTy, ValValueVTs);
3003
3004   unsigned NumValValues = ValValueVTs.size();
3005
3006   // Ignore a extractvalue that produces an empty object
3007   if (!NumValValues) {
3008     setValue(&I, DAG.getUNDEF(MVT(MVT::Other)));
3009     return;
3010   }
3011
3012   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValValues);
3013
3014   SDValue Agg = getValue(Op0);
3015   // Copy out the selected value(s).
3016   for (unsigned i = LinearIndex; i != LinearIndex + NumValValues; ++i)
3017     Values[i - LinearIndex] =
3018       OutOfUndef ?
3019         DAG.getUNDEF(Agg.getNode()->getValueType(Agg.getResNo() + i)) :
3020         SDValue(Agg.getNode(), Agg.getResNo() + i);
3021
3022   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
3023                            DAG.getVTList(&ValValueVTs[0], NumValValues),
3024                            &Values[0], NumValValues));
3025 }
3026
3027 void SelectionDAGBuilder::visitGetElementPtr(const User &I) {
3028   SDValue N = getValue(I.getOperand(0));
3029   Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
3030
3031   for (GetElementPtrInst::const_op_iterator OI = I.op_begin()+1, E = I.op_end();
3032        OI != E; ++OI) {
3033     const Value *Idx = *OI;
3034     if (StructType *StTy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
3035       unsigned Field = cast<ConstantInt>(Idx)->getZExtValue();
3036       if (Field) {
3037         // N = N + Offset
3038         uint64_t Offset = TD->getStructLayout(StTy)->getElementOffset(Field);
3039         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), N.getValueType(), N,
3040                         DAG.getIntPtrConstant(Offset));
3041       }
3042
3043       Ty = StTy->getElementType(Field);
3044     } else {
3045       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
3046
3047       // If this is a constant subscript, handle it quickly.
3048       if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
3049         if (CI->isZero()) continue;
3050         uint64_t Offs =
3051             TD->getTypeAllocSize(Ty)*cast<ConstantInt>(CI)->getSExtValue();
3052         SDValue OffsVal;
3053         EVT PTy = TLI.getPointerTy();
3054         unsigned PtrBits = PTy.getSizeInBits();
3055         if (PtrBits < 64)
3056           OffsVal = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(),
3057                                 TLI.getPointerTy(),
3058                                 DAG.getConstant(Offs, MVT::i64));
3059         else
3060           OffsVal = DAG.getIntPtrConstant(Offs);
3061
3062         N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), N.getValueType(), N,
3063                         OffsVal);
3064         continue;
3065       }
3066
3067       // N = N + Idx * ElementSize;
3068       APInt ElementSize = APInt(TLI.getPointerTy().getSizeInBits(),
3069                                 TD->getTypeAllocSize(Ty));
3070       SDValue IdxN = getValue(Idx);
3071
3072       // If the index is smaller or larger than intptr_t, truncate or extend
3073       // it.
3074       IdxN = DAG.getSExtOrTrunc(IdxN, getCurDebugLoc(), N.getValueType());
3075
3076       // If this is a multiply by a power of two, turn it into a shl
3077       // immediately.  This is a very common case.
3078       if (ElementSize != 1) {
3079         if (ElementSize.isPowerOf2()) {
3080           unsigned Amt = ElementSize.logBase2();
3081           IdxN = DAG.getNode(ISD::SHL, getCurDebugLoc(),
3082                              N.getValueType(), IdxN,
3083                              DAG.getConstant(Amt, TLI.getPointerTy()));
3084         } else {
3085           SDValue Scale = DAG.getConstant(ElementSize, TLI.getPointerTy());
3086           IdxN = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurDebugLoc(),
3087                              N.getValueType(), IdxN, Scale);
3088         }
3089       }
3090
3091       N = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
3092                       N.getValueType(), N, IdxN);
3093     }
3094   }
3095
3096   setValue(&I, N);
3097 }
3098
3099 void SelectionDAGBuilder::visitAlloca(const AllocaInst &I) {
3100   // If this is a fixed sized alloca in the entry block of the function,
3101   // allocate it statically on the stack.
3102   if (FuncInfo.StaticAllocaMap.count(&I))
3103     return;   // getValue will auto-populate this.
3104
3105   Type *Ty = I.getAllocatedType();
3106   uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
3107   unsigned Align =
3108     std::max((unsigned)TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty),
3109              I.getAlignment());
3110
3111   SDValue AllocSize = getValue(I.getArraySize());
3112
3113   EVT IntPtr = TLI.getPointerTy();
3114   if (AllocSize.getValueType() != IntPtr)
3115     AllocSize = DAG.getZExtOrTrunc(AllocSize, getCurDebugLoc(), IntPtr);
3116
3117   AllocSize = DAG.getNode(ISD::MUL, getCurDebugLoc(), IntPtr,
3118                           AllocSize,
3119                           DAG.getConstant(TySize, IntPtr));
3120
3121   // Handle alignment.  If the requested alignment is less than or equal to
3122   // the stack alignment, ignore it.  If the size is greater than or equal to
3123   // the stack alignment, we note this in the DYNAMIC_STACKALLOC node.
3124   unsigned StackAlign = TM.getFrameLowering()->getStackAlignment();
3125   if (Align <= StackAlign)
3126     Align = 0;
3127
3128   // Round the size of the allocation up to the stack alignment size
3129   // by add SA-1 to the size.
3130   AllocSize = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
3131                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3132                           DAG.getIntPtrConstant(StackAlign-1));
3133
3134   // Mask out the low bits for alignment purposes.
3135   AllocSize = DAG.getNode(ISD::AND, getCurDebugLoc(),
3136                           AllocSize.getValueType(), AllocSize,
3137                           DAG.getIntPtrConstant(~(uint64_t)(StackAlign-1)));
3138
3139   SDValue Ops[] = { getRoot(), AllocSize, DAG.getIntPtrConstant(Align) };
3140   SDVTList VTs = DAG.getVTList(AllocSize.getValueType(), MVT::Other);
3141   SDValue DSA = DAG.getNode(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, getCurDebugLoc(),
3142                             VTs, Ops, 3);
3143   setValue(&I, DSA);
3144   DAG.setRoot(DSA.getValue(1));
3145
3146   // Inform the Frame Information that we have just allocated a variable-sized
3147   // object.
3148   FuncInfo.MF->getFrameInfo()->CreateVariableSizedObject(Align ? Align : 1);
3149 }
3150
3151 void SelectionDAGBuilder::visitLoad(const LoadInst &I) {
3152   if (I.isAtomic())
3153     return visitAtomicLoad(I);
3154
3155   const Value *SV = I.getOperand(0);
3156   SDValue Ptr = getValue(SV);
3157
3158   Type *Ty = I.getType();
3159
3160   bool isVolatile = I.isVolatile();
3161   bool isNonTemporal = I.getMetadata("nontemporal") != 0;
3162   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3163   const MDNode *TBAAInfo = I.getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
3164
3165   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3166   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3167   ComputeValueVTs(TLI, Ty, ValueVTs, &Offsets);
3168   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3169   if (NumValues == 0)
3170     return;
3171
3172   SDValue Root;
3173   bool ConstantMemory = false;
3174   if (I.isVolatile() || NumValues > MaxParallelChains)
3175     // Serialize volatile loads with other side effects.
3176     Root = getRoot();
3177   else if (AA->pointsToConstantMemory(
3178              AliasAnalysis::Location(SV, AA->getTypeStoreSize(Ty), TBAAInfo))) {
3179     // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
3180     Root = DAG.getEntryNode();
3181     ConstantMemory = true;
3182   } else {
3183     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
3184     Root = DAG.getRoot();
3185   }
3186
3187   SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
3188   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3189                                           NumValues));
3190   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3191   unsigned ChainI = 0;
3192   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3193     // Serializing loads here may result in excessive register pressure, and
3194     // TokenFactor places arbitrary choke points on the scheduler. SD scheduling
3195     // could recover a bit by hoisting nodes upward in the chain by recognizing
3196     // they are side-effect free or do not alias. The optimizer should really
3197     // avoid this case by converting large object/array copies to llvm.memcpy
3198     // (MaxParallelChains should always remain as failsafe).
3199     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3200       assert(PendingLoads.empty() && "PendingLoads must be serialized first");
3201       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3202                                   MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3203       Root = Chain;
3204       ChainI = 0;
3205     }
3206     SDValue A = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(),
3207                             PtrVT, Ptr,
3208                             DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3209     SDValue L = DAG.getLoad(ValueVTs[i], getCurDebugLoc(), Root,
3210                             A, MachinePointerInfo(SV, Offsets[i]), isVolatile,
3211                             isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
3212
3213     Values[i] = L;
3214     Chains[ChainI] = L.getValue(1);
3215   }
3216
3217   if (!ConstantMemory) {
3218     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3219                                 MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3220     if (isVolatile)
3221       DAG.setRoot(Chain);
3222     else
3223       PendingLoads.push_back(Chain);
3224   }
3225
3226   setValue(&I, DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
3227                            DAG.getVTList(&ValueVTs[0], NumValues),
3228                            &Values[0], NumValues));
3229 }
3230
3231 void SelectionDAGBuilder::visitStore(const StoreInst &I) {
3232   if (I.isAtomic())
3233     return visitAtomicStore(I);
3234
3235   const Value *SrcV = I.getOperand(0);
3236   const Value *PtrV = I.getOperand(1);
3237
3238   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3239   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
3240   ComputeValueVTs(TLI, SrcV->getType(), ValueVTs, &Offsets);
3241   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
3242   if (NumValues == 0)
3243     return;
3244
3245   // Get the lowered operands. Note that we do this after
3246   // checking if NumResults is zero, because with zero results
3247   // the operands won't have values in the map.
3248   SDValue Src = getValue(SrcV);
3249   SDValue Ptr = getValue(PtrV);
3250
3251   SDValue Root = getRoot();
3252   SmallVector<SDValue, 4> Chains(std::min(unsigned(MaxParallelChains),
3253                                           NumValues));
3254   EVT PtrVT = Ptr.getValueType();
3255   bool isVolatile = I.isVolatile();
3256   bool isNonTemporal = I.getMetadata("nontemporal") != 0;
3257   unsigned Alignment = I.getAlignment();
3258   const MDNode *TBAAInfo = I.getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa);
3259
3260   unsigned ChainI = 0;
3261   for (unsigned i = 0; i != NumValues; ++i, ++ChainI) {
3262     // See visitLoad comments.
3263     if (ChainI == MaxParallelChains) {
3264       SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3265                                   MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3266       Root = Chain;
3267       ChainI = 0;
3268     }
3269     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), PtrVT, Ptr,
3270                               DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
3271     SDValue St = DAG.getStore(Root, getCurDebugLoc(),
3272                               SDValue(Src.getNode(), Src.getResNo() + i),
3273                               Add, MachinePointerInfo(PtrV, Offsets[i]),
3274                               isVolatile, isNonTemporal, Alignment, TBAAInfo);
3275     Chains[ChainI] = St;
3276   }
3277
3278   SDValue StoreNode = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
3279                                   MVT::Other, &Chains[0], ChainI);
3280   ++SDNodeOrder;
3281   AssignOrderingToNode(StoreNode.getNode());
3282   DAG.setRoot(StoreNode);
3283 }
3284
3285 static SDValue InsertFenceForAtomic(SDValue Chain, AtomicOrdering Order,
3286                                     SynchronizationScope Scope,
3287                                     bool Before, DebugLoc dl,
3288                                     SelectionDAG &DAG,
3289                                     const TargetLowering &TLI) {
3290   // Fence, if necessary
3291   if (Before) {
3292     if (Order == AcquireRelease || Order == SequentiallyConsistent)
3293       Order = Release;
3294     else if (Order == Acquire || Order == Monotonic)
3295       return Chain;
3296   } else {
3297     if (Order == AcquireRelease)
3298       Order = Acquire;
3299     else if (Order == Release || Order == Monotonic)
3300       return Chain;
3301   }
3302   SDValue Ops[3];
3303   Ops[0] = Chain;
3304   Ops[1] = DAG.getConstant(Order, TLI.getPointerTy());
3305   Ops[2] = DAG.getConstant(Scope, TLI.getPointerTy());
3306   return DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops, 3);
3307 }
3308
3309 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicCmpXchg(const AtomicCmpXchgInst &I) {
3310   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3311   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3312   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3313
3314   SDValue InChain = getRoot();
3315
3316   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3317     InChain = InsertFenceForAtomic(InChain, Order, Scope, true, dl,
3318                                    DAG, TLI);
3319
3320   SDValue L =
3321     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP, dl,
3322                   getValue(I.getCompareOperand()).getValueType().getSimpleVT(),
3323                   InChain,
3324                   getValue(I.getPointerOperand()),
3325                   getValue(I.getCompareOperand()),
3326                   getValue(I.getNewValOperand()),
3327                   MachinePointerInfo(I.getPointerOperand()), 0 /* Alignment */,
3328                   TLI.getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3329                   Scope);
3330
3331   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3332
3333   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3334     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3335                                     DAG, TLI);
3336
3337   setValue(&I, L);
3338   DAG.setRoot(OutChain);
3339 }
3340
3341 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicRMW(const AtomicRMWInst &I) {
3342   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3343   ISD::NodeType NT;
3344   switch (I.getOperation()) {
3345   default: llvm_unreachable("Unknown atomicrmw operation"); return;
3346   case AtomicRMWInst::Xchg: NT = ISD::ATOMIC_SWAP; break;
3347   case AtomicRMWInst::Add:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_ADD; break;
3348   case AtomicRMWInst::Sub:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_SUB; break;
3349   case AtomicRMWInst::And:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_AND; break;
3350   case AtomicRMWInst::Nand: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_NAND; break;
3351   case AtomicRMWInst::Or:   NT = ISD::ATOMIC_LOAD_OR; break;
3352   case AtomicRMWInst::Xor:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_XOR; break;
3353   case AtomicRMWInst::Max:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MAX; break;
3354   case AtomicRMWInst::Min:  NT = ISD::ATOMIC_LOAD_MIN; break;
3355   case AtomicRMWInst::UMax: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX; break;
3356   case AtomicRMWInst::UMin: NT = ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN; break;
3357   }
3358   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3359   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3360
3361   SDValue InChain = getRoot();
3362
3363   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3364     InChain = InsertFenceForAtomic(InChain, Order, Scope, true, dl,
3365                                    DAG, TLI);
3366
3367   SDValue L =
3368     DAG.getAtomic(NT, dl,
3369                   getValue(I.getValOperand()).getValueType().getSimpleVT(),
3370                   InChain,
3371                   getValue(I.getPointerOperand()),
3372                   getValue(I.getValOperand()),
3373                   I.getPointerOperand(), 0 /* Alignment */,
3374                   TLI.getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3375                   Scope);
3376
3377   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3378
3379   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3380     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3381                                     DAG, TLI);
3382
3383   setValue(&I, L);
3384   DAG.setRoot(OutChain);
3385 }
3386
3387 void SelectionDAGBuilder::visitFence(const FenceInst &I) {
3388   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3389   SDValue Ops[3];
3390   Ops[0] = getRoot();
3391   Ops[1] = DAG.getConstant(I.getOrdering(), TLI.getPointerTy());
3392   Ops[2] = DAG.getConstant(I.getSynchScope(), TLI.getPointerTy());
3393   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::ATOMIC_FENCE, dl, MVT::Other, Ops, 3));
3394 }
3395
3396 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicLoad(const LoadInst &I) {
3397   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3398   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3399   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3400
3401   SDValue InChain = getRoot();
3402
3403   EVT VT = EVT::getEVT(I.getType());
3404
3405   if (I.getAlignment() * 8 < VT.getSizeInBits())
3406     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic load");
3407
3408   SDValue L =
3409     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD, dl, VT, VT, InChain,
3410                   getValue(I.getPointerOperand()),
3411                   I.getPointerOperand(), I.getAlignment(),
3412                   TLI.getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3413                   Scope);
3414
3415   SDValue OutChain = L.getValue(1);
3416
3417   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3418     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3419                                     DAG, TLI);
3420
3421   setValue(&I, L);
3422   DAG.setRoot(OutChain);
3423 }
3424
3425 void SelectionDAGBuilder::visitAtomicStore(const StoreInst &I) {
3426   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3427
3428   AtomicOrdering Order = I.getOrdering();
3429   SynchronizationScope Scope = I.getSynchScope();
3430
3431   SDValue InChain = getRoot();
3432
3433   EVT VT = EVT::getEVT(I.getValueOperand()->getType());
3434
3435   if (I.getAlignment() * 8 < VT.getSizeInBits())
3436     report_fatal_error("Cannot generate unaligned atomic store");
3437
3438   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3439     InChain = InsertFenceForAtomic(InChain, Order, Scope, true, dl,
3440                                    DAG, TLI);
3441
3442   SDValue OutChain =
3443     DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_STORE, dl, VT,
3444                   InChain,
3445                   getValue(I.getPointerOperand()),
3446                   getValue(I.getValueOperand()),
3447                   I.getPointerOperand(), I.getAlignment(),
3448                   TLI.getInsertFencesForAtomic() ? Monotonic : Order,
3449                   Scope);
3450
3451   if (TLI.getInsertFencesForAtomic())
3452     OutChain = InsertFenceForAtomic(OutChain, Order, Scope, false, dl,
3453                                     DAG, TLI);
3454
3455   DAG.setRoot(OutChain);
3456 }
3457
3458 /// visitTargetIntrinsic - Lower a call of a target intrinsic to an INTRINSIC
3459 /// node.
3460 void SelectionDAGBuilder::visitTargetIntrinsic(const CallInst &I,
3461                                                unsigned Intrinsic) {
3462   bool HasChain = !I.doesNotAccessMemory();
3463   bool OnlyLoad = HasChain && I.onlyReadsMemory();
3464
3465   // Build the operand list.
3466   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3467   if (HasChain) {  // If this intrinsic has side-effects, chainify it.
3468     if (OnlyLoad) {
3469       // We don't need to serialize loads against other loads.
3470       Ops.push_back(DAG.getRoot());
3471     } else {
3472       Ops.push_back(getRoot());
3473     }
3474   }
3475
3476   // Info is set by getTgtMemInstrinsic
3477   TargetLowering::IntrinsicInfo Info;
3478   bool IsTgtIntrinsic = TLI.getTgtMemIntrinsic(Info, I, Intrinsic);
3479
3480   // Add the intrinsic ID as an integer operand if it's not a target intrinsic.
3481   if (!IsTgtIntrinsic || Info.opc == ISD::INTRINSIC_VOID ||
3482       Info.opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN)
3483     Ops.push_back(DAG.getConstant(Intrinsic, TLI.getPointerTy()));
3484
3485   // Add all operands of the call to the operand list.
3486   for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
3487     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(i));
3488     assert(TLI.isTypeLegal(Op.getValueType()) &&
3489            "Intrinsic uses a non-legal type?");
3490     Ops.push_back(Op);
3491   }
3492
3493   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
3494   ComputeValueVTs(TLI, I.getType(), ValueVTs);
3495 #ifndef NDEBUG
3496   for (unsigned Val = 0, E = ValueVTs.size(); Val != E; ++Val) {
3497     assert(TLI.isTypeLegal(ValueVTs[Val]) &&
3498            "Intrinsic uses a non-legal type?");
3499   }
3500 #endif // NDEBUG
3501
3502   if (HasChain)
3503     ValueVTs.push_back(MVT::Other);
3504
3505   SDVTList VTs = DAG.getVTList(ValueVTs.data(), ValueVTs.size());
3506
3507   // Create the node.
3508   SDValue Result;
3509   if (IsTgtIntrinsic) {
3510     // This is target intrinsic that touches memory
3511     Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Info.opc, getCurDebugLoc(),
3512                                      VTs, &Ops[0], Ops.size(),
3513                                      Info.memVT,
3514                                    MachinePointerInfo(Info.ptrVal, Info.offset),
3515                                      Info.align, Info.vol,
3516                                      Info.readMem, Info.writeMem);
3517   } else if (!HasChain) {
3518     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, getCurDebugLoc(),
3519                          VTs, &Ops[0], Ops.size());
3520   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3521     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, getCurDebugLoc(),
3522                          VTs, &Ops[0], Ops.size());
3523   } else {
3524     Result = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_VOID, getCurDebugLoc(),
3525                          VTs, &Ops[0], Ops.size());
3526   }
3527
3528   if (HasChain) {
3529     SDValue Chain = Result.getValue(Result.getNode()->getNumValues()-1);
3530     if (OnlyLoad)
3531       PendingLoads.push_back(Chain);
3532     else
3533       DAG.setRoot(Chain);
3534   }
3535
3536   if (!I.getType()->isVoidTy()) {
3537     if (VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
3538       EVT VT = TLI.getValueType(PTy);
3539       Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(), VT, Result);
3540     }
3541
3542     setValue(&I, Result);
3543   }
3544 }
3545
3546 /// GetSignificand - Get the significand and build it into a floating-point
3547 /// number with exponent of 1:
3548 ///
3549 ///   Op = (Op & 0x007fffff) | 0x3f800000;
3550 ///
3551 /// where Op is the hexidecimal representation of floating point value.
3552 static SDValue
3553 GetSignificand(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, DebugLoc dl) {
3554   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3555                            DAG.getConstant(0x007fffff, MVT::i32));
3556   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i32, t1,
3557                            DAG.getConstant(0x3f800000, MVT::i32));
3558   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t2);
3559 }
3560
3561 /// GetExponent - Get the exponent:
3562 ///
3563 ///   (float)(int)(((Op & 0x7f800000) >> 23) - 127);
3564 ///
3565 /// where Op is the hexidecimal representation of floating point value.
3566 static SDValue
3567 GetExponent(SelectionDAG &DAG, SDValue Op, const TargetLowering &TLI,
3568             DebugLoc dl) {
3569   SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i32, Op,
3570                            DAG.getConstant(0x7f800000, MVT::i32));
3571   SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i32, t0,
3572                            DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3573   SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, t1,
3574                            DAG.getConstant(127, MVT::i32));
3575   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, t2);
3576 }
3577
3578 /// getF32Constant - Get 32-bit floating point constant.
3579 static SDValue
3580 getF32Constant(SelectionDAG &DAG, unsigned Flt) {
3581   return DAG.getConstantFP(APFloat(APInt(32, Flt)), MVT::f32);
3582 }
3583
3584 // implVisitAluOverflow - Lower arithmetic overflow instrinsics.
3585 const char *
3586 SelectionDAGBuilder::implVisitAluOverflow(const CallInst &I, ISD::NodeType Op) {
3587   SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
3588   SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
3589
3590   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op1.getValueType(), MVT::i1);
3591   setValue(&I, DAG.getNode(Op, getCurDebugLoc(), VTs, Op1, Op2));
3592   return 0;
3593 }
3594
3595 /// visitExp - Lower an exp intrinsic. Handles the special sequences for
3596 /// limited-precision mode.
3597 void
3598 SelectionDAGBuilder::visitExp(const CallInst &I) {
3599   SDValue result;
3600   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3601
3602   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3603       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3604     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3605
3606     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
3607     // final result:
3608     //
3609     //   #define LOG2OFe 1.4426950f
3610     //   IntegerPartOfX = ((int32_t)(X * LOG2OFe));
3611     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
3612                              getF32Constant(DAG, 0x3fb8aa3b));
3613     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
3614
3615     //   FractionalPartOfX = (X * LOG2OFe) - (float)IntegerPartOfX;
3616     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
3617     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
3618
3619     //   IntegerPartOfX <<= 23;
3620     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
3621                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
3622
3623     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3624       // For floating-point precision of 6:
3625       //
3626       //   TwoToFractionalPartOfX =
3627       //     0.997535578f +
3628       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
3629       //
3630       // error 0.0144103317, which is 6 bits
3631       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3632                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
3633       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3634                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
3635       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3636       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3637                                getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
3638       SDValue TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,MVT::i32, t5);
3639
3640       // Add the exponent into the result in integer domain.
3641       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3642                                TwoToFracPartOfX, IntegerPartOfX);
3643
3644       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t6);
3645     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3646       // For floating-point precision of 12:
3647       //
3648       //   TwoToFractionalPartOfX =
3649       //     0.999892986f +
3650       //       (0.696457318f +
3651       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
3652       //
3653       // 0.000107046256 error, which is 13 to 14 bits
3654       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3655                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
3656       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3657                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
3658       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3659       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3660                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
3661       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3662       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3663                                getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
3664       SDValue TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,MVT::i32, t7);
3665
3666       // Add the exponent into the result in integer domain.
3667       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3668                                TwoToFracPartOfX, IntegerPartOfX);
3669
3670       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t8);
3671     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3672       // For floating-point precision of 18:
3673       //
3674       //   TwoToFractionalPartOfX =
3675       //     0.999999982f +
3676       //       (0.693148872f +
3677       //         (0.240227044f +
3678       //           (0.554906021e-1f +
3679       //             (0.961591928e-2f +
3680       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
3681       //
3682       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
3683       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3684                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
3685       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3686                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
3687       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3688       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3689                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
3690       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3691       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
3692                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
3693       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3694       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3695                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
3696       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3697       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
3698                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
3699       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
3700       SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
3701                                 getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
3702       SDValue TwoToFracPartOfX = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
3703                                              MVT::i32, t13);
3704
3705       // Add the exponent into the result in integer domain.
3706       SDValue t14 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32,
3707                                 TwoToFracPartOfX, IntegerPartOfX);
3708
3709       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, t14);
3710     }
3711   } else {
3712     // No special expansion.
3713     result = DAG.getNode(ISD::FEXP, dl,
3714                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3715                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3716   }
3717
3718   setValue(&I, result);
3719 }
3720
3721 /// visitLog - Lower a log intrinsic. Handles the special sequences for
3722 /// limited-precision mode.
3723 void
3724 SelectionDAGBuilder::visitLog(const CallInst &I) {
3725   SDValue result;
3726   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3727
3728   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3729       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3730     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3731     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3732
3733     // Scale the exponent by log(2) [0.69314718f].
3734     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3735     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3736                                         getF32Constant(DAG, 0x3f317218));
3737
3738     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3739     // exponent of 1.
3740     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3741
3742     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3743       // For floating-point precision of 6:
3744       //
3745       //   LogofMantissa =
3746       //     -1.1609546f +
3747       //       (1.4034025f - 0.23903021f * x) * x;
3748       //
3749       // error 0.0034276066, which is better than 8 bits
3750       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3751                                getF32Constant(DAG, 0xbe74c456));
3752       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3753                                getF32Constant(DAG, 0x3fb3a2b1));
3754       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3755       SDValue LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3756                                           getF32Constant(DAG, 0x3f949a29));
3757
3758       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3759                            MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3760     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3761       // For floating-point precision of 12:
3762       //
3763       //   LogOfMantissa =
3764       //     -1.7417939f +
3765       //       (2.8212026f +
3766       //         (-1.4699568f +
3767       //           (0.44717955f - 0.56570851e-1f * x) * x) * x) * x;
3768       //
3769       // error 0.000061011436, which is 14 bits
3770       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3771                                getF32Constant(DAG, 0xbd67b6d6));
3772       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3773                                getF32Constant(DAG, 0x3ee4f4b8));
3774       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3775       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3776                                getF32Constant(DAG, 0x3fbc278b));
3777       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3778       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3779                                getF32Constant(DAG, 0x40348e95));
3780       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3781       SDValue LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3782                                           getF32Constant(DAG, 0x3fdef31a));
3783
3784       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3785                            MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3786     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3787       // For floating-point precision of 18:
3788       //
3789       //   LogOfMantissa =
3790       //     -2.1072184f +
3791       //       (4.2372794f +
3792       //         (-3.7029485f +
3793       //           (2.2781945f +
3794       //             (-0.87823314f +
3795       //               (0.19073739f - 0.17809712e-1f * x) * x) * x) * x) * x)*x;
3796       //
3797       // error 0.0000023660568, which is better than 18 bits
3798       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3799                                getF32Constant(DAG, 0xbc91e5ac));
3800       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3801                                getF32Constant(DAG, 0x3e4350aa));
3802       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3803       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3804                                getF32Constant(DAG, 0x3f60d3e3));
3805       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3806       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3807                                getF32Constant(DAG, 0x4011cdf0));
3808       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3809       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3810                                getF32Constant(DAG, 0x406cfd1c));
3811       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3812       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3813                                getF32Constant(DAG, 0x408797cb));
3814       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3815       SDValue LogOfMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3816                                           getF32Constant(DAG, 0x4006dcab));
3817
3818       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3819                            MVT::f32, LogOfExponent, LogOfMantissa);
3820     }
3821   } else {
3822     // No special expansion.
3823     result = DAG.getNode(ISD::FLOG, dl,
3824                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3825                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3826   }
3827
3828   setValue(&I, result);
3829 }
3830
3831 /// visitLog2 - Lower a log2 intrinsic. Handles the special sequences for
3832 /// limited-precision mode.
3833 void
3834 SelectionDAGBuilder::visitLog2(const CallInst &I) {
3835   SDValue result;
3836   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3837
3838   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3839       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3840     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3841     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3842
3843     // Get the exponent.
3844     SDValue LogOfExponent = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3845
3846     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3847     // exponent of 1.
3848     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3849
3850     // Different possible minimax approximations of significand in
3851     // floating-point for various degrees of accuracy over [1,2].
3852     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3853       // For floating-point precision of 6:
3854       //
3855       //   Log2ofMantissa = -1.6749035f + (2.0246817f - .34484768f * x) * x;
3856       //
3857       // error 0.0049451742, which is more than 7 bits
3858       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3859                                getF32Constant(DAG, 0xbeb08fe0));
3860       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3861                                getF32Constant(DAG, 0x40019463));
3862       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3863       SDValue Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3864                                            getF32Constant(DAG, 0x3fd6633d));
3865
3866       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3867                            MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3868     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3869       // For floating-point precision of 12:
3870       //
3871       //   Log2ofMantissa =
3872       //     -2.51285454f +
3873       //       (4.07009056f +
3874       //         (-2.12067489f +
3875       //           (.645142248f - 0.816157886e-1f * x) * x) * x) * x;
3876       //
3877       // error 0.0000876136000, which is better than 13 bits
3878       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3879                                getF32Constant(DAG, 0xbda7262e));
3880       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3881                                getF32Constant(DAG, 0x3f25280b));
3882       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3883       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3884                                getF32Constant(DAG, 0x4007b923));
3885       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3886       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
3887                                getF32Constant(DAG, 0x40823e2f));
3888       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3889       SDValue Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3890                                            getF32Constant(DAG, 0x4020d29c));
3891
3892       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3893                            MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3894     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
3895       // For floating-point precision of 18:
3896       //
3897       //   Log2ofMantissa =
3898       //     -3.0400495f +
3899       //       (6.1129976f +
3900       //         (-5.3420409f +
3901       //           (3.2865683f +
3902       //             (-1.2669343f +
3903       //               (0.27515199f -
3904       //                 0.25691327e-1f * x) * x) * x) * x) * x) * x;
3905       //
3906       // error 0.0000018516, which is better than 18 bits
3907       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3908                                getF32Constant(DAG, 0xbcd2769e));
3909       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3910                                getF32Constant(DAG, 0x3e8ce0b9));
3911       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3912       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3913                                getF32Constant(DAG, 0x3fa22ae7));
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, 0x40525723));
3917       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
3918       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t6,
3919                                getF32Constant(DAG, 0x40aaf200));
3920       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
3921       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
3922                                getF32Constant(DAG, 0x40c39dad));
3923       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
3924       SDValue Log2ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t10,
3925                                            getF32Constant(DAG, 0x4042902c));
3926
3927       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3928                            MVT::f32, LogOfExponent, Log2ofMantissa);
3929     }
3930   } else {
3931     // No special expansion.
3932     result = DAG.getNode(ISD::FLOG2, dl,
3933                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
3934                          getValue(I.getArgOperand(0)));
3935   }
3936
3937   setValue(&I, result);
3938 }
3939
3940 /// visitLog10 - Lower a log10 intrinsic. Handles the special sequences for
3941 /// limited-precision mode.
3942 void
3943 SelectionDAGBuilder::visitLog10(const CallInst &I) {
3944   SDValue result;
3945   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
3946
3947   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
3948       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
3949     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
3950     SDValue Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, Op);
3951
3952     // Scale the exponent by log10(2) [0.30102999f].
3953     SDValue Exp = GetExponent(DAG, Op1, TLI, dl);
3954     SDValue LogOfExponent = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Exp,
3955                                         getF32Constant(DAG, 0x3e9a209a));
3956
3957     // Get the significand and build it into a floating-point number with
3958     // exponent of 1.
3959     SDValue X = GetSignificand(DAG, Op1, dl);
3960
3961     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
3962       // For floating-point precision of 6:
3963       //
3964       //   Log10ofMantissa =
3965       //     -0.50419619f +
3966       //       (0.60948995f - 0.10380950f * x) * x;
3967       //
3968       // error 0.0014886165, which is 6 bits
3969       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3970                                getF32Constant(DAG, 0xbdd49a13));
3971       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t0,
3972                                getF32Constant(DAG, 0x3f1c0789));
3973       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3974       SDValue Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t2,
3975                                             getF32Constant(DAG, 0x3f011300));
3976
3977       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
3978                            MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
3979     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
3980       // For floating-point precision of 12:
3981       //
3982       //   Log10ofMantissa =
3983       //     -0.64831180f +
3984       //       (0.91751397f +
3985       //         (-0.31664806f + 0.47637168e-1f * x) * x) * x;
3986       //
3987       // error 0.00019228036, which is better than 12 bits
3988       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
3989                                getF32Constant(DAG, 0x3d431f31));
3990       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
3991                                getF32Constant(DAG, 0x3ea21fb2));
3992       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
3993       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
3994                                getF32Constant(DAG, 0x3f6ae232));
3995       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
3996       SDValue Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
3997                                             getF32Constant(DAG, 0x3f25f7c3));
3998
3999       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
4000                            MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
4001     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
4002       // For floating-point precision of 18:
4003       //
4004       //   Log10ofMantissa =
4005       //     -0.84299375f +
4006       //       (1.5327582f +
4007       //         (-1.0688956f +
4008       //           (0.49102474f +
4009       //             (-0.12539807f + 0.13508273e-1f * x) * x) * x) * x) * x;
4010       //
4011       // error 0.0000037995730, which is better than 18 bits
4012       SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4013                                getF32Constant(DAG, 0x3c5d51ce));
4014       SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0,
4015                                getF32Constant(DAG, 0x3e00685a));
4016       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t1, X);
4017       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4018                                getF32Constant(DAG, 0x3efb6798));
4019       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4020       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t4,
4021                                getF32Constant(DAG, 0x3f88d192));
4022       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4023       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4024                                getF32Constant(DAG, 0x3fc4316c));
4025       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4026       SDValue Log10ofMantissa = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t8,
4027                                             getF32Constant(DAG, 0x3f57ce70));
4028
4029       result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl,
4030                            MVT::f32, LogOfExponent, Log10ofMantissa);
4031     }
4032   } else {
4033     // No special expansion.
4034     result = DAG.getNode(ISD::FLOG10, dl,
4035                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4036                          getValue(I.getArgOperand(0)));
4037   }
4038
4039   setValue(&I, result);
4040 }
4041
4042 /// visitExp2 - Lower an exp2 intrinsic. Handles the special sequences for
4043 /// limited-precision mode.
4044 void
4045 SelectionDAGBuilder::visitExp2(const CallInst &I) {
4046   SDValue result;
4047   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4048
4049   if (getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType() == MVT::f32 &&
4050       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4051     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(0));
4052
4053     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, Op);
4054
4055     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
4056     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
4057     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, Op, t1);
4058
4059     //   IntegerPartOfX <<= 23;
4060     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
4061                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
4062
4063     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4064       // For floating-point precision of 6:
4065       //
4066       //   TwoToFractionalPartOfX =
4067       //     0.997535578f +
4068       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
4069       //
4070       // error 0.0144103317, which is 6 bits
4071       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4072                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
4073       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4074                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
4075       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4076       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4077                                getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
4078       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t5);
4079       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
4080         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t6, IntegerPartOfX);
4081
4082       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
4083                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
4084     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
4085       // For floating-point precision of 12:
4086       //
4087       //   TwoToFractionalPartOfX =
4088       //     0.999892986f +
4089       //       (0.696457318f +
4090       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
4091       //
4092       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
4093       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4094                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
4095       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4096                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
4097       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4098       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4099                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
4100       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4101       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4102                                getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
4103       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t7);
4104       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
4105         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t8, IntegerPartOfX);
4106
4107       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
4108                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
4109     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
4110       // For floating-point precision of 18:
4111       //
4112       //   TwoToFractionalPartOfX =
4113       //     0.999999982f +
4114       //       (0.693148872f +
4115       //         (0.240227044f +
4116       //           (0.554906021e-1f +
4117       //             (0.961591928e-2f +
4118       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
4119       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
4120       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4121                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
4122       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4123                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
4124       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4125       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4126                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
4127       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4128       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4129                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
4130       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4131       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4132                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
4133       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4134       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
4135                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
4136       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
4137       SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
4138                                 getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
4139       SDValue t14 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t13);
4140       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
4141         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t14, IntegerPartOfX);
4142
4143       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
4144                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
4145     }
4146   } else {
4147     // No special expansion.
4148     result = DAG.getNode(ISD::FEXP2, dl,
4149                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4150                          getValue(I.getArgOperand(0)));
4151   }
4152
4153   setValue(&I, result);
4154 }
4155
4156 /// visitPow - Lower a pow intrinsic. Handles the special sequences for
4157 /// limited-precision mode with x == 10.0f.
4158 void
4159 SelectionDAGBuilder::visitPow(const CallInst &I) {
4160   SDValue result;
4161   const Value *Val = I.getArgOperand(0);
4162   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4163   bool IsExp10 = false;
4164
4165   if (getValue(Val).getValueType() == MVT::f32 &&
4166       getValue(I.getArgOperand(1)).getValueType() == MVT::f32 &&
4167       LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4168     if (Constant *C = const_cast<Constant*>(dyn_cast<Constant>(Val))) {
4169       if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
4170         APFloat Ten(10.0f);
4171         IsExp10 = CFP->getValueAPF().bitwiseIsEqual(Ten);
4172       }
4173     }
4174   }
4175
4176   if (IsExp10 && LimitFloatPrecision > 0 && LimitFloatPrecision <= 18) {
4177     SDValue Op = getValue(I.getArgOperand(1));
4178
4179     // Put the exponent in the right bit position for later addition to the
4180     // final result:
4181     //
4182     //   #define LOG2OF10 3.3219281f
4183     //   IntegerPartOfX = (int32_t)(x * LOG2OF10);
4184     SDValue t0 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, Op,
4185                              getF32Constant(DAG, 0x40549a78));
4186     SDValue IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, MVT::i32, t0);
4187
4188     //   FractionalPartOfX = x - (float)IntegerPartOfX;
4189     SDValue t1 = DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, MVT::f32, IntegerPartOfX);
4190     SDValue X = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f32, t0, t1);
4191
4192     //   IntegerPartOfX <<= 23;
4193     IntegerPartOfX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i32, IntegerPartOfX,
4194                                  DAG.getConstant(23, TLI.getPointerTy()));
4195
4196     if (LimitFloatPrecision <= 6) {
4197       // For floating-point precision of 6:
4198       //
4199       //   twoToFractionalPartOfX =
4200       //     0.997535578f +
4201       //       (0.735607626f + 0.252464424f * x) * x;
4202       //
4203       // error 0.0144103317, which is 6 bits
4204       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4205                                getF32Constant(DAG, 0x3e814304));
4206       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4207                                getF32Constant(DAG, 0x3f3c50c8));
4208       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4209       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4210                                getF32Constant(DAG, 0x3f7f5e7e));
4211       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t5);
4212       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
4213         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t6, IntegerPartOfX);
4214
4215       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
4216                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
4217     } else if (LimitFloatPrecision > 6 && LimitFloatPrecision <= 12) {
4218       // For floating-point precision of 12:
4219       //
4220       //   TwoToFractionalPartOfX =
4221       //     0.999892986f +
4222       //       (0.696457318f +
4223       //         (0.224338339f + 0.792043434e-1f * x) * x) * x;
4224       //
4225       // error 0.000107046256, which is 13 to 14 bits
4226       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4227                                getF32Constant(DAG, 0x3da235e3));
4228       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4229                                getF32Constant(DAG, 0x3e65b8f3));
4230       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4231       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4232                                getF32Constant(DAG, 0x3f324b07));
4233       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4234       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4235                                getF32Constant(DAG, 0x3f7ff8fd));
4236       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t7);
4237       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
4238         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t8, IntegerPartOfX);
4239
4240       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
4241                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
4242     } else { // LimitFloatPrecision > 12 && LimitFloatPrecision <= 18
4243       // For floating-point precision of 18:
4244       //
4245       //   TwoToFractionalPartOfX =
4246       //     0.999999982f +
4247       //       (0.693148872f +
4248       //         (0.240227044f +
4249       //           (0.554906021e-1f +
4250       //             (0.961591928e-2f +
4251       //               (0.136028312e-2f + 0.157059148e-3f *x)*x)*x)*x)*x)*x;
4252       // error 2.47208000*10^(-7), which is better than 18 bits
4253       SDValue t2 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, X,
4254                                getF32Constant(DAG, 0x3924b03e));
4255       SDValue t3 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t2,
4256                                getF32Constant(DAG, 0x3ab24b87));
4257       SDValue t4 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t3, X);
4258       SDValue t5 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t4,
4259                                getF32Constant(DAG, 0x3c1d8c17));
4260       SDValue t6 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t5, X);
4261       SDValue t7 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t6,
4262                                getF32Constant(DAG, 0x3d634a1d));
4263       SDValue t8 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t7, X);
4264       SDValue t9 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t8,
4265                                getF32Constant(DAG, 0x3e75fe14));
4266       SDValue t10 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t9, X);
4267       SDValue t11 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t10,
4268                                 getF32Constant(DAG, 0x3f317234));
4269       SDValue t12 = DAG.getNode(ISD::FMUL, dl, MVT::f32, t11, X);
4270       SDValue t13 = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f32, t12,
4271                                 getF32Constant(DAG, 0x3f800000));
4272       SDValue t14 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i32, t13);
4273       SDValue TwoToFractionalPartOfX =
4274         DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, t14, IntegerPartOfX);
4275
4276       result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
4277                            MVT::f32, TwoToFractionalPartOfX);
4278     }
4279   } else {
4280     // No special expansion.
4281     result = DAG.getNode(ISD::FPOW, dl,
4282                          getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4283                          getValue(I.getArgOperand(0)),
4284                          getValue(I.getArgOperand(1)));
4285   }
4286
4287   setValue(&I, result);
4288 }
4289
4290
4291 /// ExpandPowI - Expand a llvm.powi intrinsic.
4292 static SDValue ExpandPowI(DebugLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS,
4293                           SelectionDAG &DAG) {
4294   // If RHS is a constant, we can expand this out to a multiplication tree,
4295   // otherwise we end up lowering to a call to __powidf2 (for example).  When
4296   // optimizing for size, we only want to do this if the expansion would produce
4297   // a small number of multiplies, otherwise we do the full expansion.
4298   if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
4299     // Get the exponent as a positive value.
4300     unsigned Val = RHSC->getSExtValue();
4301     if ((int)Val < 0) Val = -Val;
4302
4303     // powi(x, 0) -> 1.0
4304     if (Val == 0)
4305       return DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType());
4306
4307     const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
4308     if (!F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize) ||
4309         // If optimizing for size, don't insert too many multiplies.  This
4310         // inserts up to 5 multiplies.
4311         CountPopulation_32(Val)+Log2_32(Val) < 7) {
4312       // We use the simple binary decomposition method to generate the multiply
4313       // sequence.  There are more optimal ways to do this (for example,
4314       // powi(x,15) generates one more multiply than it should), but this has
4315       // the benefit of being both really simple and much better than a libcall.
4316       SDValue Res;  // Logically starts equal to 1.0
4317       SDValue CurSquare = LHS;
4318       while (Val) {
4319         if (Val & 1) {
4320           if (Res.getNode())
4321             Res = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL,Res.getValueType(), Res, CurSquare);
4322           else
4323             Res = CurSquare;  // 1.0*CurSquare.
4324         }
4325
4326         CurSquare = DAG.getNode(ISD::FMUL, DL, CurSquare.getValueType(),
4327                                 CurSquare, CurSquare);
4328         Val >>= 1;
4329       }
4330
4331       // If the original was negative, invert the result, producing 1/(x*x*x).
4332       if (RHSC->getSExtValue() < 0)
4333         Res = DAG.getNode(ISD::FDIV, DL, LHS.getValueType(),
4334                           DAG.getConstantFP(1.0, LHS.getValueType()), Res);
4335       return Res;
4336     }
4337   }
4338
4339   // Otherwise, expand to a libcall.
4340   return DAG.getNode(ISD::FPOWI, DL, LHS.getValueType(), LHS, RHS);
4341 }
4342
4343 // getTruncatedArgReg - Find underlying register used for an truncated
4344 // argument.
4345 static unsigned getTruncatedArgReg(const SDValue &N) {
4346   if (N.getOpcode() != ISD::TRUNCATE)
4347     return 0;
4348
4349   const SDValue &Ext = N.getOperand(0);
4350   if (Ext.getOpcode() == ISD::AssertZext || Ext.getOpcode() == ISD::AssertSext){
4351     const SDValue &CFR = Ext.getOperand(0);
4352     if (CFR.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4353       return cast<RegisterSDNode>(CFR.getOperand(1))->getReg();
4354     else
4355       if (CFR.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
4356         return getTruncatedArgReg(CFR);
4357   }
4358   return 0;
4359 }
4360
4361 /// EmitFuncArgumentDbgValue - If the DbgValueInst is a dbg_value of a function
4362 /// argument, create the corresponding DBG_VALUE machine instruction for it now.
4363 /// At the end of instruction selection, they will be inserted to the entry BB.
4364 bool
4365 SelectionDAGBuilder::EmitFuncArgumentDbgValue(const Value *V, MDNode *Variable,
4366                                               int64_t Offset,
4367                                               const SDValue &N) {
4368   const Argument *Arg = dyn_cast<Argument>(V);
4369   if (!Arg)
4370     return false;
4371
4372   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4373   const TargetInstrInfo *TII = DAG.getTarget().getInstrInfo();
4374   const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
4375
4376   // Ignore inlined function arguments here.
4377   DIVariable DV(Variable);
4378   if (DV.isInlinedFnArgument(MF.getFunction()))
4379     return false;
4380
4381   unsigned Reg = 0;
4382   // Some arguments' frame index is recorded during argument lowering.
4383   Offset = FuncInfo.getArgumentFrameIndex(Arg);
4384   if (Offset)
4385       Reg = TRI->getFrameRegister(MF);
4386
4387   if (!Reg && N.getNode()) {
4388     if (N.getOpcode() == ISD::CopyFromReg)
4389       Reg = cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg();
4390     else
4391       Reg = getTruncatedArgReg(N);
4392     if (Reg && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
4393       MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
4394       unsigned PR = RegInfo.getLiveInPhysReg(Reg);
4395       if (PR)
4396         Reg = PR;
4397     }
4398   }
4399
4400   if (!Reg) {
4401     // Check if ValueMap has reg number.
4402     DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator VMI = FuncInfo.ValueMap.find(V);
4403     if (VMI != FuncInfo.ValueMap.end())
4404       Reg = VMI->second;
4405   }
4406
4407   if (!Reg && N.getNode()) {
4408     // Check if frame index is available.
4409     if (LoadSDNode *LNode = dyn_cast<LoadSDNode>(N.getNode()))
4410       if (FrameIndexSDNode *FINode =
4411           dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode())) {
4412         Reg = TRI->getFrameRegister(MF);
4413         Offset = FINode->getIndex();
4414       }
4415   }
4416
4417   if (!Reg)
4418     return false;
4419
4420   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MF, getCurDebugLoc(),
4421                                     TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
4422     .addReg(Reg, RegState::Debug).addImm(Offset).addMetadata(Variable);
4423   FuncInfo.ArgDbgValues.push_back(&*MIB);
4424   return true;
4425 }
4426
4427 // VisualStudio defines setjmp as _setjmp
4428 #if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \
4429                          !defined(setjmp_undefined_for_msvc)
4430 #  pragma push_macro("setjmp")
4431 #  undef setjmp
4432 #  define setjmp_undefined_for_msvc
4433 #endif
4434
4435 /// visitIntrinsicCall - Lower the call to the specified intrinsic function.  If
4436 /// we want to emit this as a call to a named external function, return the name
4437 /// otherwise lower it and return null.
4438 const char *
4439 SelectionDAGBuilder::visitIntrinsicCall(const CallInst &I, unsigned Intrinsic) {
4440   DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4441   SDValue Res;
4442
4443   switch (Intrinsic) {
4444   default:
4445     // By default, turn this into a target intrinsic node.
4446     visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4447     return 0;
4448   case Intrinsic::vastart:  visitVAStart(I); return 0;
4449   case Intrinsic::vaend:    visitVAEnd(I); return 0;
4450   case Intrinsic::vacopy:   visitVACopy(I); return 0;
4451   case Intrinsic::returnaddress:
4452     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::RETURNADDR, dl, TLI.getPointerTy(),
4453                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4454     return 0;
4455   case Intrinsic::frameaddress:
4456     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, dl, TLI.getPointerTy(),
4457                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4458     return 0;
4459   case Intrinsic::setjmp:
4460     return "_setjmp"+!TLI.usesUnderscoreSetJmp();
4461   case Intrinsic::longjmp:
4462     return "_longjmp"+!TLI.usesUnderscoreLongJmp();
4463   case Intrinsic::memcpy: {
4464     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4465     // spaces.
4466     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4467            < 256 &&
4468            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4469            < 256 &&
4470            "Unknown address space");
4471     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4472     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4473     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4474     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4475     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4476     DAG.setRoot(DAG.getMemcpy(getRoot(), dl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol, false,
4477                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4478                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4479     return 0;
4480   }
4481   case Intrinsic::memset: {
4482     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4483     // spaces.
4484     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4485            < 256 &&
4486            "Unknown address space");
4487     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4488     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4489     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4490     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4491     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4492     DAG.setRoot(DAG.getMemset(getRoot(), dl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4493                               MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0))));
4494     return 0;
4495   }
4496   case Intrinsic::memmove: {
4497     // Assert for address < 256 since we support only user defined address
4498     // spaces.
4499     assert(cast<PointerType>(I.getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace()
4500            < 256 &&
4501            cast<PointerType>(I.getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace()
4502            < 256 &&
4503            "Unknown address space");
4504     SDValue Op1 = getValue(I.getArgOperand(0));
4505     SDValue Op2 = getValue(I.getArgOperand(1));
4506     SDValue Op3 = getValue(I.getArgOperand(2));
4507     unsigned Align = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(3))->getZExtValue();
4508     bool isVol = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(4))->getZExtValue();
4509     DAG.setRoot(DAG.getMemmove(getRoot(), dl, Op1, Op2, Op3, Align, isVol,
4510                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
4511                                MachinePointerInfo(I.getArgOperand(1))));
4512     return 0;
4513   }
4514   case Intrinsic::dbg_declare: {
4515     const DbgDeclareInst &DI = cast<DbgDeclareInst>(I);
4516     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4517     const Value *Address = DI.getAddress();
4518     if (!Address || !DIVariable(Variable).Verify())
4519       return 0;
4520
4521     // Build an entry in DbgOrdering.  Debug info input nodes get an SDNodeOrder
4522     // but do not always have a corresponding SDNode built.  The SDNodeOrder
4523     // absolute, but not relative, values are different depending on whether
4524     // debug info exists.
4525     ++SDNodeOrder;
4526
4527     // Check if address has undef value.
4528     if (isa<UndefValue>(Address) ||
4529         (Address->use_empty() && !isa<Argument>(Address))) {
4530       DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4531       return 0;
4532     }
4533
4534     SDValue &N = NodeMap[Address];
4535     if (!N.getNode() && isa<Argument>(Address))
4536       // Check unused arguments map.
4537       N = UnusedArgNodeMap[Address];
4538     SDDbgValue *SDV;
4539     if (N.getNode()) {
4540       // Parameters are handled specially.
4541       bool isParameter =
4542         DIVariable(Variable).getTag() == dwarf::DW_TAG_arg_variable;
4543       if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(Address))
4544         Address = BCI->getOperand(0);
4545       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address);
4546
4547       if (isParameter && !AI) {
4548         FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(N.getNode());
4549         if (FINode)
4550           // Byval parameter.  We have a frame index at this point.
4551           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, FINode->getIndex(),
4552                                 0, dl, SDNodeOrder);
4553         else {
4554           // Address is an argument, so try to emit its dbg value using
4555           // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4556           EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, 0, N);
4557           return 0;
4558         }
4559       } else if (AI)
4560         SDV = DAG.getDbgValue(Variable, N.getNode(), N.getResNo(),
4561                               0, dl, SDNodeOrder);
4562       else {
4563         // Can't do anything with other non-AI cases yet.
4564         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4565         return 0;
4566       }
4567       DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), isParameter);
4568     } else {
4569       // If Address is an argument then try to emit its dbg value using
4570       // virtual register info from the FuncInfo.ValueMap.
4571       if (!EmitFuncArgumentDbgValue(Address, Variable, 0, N)) {
4572         // If variable is pinned by a alloca in dominating bb then
4573         // use StaticAllocaMap.
4574         if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Address)) {
4575           if (AI->getParent() != DI.getParent()) {
4576             DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4577               FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4578             if (SI != FuncInfo.StaticAllocaMap.end()) {
4579               SDV = DAG.getDbgValue(Variable, SI->second,
4580                                     0, dl, SDNodeOrder);
4581               DAG.AddDbgValue(SDV, 0, false);
4582               return 0;
4583             }
4584           }
4585         }
4586         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4587       }
4588     }
4589     return 0;
4590   }
4591   case Intrinsic::dbg_value: {
4592     const DbgValueInst &DI = cast<DbgValueInst>(I);
4593     if (!DIVariable(DI.getVariable()).Verify())
4594       return 0;
4595
4596     MDNode *Variable = DI.getVariable();
4597     uint64_t Offset = DI.getOffset();
4598     const Value *V = DI.getValue();
4599     if (!V)
4600       return 0;
4601
4602     // Build an entry in DbgOrdering.  Debug info input nodes get an SDNodeOrder
4603     // but do not always have a corresponding SDNode built.  The SDNodeOrder
4604     // absolute, but not relative, values are different depending on whether
4605     // debug info exists.
4606     ++SDNodeOrder;
4607     SDDbgValue *SDV;
4608     if (isa<ConstantInt>(V) || isa<ConstantFP>(V) || isa<UndefValue>(V)) {
4609       SDV = DAG.getDbgValue(Variable, V, Offset, dl, SDNodeOrder);
4610       DAG.AddDbgValue(SDV, 0, false);
4611     } else {
4612       // Do not use getValue() in here; we don't want to generate code at
4613       // this point if it hasn't been done yet.
4614       SDValue N = NodeMap[V];
4615       if (!N.getNode() && isa<Argument>(V))
4616         // Check unused arguments map.
4617         N = UnusedArgNodeMap[V];
4618       if (N.getNode()) {
4619         if (!EmitFuncArgumentDbgValue(V, Variable, Offset, N)) {
4620           SDV = DAG.getDbgValue(Variable, N.getNode(),
4621                                 N.getResNo(), Offset, dl, SDNodeOrder);
4622           DAG.AddDbgValue(SDV, N.getNode(), false);
4623         }
4624       } else if (!V->use_empty() ) {
4625         // Do not call getValue(V) yet, as we don't want to generate code.
4626         // Remember it for later.
4627         DanglingDebugInfo DDI(&DI, dl, SDNodeOrder);
4628         DanglingDebugInfoMap[V] = DDI;
4629       } else {
4630         // We may expand this to cover more cases.  One case where we have no
4631         // data available is an unreferenced parameter.
4632         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for " << DI);
4633       }
4634     }
4635
4636     // Build a debug info table entry.
4637     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
4638       V = BCI->getOperand(0);
4639     const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
4640     // Don't handle byval struct arguments or VLAs, for example.
4641     if (!AI)
4642       return 0;
4643     DenseMap<const AllocaInst*, int>::iterator SI =
4644       FuncInfo.StaticAllocaMap.find(AI);
4645     if (SI == FuncInfo.StaticAllocaMap.end())
4646       return 0; // VLAs.
4647     int FI = SI->second;
4648
4649     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4650     if (!DI.getDebugLoc().isUnknown() && MMI.hasDebugInfo())
4651       MMI.setVariableDbgInfo(Variable, FI, DI.getDebugLoc());
4652     return 0;
4653   }
4654   case Intrinsic::eh_exception: {
4655     // Insert the EXCEPTIONADDR instruction.
4656     assert(FuncInfo.MBB->isLandingPad() &&
4657            "Call to eh.exception not in landing pad!");
4658     SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
4659     SDValue Ops[1];
4660     Ops[0] = DAG.getRoot();
4661     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EXCEPTIONADDR, dl, VTs, Ops, 1);
4662     setValue(&I, Op);
4663     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4664     return 0;
4665   }
4666
4667   case Intrinsic::eh_selector: {
4668     MachineBasicBlock *CallMBB = FuncInfo.MBB;
4669     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4670     if (CallMBB->isLandingPad())
4671       AddCatchInfo(I, &MMI, CallMBB);
4672     else {
4673 #ifndef NDEBUG
4674       FuncInfo.CatchInfoLost.insert(&I);
4675 #endif
4676       // FIXME: Mark exception selector register as live in.  Hack for PR1508.
4677       unsigned Reg = TLI.getExceptionSelectorRegister();
4678       if (Reg) FuncInfo.MBB->addLiveIn(Reg);
4679     }
4680
4681     // Insert the EHSELECTION instruction.
4682     SDVTList VTs = DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other);
4683     SDValue Ops[2];
4684     Ops[0] = getValue(I.getArgOperand(0));
4685     Ops[1] = getRoot();
4686     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EHSELECTION, dl, VTs, Ops, 2);
4687     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4688     setValue(&I, DAG.getSExtOrTrunc(Op, dl, MVT::i32));
4689     return 0;
4690   }
4691
4692   case Intrinsic::eh_typeid_for: {
4693     // Find the type id for the given typeinfo.
4694     GlobalVariable *GV = ExtractTypeInfo(I.getArgOperand(0));
4695     unsigned TypeID = DAG.getMachineFunction().getMMI().getTypeIDFor(GV);
4696     Res = DAG.getConstant(TypeID, MVT::i32);
4697     setValue(&I, Res);
4698     return 0;
4699   }
4700
4701   case Intrinsic::eh_return_i32:
4702   case Intrinsic::eh_return_i64:
4703     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsEHReturn(true);
4704     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_RETURN, dl,
4705                             MVT::Other,
4706                             getControlRoot(),
4707                             getValue(I.getArgOperand(0)),
4708                             getValue(I.getArgOperand(1))));
4709     return 0;
4710   case Intrinsic::eh_unwind_init:
4711     DAG.getMachineFunction().getMMI().setCallsUnwindInit(true);
4712     return 0;
4713   case Intrinsic::eh_dwarf_cfa: {
4714     SDValue CfaArg = DAG.getSExtOrTrunc(getValue(I.getArgOperand(0)), dl,
4715                                         TLI.getPointerTy());
4716     SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
4717                                  TLI.getPointerTy(),
4718                                  DAG.getNode(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, dl,
4719                                              TLI.getPointerTy()),
4720                                  CfaArg);
4721     SDValue FA = DAG.getNode(ISD::FRAMEADDR, dl,
4722                              TLI.getPointerTy(),
4723                              DAG.getConstant(0, TLI.getPointerTy()));
4724     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(),
4725                              FA, Offset));
4726     return 0;
4727   }
4728   case Intrinsic::eh_sjlj_callsite: {
4729     MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
4730     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(0));
4731     assert(CI && "Non-constant call site value in eh.sjlj.callsite!");
4732     assert(MMI.getCurrentCallSite() == 0 && "Overlapping call sites!");
4733
4734     MMI.setCurrentCallSite(CI->getZExtValue());
4735     return 0;
4736   }
4737   case Intrinsic::eh_sjlj_functioncontext: {
4738     // Get and store the index of the function context.
4739     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4740     AllocaInst *FnCtx =
4741       cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
4742     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[FnCtx];
4743     MFI->setFunctionContextIndex(FI);
4744     return 0;
4745   }
4746   case Intrinsic::eh_sjlj_setjmp: {
4747     SDValue Ops[2];
4748     Ops[0] = getRoot();
4749     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
4750     SDValue Op = DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, dl,
4751                              DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other),
4752                              Ops, 2);
4753     setValue(&I, Op.getValue(0));
4754     DAG.setRoot(Op.getValue(1));
4755     return 0;
4756   }
4757   case Intrinsic::eh_sjlj_longjmp: {
4758     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, dl, MVT::Other,
4759                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4760     return 0;
4761   }
4762   case Intrinsic::eh_sjlj_dispatch_setup: {
4763     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::EH_SJLJ_DISPATCHSETUP, dl, MVT::Other,
4764                             getRoot(), getValue(I.getArgOperand(0))));
4765     return 0;
4766   }
4767
4768   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4769   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4770   case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4771   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4772   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4773   case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4774   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4775   case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d: {
4776     SDValue ShAmt = getValue(I.getArgOperand(1));
4777     if (isa<ConstantSDNode>(ShAmt)) {
4778       visitTargetIntrinsic(I, Intrinsic);
4779       return 0;
4780     }
4781     unsigned NewIntrinsic = 0;
4782     EVT ShAmtVT = MVT::v2i32;
4783     switch (Intrinsic) {
4784     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_w:
4785       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_w;
4786       break;
4787     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_d:
4788       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_d;
4789       break;
4790     case Intrinsic::x86_mmx_pslli_q:
4791       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psll_q;
4792       break;
4793     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_w:
4794       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_w;
4795       break;
4796     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_d:
4797       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_d;
4798       break;
4799     case Intrinsic::x86_mmx_psrli_q:
4800       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psrl_q;
4801       break;
4802     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_w:
4803       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_w;
4804       break;
4805     case Intrinsic::x86_mmx_psrai_d:
4806       NewIntrinsic = Intrinsic::x86_mmx_psra_d;
4807       break;
4808     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
4809     }
4810
4811     // The vector shift intrinsics with scalars uses 32b shift amounts but
4812     // the sse2/mmx shift instructions reads 64 bits. Set the upper 32 bits
4813     // to be zero.
4814     // We must do this early because v2i32 is not a legal type.
4815     DebugLoc dl = getCurDebugLoc();
4816     SDValue ShOps[2];
4817     ShOps[0] = ShAmt;
4818     ShOps[1] = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
4819     ShAmt =  DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, ShAmtVT, &ShOps[0], 2);
4820     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4821     ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, DestVT, ShAmt);
4822     Res = DAG.getNode(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, dl, DestVT,
4823                        DAG.getConstant(NewIntrinsic, MVT::i32),
4824                        getValue(I.getArgOperand(0)), ShAmt);
4825     setValue(&I, Res);
4826     return 0;
4827   }
4828   case Intrinsic::convertff:
4829   case Intrinsic::convertfsi:
4830   case Intrinsic::convertfui:
4831   case Intrinsic::convertsif:
4832   case Intrinsic::convertuif:
4833   case Intrinsic::convertss:
4834   case Intrinsic::convertsu:
4835   case Intrinsic::convertus:
4836   case Intrinsic::convertuu: {
4837     ISD::CvtCode Code = ISD::CVT_INVALID;
4838     switch (Intrinsic) {
4839     case Intrinsic::convertff:  Code = ISD::CVT_FF; break;
4840     case Intrinsic::convertfsi: Code = ISD::CVT_FS; break;
4841     case Intrinsic::convertfui: Code = ISD::CVT_FU; break;
4842     case Intrinsic::convertsif: Code = ISD::CVT_SF; break;
4843     case Intrinsic::convertuif: Code = ISD::CVT_UF; break;
4844     case Intrinsic::convertss:  Code = ISD::CVT_SS; break;
4845     case Intrinsic::convertsu:  Code = ISD::CVT_SU; break;
4846     case Intrinsic::convertus:  Code = ISD::CVT_US; break;
4847     case Intrinsic::convertuu:  Code = ISD::CVT_UU; break;
4848     }
4849     EVT DestVT = TLI.getValueType(I.getType());
4850     const Value *Op1 = I.getArgOperand(0);
4851     Res = DAG.getConvertRndSat(DestVT, getCurDebugLoc(), getValue(Op1),
4852                                DAG.getValueType(DestVT),
4853                                DAG.getValueType(getValue(Op1).getValueType()),
4854                                getValue(I.getArgOperand(1)),
4855                                getValue(I.getArgOperand(2)),
4856                                Code);
4857     setValue(&I, Res);
4858     return 0;
4859   }
4860   case Intrinsic::sqrt:
4861     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSQRT, dl,
4862                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4863                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4864     return 0;
4865   case Intrinsic::powi:
4866     setValue(&I, ExpandPowI(dl, getValue(I.getArgOperand(0)),
4867                             getValue(I.getArgOperand(1)), DAG));
4868     return 0;
4869   case Intrinsic::sin:
4870     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSIN, dl,
4871                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4872                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4873     return 0;
4874   case Intrinsic::cos:
4875     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOS, dl,
4876                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4877                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4878     return 0;
4879   case Intrinsic::log:
4880     visitLog(I);
4881     return 0;
4882   case Intrinsic::log2:
4883     visitLog2(I);
4884     return 0;
4885   case Intrinsic::log10:
4886     visitLog10(I);
4887     return 0;
4888   case Intrinsic::exp:
4889     visitExp(I);
4890     return 0;
4891   case Intrinsic::exp2:
4892     visitExp2(I);
4893     return 0;
4894   case Intrinsic::pow:
4895     visitPow(I);
4896     return 0;
4897   case Intrinsic::fma:
4898     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FMA, dl,
4899                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4900                              getValue(I.getArgOperand(0)),
4901                              getValue(I.getArgOperand(1)),
4902                              getValue(I.getArgOperand(2))));
4903     return 0;
4904   case Intrinsic::convert_to_fp16:
4905     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP32_TO_FP16, dl,
4906                              MVT::i16, getValue(I.getArgOperand(0))));
4907     return 0;
4908   case Intrinsic::convert_from_fp16:
4909     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FP16_TO_FP32, dl,
4910                              MVT::f32, getValue(I.getArgOperand(0))));
4911     return 0;
4912   case Intrinsic::pcmarker: {
4913     SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
4914     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::PCMARKER, dl, MVT::Other, getRoot(), Tmp));
4915     return 0;
4916   }
4917   case Intrinsic::readcyclecounter: {
4918     SDValue Op = getRoot();
4919     Res = DAG.getNode(ISD::READCYCLECOUNTER, dl,
4920                       DAG.getVTList(MVT::i64, MVT::Other),
4921                       &Op, 1);
4922     setValue(&I, Res);
4923     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4924     return 0;
4925   }
4926   case Intrinsic::bswap:
4927     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::BSWAP, dl,
4928                              getValue(I.getArgOperand(0)).getValueType(),
4929                              getValue(I.getArgOperand(0))));
4930     return 0;
4931   case Intrinsic::cttz: {
4932     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4933     EVT Ty = Arg.getValueType();
4934     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTTZ, dl, Ty, Arg));
4935     return 0;
4936   }
4937   case Intrinsic::ctlz: {
4938     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4939     EVT Ty = Arg.getValueType();
4940     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTLZ, dl, Ty, Arg));
4941     return 0;
4942   }
4943   case Intrinsic::ctpop: {
4944     SDValue Arg = getValue(I.getArgOperand(0));
4945     EVT Ty = Arg.getValueType();
4946     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::CTPOP, dl, Ty, Arg));
4947     return 0;
4948   }
4949   case Intrinsic::stacksave: {
4950     SDValue Op = getRoot();
4951     Res = DAG.getNode(ISD::STACKSAVE, dl,
4952                       DAG.getVTList(TLI.getPointerTy(), MVT::Other), &Op, 1);
4953     setValue(&I, Res);
4954     DAG.setRoot(Res.getValue(1));
4955     return 0;
4956   }
4957   case Intrinsic::stackrestore: {
4958     Res = getValue(I.getArgOperand(0));
4959     DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::STACKRESTORE, dl, MVT::Other, getRoot(), Res));
4960     return 0;
4961   }
4962   case Intrinsic::stackprotector: {
4963     // Emit code into the DAG to store the stack guard onto the stack.
4964     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
4965     MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
4966     EVT PtrTy = TLI.getPointerTy();
4967
4968     SDValue Src = getValue(I.getArgOperand(0));   // The guard's value.
4969     AllocaInst *Slot = cast<AllocaInst>(I.getArgOperand(1));
4970
4971     int FI = FuncInfo.StaticAllocaMap[Slot];
4972     MFI->setStackProtectorIndex(FI);
4973
4974     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, PtrTy);
4975
4976     // Store the stack protector onto the stack.
4977     Res = DAG.getStore(getRoot(), getCurDebugLoc(), Src, FIN,
4978                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
4979                        true, false, 0);
4980     setValue(&I, Res);
4981     DAG.setRoot(Res);
4982     return 0;
4983   }
4984   case Intrinsic::objectsize: {
4985     // If we don't know by now, we're never going to know.
4986     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1));
4987
4988     assert(CI && "Non-constant type in __builtin_object_size?");
4989
4990     SDValue Arg = getValue(I.getCalledValue());
4991     EVT Ty = Arg.getValueType();
4992
4993     if (CI->isZero())
4994       Res = DAG.getConstant(-1ULL, Ty);
4995     else
4996       Res = DAG.getConstant(0, Ty);
4997
4998     setValue(&I, Res);
4999     return 0;
5000   }
5001   case Intrinsic::var_annotation:
5002     // Discard annotate attributes
5003     return 0;
5004
5005   case Intrinsic::init_trampoline: {
5006     const Function *F = cast<Function>(I.getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
5007
5008     SDValue Ops[6];
5009     Ops[0] = getRoot();
5010     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5011     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5012     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5013     Ops[4] = DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0));
5014     Ops[5] = DAG.getSrcValue(F);
5015
5016     Res = DAG.getNode(ISD::INIT_TRAMPOLINE, dl, MVT::Other, Ops, 6);
5017
5018     DAG.setRoot(Res);
5019     return 0;
5020   }
5021   case Intrinsic::adjust_trampoline: {
5022     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, dl,
5023                              TLI.getPointerTy(),
5024                              getValue(I.getArgOperand(0))));
5025     return 0;
5026   }
5027   case Intrinsic::gcroot:
5028     if (GFI) {
5029       const Value *Alloca = I.getArgOperand(0);
5030       const Constant *TypeMap = cast<Constant>(I.getArgOperand(1));
5031
5032       FrameIndexSDNode *FI = cast<FrameIndexSDNode>(getValue(Alloca).getNode());
5033       GFI->addStackRoot(FI->getIndex(), TypeMap);
5034     }
5035     return 0;
5036   case Intrinsic::gcread:
5037   case Intrinsic::gcwrite:
5038     llvm_unreachable("GC failed to lower gcread/gcwrite intrinsics!");
5039     return 0;
5040   case Intrinsic::flt_rounds:
5041     setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FLT_ROUNDS_, dl, MVT::i32));
5042     return 0;
5043
5044   case Intrinsic::expect: {
5045     // Just replace __builtin_expect(exp, c) with EXP.
5046     setValue(&I, getValue(I.getArgOperand(0)));
5047     return 0;
5048   }
5049
5050   case Intrinsic::trap: {
5051     StringRef TrapFuncName = getTrapFunctionName();
5052     if (TrapFuncName.empty()) {
5053       DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::TRAP, dl,MVT::Other, getRoot()));
5054       return 0;
5055     }
5056     TargetLowering::ArgListTy Args;
5057     std::pair<SDValue, SDValue> Result =
5058       TLI.LowerCallTo(getRoot(), I.getType(),
5059                  false, false, false, false, 0, CallingConv::C,
5060                  /*isTailCall=*/false, /*isReturnValueUsed=*/true,
5061                  DAG.getExternalSymbol(TrapFuncName.data(), TLI.getPointerTy()),
5062                  Args, DAG, getCurDebugLoc());
5063     DAG.setRoot(Result.second);
5064     return 0;
5065   }
5066   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
5067     return implVisitAluOverflow(I, ISD::UADDO);
5068   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
5069     return implVisitAluOverflow(I, ISD::SADDO);
5070   case Intrinsic::usub_with_overflow:
5071     return implVisitAluOverflow(I, ISD::USUBO);
5072   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
5073     return implVisitAluOverflow(I, ISD::SSUBO);
5074   case Intrinsic::umul_with_overflow:
5075     return implVisitAluOverflow(I, ISD::UMULO);
5076   case Intrinsic::smul_with_overflow:
5077     return implVisitAluOverflow(I, ISD::SMULO);
5078
5079   case Intrinsic::prefetch: {
5080     SDValue Ops[5];
5081     unsigned rw = cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(1))->getZExtValue();
5082     Ops[0] = getRoot();
5083     Ops[1] = getValue(I.getArgOperand(0));
5084     Ops[2] = getValue(I.getArgOperand(1));
5085     Ops[3] = getValue(I.getArgOperand(2));
5086     Ops[4] = getValue(I.getArgOperand(3));
5087     DAG.setRoot(DAG.getMemIntrinsicNode(ISD::PREFETCH, dl,
5088                                         DAG.getVTList(MVT::Other),
5089                                         &Ops[0], 5,
5090                                         EVT::getIntegerVT(*Context, 8),
5091                                         MachinePointerInfo(I.getArgOperand(0)),
5092                                         0, /* align */
5093                                         false, /* volatile */
5094                                         rw==0, /* read */
5095                                         rw==1)); /* write */
5096     return 0;
5097   }
5098
5099   case Intrinsic::invariant_start:
5100   case Intrinsic::lifetime_start:
5101     // Discard region information.
5102     setValue(&I, DAG.getUNDEF(TLI.getPointerTy()));
5103     return 0;
5104   case Intrinsic::invariant_end:
5105   case Intrinsic::lifetime_end:
5106     // Discard region information.
5107     return 0;
5108   }
5109 }
5110
5111 void SelectionDAGBuilder::LowerCallTo(ImmutableCallSite CS, SDValue Callee,
5112                                       bool isTailCall,
5113                                       MachineBasicBlock *LandingPad) {
5114   PointerType *PT = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
5115   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PT->getElementType());
5116   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
5117   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5118   MCSymbol *BeginLabel = 0;
5119
5120   TargetLowering::ArgListTy Args;
5121   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
5122   Args.reserve(CS.arg_size());
5123
5124   // Check whether the function can return without sret-demotion.
5125   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
5126   SmallVector<uint64_t, 4> Offsets;
5127   GetReturnInfo(RetTy, CS.getAttributes().getRetAttributes(),
5128                 Outs, TLI, &Offsets);
5129
5130   bool CanLowerReturn = TLI.CanLowerReturn(CS.getCallingConv(),
5131                                            DAG.getMachineFunction(),
5132                                            FTy->isVarArg(), Outs,
5133                                            FTy->getContext());
5134
5135   SDValue DemoteStackSlot;
5136   int DemoteStackIdx = -100;
5137
5138   if (!CanLowerReturn) {
5139     uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeAllocSize(
5140                       FTy->getReturnType());
5141     unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(
5142                       FTy->getReturnType());
5143     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5144     DemoteStackIdx = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
5145     Type *StackSlotPtrType = PointerType::getUnqual(FTy->getReturnType());
5146
5147     DemoteStackSlot = DAG.getFrameIndex(DemoteStackIdx, TLI.getPointerTy());
5148     Entry.Node = DemoteStackSlot;
5149     Entry.Ty = StackSlotPtrType;
5150     Entry.isSExt = false;
5151     Entry.isZExt = false;
5152     Entry.isInReg = false;
5153     Entry.isSRet = true;
5154     Entry.isNest = false;
5155     Entry.isByVal = false;
5156     Entry.Alignment = Align;
5157     Args.push_back(Entry);
5158     RetTy = Type::getVoidTy(FTy->getContext());
5159   }
5160
5161   for (ImmutableCallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
5162        i != e; ++i) {
5163     const Value *V = *i;
5164
5165     // Skip empty types
5166     if (V->getType()->isEmptyTy())
5167       continue;
5168
5169     SDValue ArgNode = getValue(V);
5170     Entry.Node = ArgNode; Entry.Ty = V->getType();
5171
5172     unsigned attrInd = i - CS.arg_begin() + 1;
5173     Entry.isSExt  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::SExt);
5174     Entry.isZExt  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::ZExt);
5175     Entry.isInReg = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::InReg);
5176     Entry.isSRet  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::StructRet);
5177     Entry.isNest  = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::Nest);
5178     Entry.isByVal = CS.paramHasAttr(attrInd, Attribute::ByVal);
5179     Entry.Alignment = CS.getParamAlignment(attrInd);
5180     Args.push_back(Entry);
5181   }
5182
5183   if (LandingPad) {
5184     // Insert a label before the invoke call to mark the try range.  This can be
5185     // used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5186     BeginLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
5187
5188     // For SjLj, keep track of which landing pads go with which invokes
5189     // so as to maintain the ordering of pads in the LSDA.
5190     unsigned CallSiteIndex = MMI.getCurrentCallSite();
5191     if (CallSiteIndex) {
5192       MMI.setCallSiteBeginLabel(BeginLabel, CallSiteIndex);
5193       LPadToCallSiteMap[LandingPad].push_back(CallSiteIndex);
5194
5195       // Now that the call site is handled, stop tracking it.
5196       MMI.setCurrentCallSite(0);
5197     }
5198
5199     // Both PendingLoads and PendingExports must be flushed here;
5200     // this call might not return.
5201     (void)getRoot();
5202     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurDebugLoc(), getControlRoot(), BeginLabel));
5203   }
5204
5205   // Check if target-independent constraints permit a tail call here.
5206   // Target-dependent constraints are checked within TLI.LowerCallTo.
5207   if (isTailCall &&
5208       !isInTailCallPosition(CS, CS.getAttributes().getRetAttributes(), TLI))
5209     isTailCall = false;
5210
5211   // If there's a possibility that fast-isel has already selected some amount
5212   // of the current basic block, don't emit a tail call.
5213   if (isTailCall && EnableFastISel)
5214     isTailCall = false;
5215
5216   std::pair<SDValue,SDValue> Result =
5217     TLI.LowerCallTo(getRoot(), RetTy,
5218                     CS.paramHasAttr(0, Attribute::SExt),
5219                     CS.paramHasAttr(0, Attribute::ZExt), FTy->isVarArg(),
5220                     CS.paramHasAttr(0, Attribute::InReg), FTy->getNumParams(),
5221                     CS.getCallingConv(),
5222                     isTailCall,
5223                     !CS.getInstruction()->use_empty(),
5224                     Callee, Args, DAG, getCurDebugLoc());
5225   assert((isTailCall || Result.second.getNode()) &&
5226          "Non-null chain expected with non-tail call!");
5227   assert((Result.second.getNode() || !Result.first.getNode()) &&
5228          "Null value expected with tail call!");
5229   if (Result.first.getNode()) {
5230     setValue(CS.getInstruction(), Result.first);
5231   } else if (!CanLowerReturn && Result.second.getNode()) {
5232     // The instruction result is the result of loading from the
5233     // hidden sret parameter.
5234     SmallVector<EVT, 1> PVTs;
5235     Type *PtrRetTy = PointerType::getUnqual(FTy->getReturnType());
5236
5237     ComputeValueVTs(TLI, PtrRetTy, PVTs);
5238     assert(PVTs.size() == 1 && "Pointers should fit in one register");
5239     EVT PtrVT = PVTs[0];
5240     unsigned NumValues = Outs.size();
5241     SmallVector<SDValue, 4> Values(NumValues);
5242     SmallVector<SDValue, 4> Chains(NumValues);
5243
5244     for (unsigned i = 0; i < NumValues; ++i) {
5245       SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, getCurDebugLoc(), PtrVT,
5246                                 DemoteStackSlot,
5247                                 DAG.getConstant(Offsets[i], PtrVT));
5248       SDValue L = DAG.getLoad(Outs[i].VT, getCurDebugLoc(), Result.second,
5249                               Add,
5250                   MachinePointerInfo::getFixedStack(DemoteStackIdx, Offsets[i]),
5251                               false, false, 1);
5252       Values[i] = L;
5253       Chains[i] = L.getValue(1);
5254     }
5255
5256     SDValue Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(),
5257                                 MVT::Other, &Chains[0], NumValues);
5258     PendingLoads.push_back(Chain);
5259
5260     // Collect the legal value parts into potentially illegal values
5261     // that correspond to the original function's return values.
5262     SmallVector<EVT, 4> RetTys;
5263     RetTy = FTy->getReturnType();
5264     ComputeValueVTs(TLI, RetTy, RetTys);
5265     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
5266     SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
5267     unsigned CurReg = 0;
5268     for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
5269       EVT VT = RetTys[I];
5270       EVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
5271       unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
5272
5273       SDValue ReturnValue =
5274         getCopyFromParts(DAG, getCurDebugLoc(), &Values[CurReg], NumRegs,
5275                          RegisterVT, VT, AssertOp);
5276       ReturnValues.push_back(ReturnValue);
5277       CurReg += NumRegs;
5278     }
5279
5280     setValue(CS.getInstruction(),
5281              DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, getCurDebugLoc(),
5282                          DAG.getVTList(&RetTys[0], RetTys.size()),
5283                          &ReturnValues[0], ReturnValues.size()));
5284   }
5285
5286   // Assign order to nodes here. If the call does not produce a result, it won't
5287   // be mapped to a SDNode and visit() will not assign it an order number.
5288   if (!Result.second.getNode()) {
5289     // As a special case, a null chain means that a tail call has been emitted and
5290     // the DAG root is already updated.
5291     HasTailCall = true;
5292     ++SDNodeOrder;
5293     AssignOrderingToNode(DAG.getRoot().getNode());
5294   } else {
5295     DAG.setRoot(Result.second);
5296     ++SDNodeOrder;
5297     AssignOrderingToNode(Result.second.getNode());
5298   }
5299
5300   if (LandingPad) {
5301     // Insert a label at the end of the invoke call to mark the try range.  This
5302     // can be used to detect deletion of the invoke via the MachineModuleInfo.
5303     MCSymbol *EndLabel = MMI.getContext().CreateTempSymbol();
5304     DAG.setRoot(DAG.getEHLabel(getCurDebugLoc(), getRoot(), EndLabel));
5305
5306     // Inform MachineModuleInfo of range.
5307     MMI.addInvoke(LandingPad, BeginLabel, EndLabel);
5308   }
5309 }
5310
5311 /// IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison - Return true if it only matters that the
5312 /// value is equal or not-equal to zero.
5313 static bool IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(const Value *V) {
5314   for (Value::const_use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end();
5315        UI != E; ++UI) {
5316     if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(*UI))
5317       if (IC->isEquality())
5318         if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(IC->getOperand(1)))
5319           if (C->isNullValue())
5320             continue;
5321     // Unknown instruction.
5322     return false;
5323   }
5324   return true;
5325 }
5326
5327 static SDValue getMemCmpLoad(const Value *PtrVal, MVT LoadVT,
5328                              Type *LoadTy,
5329                              SelectionDAGBuilder &Builder) {
5330
5331   // Check to see if this load can be trivially constant folded, e.g. if the
5332   // input is from a string literal.
5333   if (const Constant *LoadInput = dyn_cast<Constant>(PtrVal)) {
5334     // Cast pointer to the type we really want to load.
5335     LoadInput = ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5336                                          PointerType::getUnqual(LoadTy));
5337
5338     if (const Constant *LoadCst =
5339           ConstantFoldLoadFromConstPtr(const_cast<Constant *>(LoadInput),
5340                                        Builder.TD))
5341       return Builder.getValue(LoadCst);
5342   }
5343
5344   // Otherwise, we have to emit the load.  If the pointer is to unfoldable but
5345   // still constant memory, the input chain can be the entry node.
5346   SDValue Root;
5347   bool ConstantMemory = false;
5348
5349   // Do not serialize (non-volatile) loads of constant memory with anything.
5350   if (Builder.AA->pointsToConstantMemory(PtrVal)) {
5351     Root = Builder.DAG.getEntryNode();
5352     ConstantMemory = true;
5353   } else {
5354     // Do not serialize non-volatile loads against each other.
5355     Root = Builder.DAG.getRoot();
5356   }
5357
5358   SDValue Ptr = Builder.getValue(PtrVal);
5359   SDValue LoadVal = Builder.DAG.getLoad(LoadVT, Builder.getCurDebugLoc(), Root,
5360                                         Ptr, MachinePointerInfo(PtrVal),
5361                                         false /*volatile*/,
5362                                         false /*nontemporal*/, 1 /* align=1 */);
5363
5364   if (!ConstantMemory)
5365     Builder.PendingLoads.push_back(LoadVal.getValue(1));
5366   return LoadVal;
5367 }
5368
5369
5370 /// visitMemCmpCall - See if we can lower a call to memcmp in an optimized form.
5371 /// If so, return true and lower it, otherwise return false and it will be
5372 /// lowered like a normal call.
5373 bool SelectionDAGBuilder::visitMemCmpCall(const CallInst &I) {
5374   // Verify that the prototype makes sense.  int memcmp(void*,void*,size_t)
5375   if (I.getNumArgOperands() != 3)
5376     return false;
5377
5378   const Value *LHS = I.getArgOperand(0), *RHS = I.getArgOperand(1);
5379   if (!LHS->getType()->isPointerTy() || !RHS->getType()->isPointerTy() ||
5380       !I.getArgOperand(2)->getType()->isIntegerTy() ||
5381       !I.getType()->isIntegerTy())
5382     return false;
5383
5384   const ConstantInt *Size = dyn_cast<ConstantInt>(I.getArgOperand(2));
5385
5386   // memcmp(S1,S2,2) != 0 -> (*(short*)LHS != *(short*)RHS)  != 0
5387   // memcmp(S1,S2,4) != 0 -> (*(int*)LHS != *(int*)RHS)  != 0
5388   if (Size && IsOnlyUsedInZeroEqualityComparison(&I)) {
5389     bool ActuallyDoIt = true;
5390     MVT LoadVT;
5391     Type *LoadTy;
5392     switch (Size->getZExtValue()) {
5393     default:
5394       LoadVT = MVT::Other;
5395       LoadTy = 0;
5396       ActuallyDoIt = false;
5397       break;
5398     case 2:
5399       LoadVT = MVT::i16;
5400       LoadTy = Type::getInt16Ty(Size->getContext());
5401       break;
5402     case 4:
5403       LoadVT = MVT::i32;
5404       LoadTy = Type::getInt32Ty(Size->getContext());
5405       break;
5406     case 8:
5407       LoadVT = MVT::i64;
5408       LoadTy = Type::getInt64Ty(Size->getContext());
5409       break;
5410         /*
5411     case 16:
5412       LoadVT = MVT::v4i32;
5413       LoadTy = Type::getInt32Ty(Size->getContext());
5414       LoadTy = VectorType::get(LoadTy, 4);
5415       break;
5416          */
5417     }
5418
5419     // This turns into unaligned loads.  We only do this if the target natively
5420     // supports the MVT we'll be loading or if it is small enough (<= 4) that
5421     // we'll only produce a small number of byte loads.
5422
5423     // Require that we can find a legal MVT, and only do this if the target
5424     // supports unaligned loads of that type.  Expanding into byte loads would
5425     // bloat the code.
5426     if (ActuallyDoIt && Size->getZExtValue() > 4) {
5427       // TODO: Handle 5 byte compare as 4-byte + 1 byte.
5428       // TODO: Handle 8 byte compare on x86-32 as two 32-bit loads.
5429       if (!TLI.isTypeLegal(LoadVT) ||!TLI.allowsUnalignedMemoryAccesses(LoadVT))
5430         ActuallyDoIt = false;
5431     }
5432
5433     if (ActuallyDoIt) {
5434       SDValue LHSVal = getMemCmpLoad(LHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5435       SDValue RHSVal = getMemCmpLoad(RHS, LoadVT, LoadTy, *this);
5436
5437       SDValue Res = DAG.getSetCC(getCurDebugLoc(), MVT::i1, LHSVal, RHSVal,
5438                                  ISD::SETNE);
5439       EVT CallVT = TLI.getValueType(I.getType(), true);
5440       setValue(&I, DAG.getZExtOrTrunc(Res, getCurDebugLoc(), CallVT));
5441       return true;
5442     }
5443   }
5444
5445
5446   return false;
5447 }
5448
5449
5450 void SelectionDAGBuilder::visitCall(const CallInst &I) {
5451   // Handle inline assembly differently.
5452   if (isa<InlineAsm>(I.getCalledValue())) {
5453     visitInlineAsm(&I);
5454     return;
5455   }
5456
5457   // See if any floating point values are being passed to this function. This is
5458   // used to emit an undefined reference to fltused on Windows.
5459   FunctionType *FT =
5460     cast<FunctionType>(I.getCalledValue()->getType()->getContainedType(0));
5461   MachineModuleInfo &MMI = DAG.getMachineFunction().getMMI();
5462   if (FT->isVarArg() &&
5463       !MMI.callsExternalVAFunctionWithFloatingPointArguments()) {
5464     for (unsigned i = 0, e = I.getNumArgOperands(); i != e; ++i) {
5465       Type* T = I.getArgOperand(i)->getType();
5466       for (po_iterator<Type*> i = po_begin(T), e = po_end(T);
5467            i != e; ++i) {
5468         if (!i->isFloatingPointTy()) continue;
5469         MMI.setCallsExternalVAFunctionWithFloatingPointArguments(true);
5470         break;
5471       }
5472     }
5473   }
5474
5475   const char *RenameFn = 0;
5476   if (Function *F = I.getCalledFunction()) {
5477     if (F->isDeclaration()) {
5478       if (const TargetIntrinsicInfo *II = TM.getIntrinsicInfo()) {
5479         if (unsigned IID = II->getIntrinsicID(F)) {
5480           RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5481           if (!RenameFn)
5482             return;
5483         }
5484       }
5485       if (unsigned IID = F->getIntrinsicID()) {
5486         RenameFn = visitIntrinsicCall(I, IID);
5487         if (!RenameFn)
5488           return;
5489       }
5490     }
5491
5492     // Check for well-known libc/libm calls.  If the function is internal, it
5493     // can't be a library call.
5494     if (!F->hasLocalLinkage() && F->hasName()) {
5495       StringRef Name = F->getName();
5496       if (Name == "copysign" || Name == "copysignf" || Name == "copysignl") {
5497         if (I.getNumArgOperands() == 2 &&   // Basic sanity checks.
5498             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5499             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5500             I.getType() == I.getArgOperand(1)->getType()) {
5501           SDValue LHS = getValue(I.getArgOperand(0));
5502           SDValue RHS = getValue(I.getArgOperand(1));
5503           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, getCurDebugLoc(),
5504                                    LHS.getValueType(), LHS, RHS));
5505           return;
5506         }
5507       } else if (Name == "fabs" || Name == "fabsf" || Name == "fabsl") {
5508         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5509             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5510             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType()) {
5511           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5512           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FABS, getCurDebugLoc(),
5513                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5514           return;
5515         }
5516       } else if (Name == "sin" || Name == "sinf" || Name == "sinl") {
5517         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5518             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5519             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5520             I.onlyReadsMemory()) {
5521           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5522           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSIN, getCurDebugLoc(),
5523                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5524           return;
5525         }
5526       } else if (Name == "cos" || Name == "cosf" || Name == "cosl") {
5527         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5528             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5529             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5530             I.onlyReadsMemory()) {
5531           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5532           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FCOS, getCurDebugLoc(),
5533                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5534           return;
5535         }
5536       } else if (Name == "sqrt" || Name == "sqrtf" || Name == "sqrtl") {
5537         if (I.getNumArgOperands() == 1 &&   // Basic sanity checks.
5538             I.getArgOperand(0)->getType()->isFloatingPointTy() &&
5539             I.getType() == I.getArgOperand(0)->getType() &&
5540             I.onlyReadsMemory()) {
5541           SDValue Tmp = getValue(I.getArgOperand(0));
5542           setValue(&I, DAG.getNode(ISD::FSQRT, getCurDebugLoc(),
5543                                    Tmp.getValueType(), Tmp));
5544           return;
5545         }
5546       } else if (Name == "memcmp") {
5547         if (visitMemCmpCall(I))
5548           return;
5549       }
5550     }
5551   }
5552
5553   SDValue Callee;
5554   if (!RenameFn)
5555     Callee = getValue(I.getCalledValue());
5556   else
5557     Callee = DAG.getExternalSymbol(RenameFn, TLI.getPointerTy());
5558
5559   // Check if we can potentially perform a tail call. More detailed checking is
5560   // be done within LowerCallTo, after more information about the call is known.
5561   LowerCallTo(&I, Callee, I.isTailCall());
5562 }
5563
5564 namespace {
5565
5566 /// AsmOperandInfo - This contains information for each constraint that we are
5567 /// lowering.
5568 class SDISelAsmOperandInfo : public TargetLowering::AsmOperandInfo {
5569 public:
5570   /// CallOperand - If this is the result output operand or a clobber
5571   /// this is null, otherwise it is the incoming operand to the CallInst.
5572   /// This gets modified as the asm is processed.
5573   SDValue CallOperand;
5574
5575   /// AssignedRegs - If this is a register or register class operand, this
5576   /// contains the set of register corresponding to the operand.
5577   RegsForValue AssignedRegs;
5578
5579   explicit SDISelAsmOperandInfo(const TargetLowering::AsmOperandInfo &info)
5580     : TargetLowering::AsmOperandInfo(info), CallOperand(0,0) {
5581   }
5582
5583   /// MarkAllocatedRegs - Once AssignedRegs is set, mark the assigned registers
5584   /// busy in OutputRegs/InputRegs.
5585   void MarkAllocatedRegs(bool isOutReg, bool isInReg,
5586                          std::set<unsigned> &OutputRegs,
5587                          std::set<unsigned> &InputRegs,
5588                          const TargetRegisterInfo &TRI) const {
5589     if (isOutReg) {
5590       for (unsigned i = 0, e = AssignedRegs.Regs.size(); i != e; ++i)
5591         MarkRegAndAliases(AssignedRegs.Regs[i], OutputRegs, TRI);
5592     }
5593     if (isInReg) {
5594       for (unsigned i = 0, e = AssignedRegs.Regs.size(); i != e; ++i)
5595         MarkRegAndAliases(AssignedRegs.Regs[i], InputRegs, TRI);
5596     }
5597   }
5598
5599   /// getCallOperandValEVT - Return the EVT of the Value* that this operand
5600   /// corresponds to.  If there is no Value* for this operand, it returns
5601   /// MVT::Other.
5602   EVT getCallOperandValEVT(LLVMContext &Context,
5603                            const TargetLowering &TLI,
5604                            const TargetData *TD) const {
5605     if (CallOperandVal == 0) return MVT::Other;
5606
5607     if (isa<BasicBlock>(CallOperandVal))
5608       return TLI.getPointerTy();
5609
5610     llvm::Type *OpTy = CallOperandVal->getType();
5611
5612     // FIXME: code duplicated from TargetLowering::ParseConstraints().
5613     // If this is an indirect operand, the operand is a pointer to the
5614     // accessed type.
5615     if (isIndirect) {
5616       llvm::PointerType *PtrTy = dyn_cast<PointerType>(OpTy);
5617       if (!PtrTy)
5618         report_fatal_error("Indirect operand for inline asm not a pointer!");
5619       OpTy = PtrTy->getElementType();
5620     }
5621
5622     // Look for vector wrapped in a struct. e.g. { <16 x i8> }.
5623     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(OpTy))
5624       if (STy->getNumElements() == 1)
5625         OpTy = STy->getElementType(0);
5626
5627     // If OpTy is not a single value, it may be a struct/union that we
5628     // can tile with integers.
5629     if (!OpTy->isSingleValueType() && OpTy->isSized()) {
5630       unsigned BitSize = TD->getTypeSizeInBits(OpTy);
5631       switch (BitSize) {
5632       default: break;
5633       case 1:
5634       case 8:
5635       case 16:
5636       case 32:
5637       case 64:
5638       case 128:
5639         OpTy = IntegerType::get(Context, BitSize);
5640         break;
5641       }
5642     }
5643
5644     return TLI.getValueType(OpTy, true);
5645   }
5646
5647 private:
5648   /// MarkRegAndAliases - Mark the specified register and all aliases in the
5649   /// specified set.
5650   static void MarkRegAndAliases(unsigned Reg, std::set<unsigned> &Regs,
5651                                 const TargetRegisterInfo &TRI) {
5652     assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Isn't a physreg");
5653     Regs.insert(Reg);
5654     if (const unsigned *Aliases = TRI.getAliasSet(Reg))
5655       for (; *Aliases; ++Aliases)
5656         Regs.insert(*Aliases);
5657   }
5658 };
5659
5660 typedef SmallVector<SDISelAsmOperandInfo,16> SDISelAsmOperandInfoVector;
5661
5662 } // end anonymous namespace
5663
5664 /// GetRegistersForValue - Assign registers (virtual or physical) for the
5665 /// specified operand.  We prefer to assign virtual registers, to allow the
5666 /// register allocator to handle the assignment process.  However, if the asm
5667 /// uses features that we can't model on machineinstrs, we have SDISel do the
5668 /// allocation.  This produces generally horrible, but correct, code.
5669 ///
5670 ///   OpInfo describes the operand.
5671 ///   Input and OutputRegs are the set of already allocated physical registers.
5672 ///
5673 static void GetRegistersForValue(SelectionDAG &DAG,
5674                                  const TargetLowering &TLI,
5675                                  DebugLoc DL,
5676                                  SDISelAsmOperandInfo &OpInfo,
5677                                  std::set<unsigned> &OutputRegs,
5678                                  std::set<unsigned> &InputRegs) {
5679   LLVMContext &Context = *DAG.getContext();
5680
5681   // Compute whether this value requires an input register, an output register,
5682   // or both.
5683   bool isOutReg = false;
5684   bool isInReg = false;
5685   switch (OpInfo.Type) {
5686   case InlineAsm::isOutput:
5687     isOutReg = true;
5688
5689     // If there is an input constraint that matches this, we need to reserve
5690     // the input register so no other inputs allocate to it.
5691     isInReg = OpInfo.hasMatchingInput();
5692     break;
5693   case InlineAsm::isInput:
5694     isInReg = true;
5695     isOutReg = false;
5696     break;
5697   case InlineAsm::isClobber:
5698     isOutReg = true;
5699     isInReg = true;
5700     break;
5701   }
5702
5703
5704   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5705   SmallVector<unsigned, 4> Regs;
5706
5707   // If this is a constraint for a single physreg, or a constraint for a
5708   // register class, find it.
5709   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> PhysReg =
5710     TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
5711                                      OpInfo.ConstraintVT);
5712
5713   unsigned NumRegs = 1;
5714   if (OpInfo.ConstraintVT != MVT::Other) {
5715     // If this is a FP input in an integer register (or visa versa) insert a bit
5716     // cast of the input value.  More generally, handle any case where the input
5717     // value disagrees with the register class we plan to stick this in.
5718     if (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput &&
5719         PhysReg.second && !PhysReg.second->hasType(OpInfo.ConstraintVT)) {
5720       // Try to convert to the first EVT that the reg class contains.  If the
5721       // types are identical size, use a bitcast to convert (e.g. two differing
5722       // vector types).
5723       EVT RegVT = *PhysReg.second->vt_begin();
5724       if (RegVT.getSizeInBits() == OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits()) {
5725         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
5726                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
5727         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
5728       } else if (RegVT.isInteger() && OpInfo.ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
5729         // If the input is a FP value and we want it in FP registers, do a
5730         // bitcast to the corresponding integer type.  This turns an f64 value
5731         // into i64, which can be passed with two i32 values on a 32-bit
5732         // machine.
5733         RegVT = EVT::getIntegerVT(Context,
5734                                   OpInfo.ConstraintVT.getSizeInBits());
5735         OpInfo.CallOperand = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,
5736                                          RegVT, OpInfo.CallOperand);
5737         OpInfo.ConstraintVT = RegVT;
5738       }
5739     }
5740
5741     NumRegs = TLI.getNumRegisters(Context, OpInfo.ConstraintVT);
5742   }
5743
5744   EVT RegVT;
5745   EVT ValueVT = OpInfo.ConstraintVT;
5746
5747   // If this is a constraint for a specific physical register, like {r17},
5748   // assign it now.
5749   if (unsigned AssignedReg = PhysReg.first) {
5750     const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second;
5751     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
5752       ValueVT = *RC->vt_begin();
5753
5754     // Get the actual register value type.  This is important, because the user
5755     // may have asked for (e.g.) the AX register in i32 type.  We need to
5756     // remember that AX is actually i16 to get the right extension.
5757     RegVT = *RC->vt_begin();
5758
5759     // This is a explicit reference to a physical register.
5760     Regs.push_back(AssignedReg);
5761
5762     // If this is an expanded reference, add the rest of the regs to Regs.
5763     if (NumRegs != 1) {
5764       TargetRegisterClass::iterator I = RC->begin();
5765       for (; *I != AssignedReg; ++I)
5766         assert(I != RC->end() && "Didn't find reg!");
5767
5768       // Already added the first reg.
5769       --NumRegs; ++I;
5770       for (; NumRegs; --NumRegs, ++I) {
5771         assert(I != RC->end() && "Ran out of registers to allocate!");
5772         Regs.push_back(*I);
5773       }
5774     }
5775
5776     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
5777     const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
5778     OpInfo.MarkAllocatedRegs(isOutReg, isInReg, OutputRegs, InputRegs, *TRI);
5779     return;
5780   }
5781
5782   // Otherwise, if this was a reference to an LLVM register class, create vregs
5783   // for this reference.
5784   if (const TargetRegisterClass *RC = PhysReg.second) {
5785     RegVT = *RC->vt_begin();
5786     if (OpInfo.ConstraintVT == MVT::Other)
5787       ValueVT = RegVT;
5788
5789     // Create the appropriate number of virtual registers.
5790     MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
5791     for (; NumRegs; --NumRegs)
5792       Regs.push_back(RegInfo.createVirtualRegister(RC));
5793
5794     OpInfo.AssignedRegs = RegsForValue(Regs, RegVT, ValueVT);
5795     return;
5796   }
5797
5798   // Otherwise, we couldn't allocate enough registers for this.
5799 }
5800
5801 /// visitInlineAsm - Handle a call to an InlineAsm object.
5802 ///
5803 void SelectionDAGBuilder::visitInlineAsm(ImmutableCallSite CS) {
5804   const InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CS.getCalledValue());
5805
5806   /// ConstraintOperands - Information about all of the constraints.
5807   SDISelAsmOperandInfoVector ConstraintOperands;
5808
5809   std::set<unsigned> OutputRegs, InputRegs;
5810
5811   TargetLowering::AsmOperandInfoVector
5812     TargetConstraints = TLI.ParseConstraints(CS);
5813
5814   bool hasMemory = false;
5815
5816   unsigned ArgNo = 0;   // ArgNo - The argument of the CallInst.
5817   unsigned ResNo = 0;   // ResNo - The result number of the next output.
5818   for (unsigned i = 0, e = TargetConstraints.size(); i != e; ++i) {
5819     ConstraintOperands.push_back(SDISelAsmOperandInfo(TargetConstraints[i]));
5820     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands.back();
5821
5822     EVT OpVT = MVT::Other;
5823
5824     // Compute the value type for each operand.
5825     switch (OpInfo.Type) {
5826     case InlineAsm::isOutput:
5827       // Indirect outputs just consume an argument.
5828       if (OpInfo.isIndirect) {
5829         OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
5830         break;
5831       }
5832
5833       // The return value of the call is this value.  As such, there is no
5834       // corresponding argument.
5835       assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
5836       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CS.getType())) {
5837         OpVT = TLI.getValueType(STy->getElementType(ResNo));
5838       } else {
5839         assert(ResNo == 0 && "Asm only has one result!");
5840         OpVT = TLI.getValueType(CS.getType());
5841       }
5842       ++ResNo;
5843       break;
5844     case InlineAsm::isInput:
5845       OpInfo.CallOperandVal = const_cast<Value *>(CS.getArgument(ArgNo++));
5846       break;
5847     case InlineAsm::isClobber:
5848       // Nothing to do.
5849       break;
5850     }
5851
5852     // If this is an input or an indirect output, process the call argument.
5853     // BasicBlocks are labels, currently appearing only in asm's.
5854     if (OpInfo.CallOperandVal) {
5855       if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(OpInfo.CallOperandVal)) {
5856         OpInfo.CallOperand = DAG.getBasicBlock(FuncInfo.MBBMap[BB]);
5857       } else {
5858         OpInfo.CallOperand = getValue(OpInfo.CallOperandVal);
5859       }
5860
5861       OpVT = OpInfo.getCallOperandValEVT(*DAG.getContext(), TLI, TD);
5862     }
5863
5864     OpInfo.ConstraintVT = OpVT;
5865
5866     // Indirect operand accesses access memory.
5867     if (OpInfo.isIndirect)
5868       hasMemory = true;
5869     else {
5870       for (unsigned j = 0, ee = OpInfo.Codes.size(); j != ee; ++j) {
5871         TargetLowering::ConstraintType
5872           CType = TLI.getConstraintType(OpInfo.Codes[j]);
5873         if (CType == TargetLowering::C_Memory) {
5874           hasMemory = true;
5875           break;
5876         }
5877       }
5878     }
5879   }
5880
5881   SDValue Chain, Flag;
5882
5883   // We won't need to flush pending loads if this asm doesn't touch
5884   // memory and is nonvolatile.
5885   if (hasMemory || IA->hasSideEffects())
5886     Chain = getRoot();
5887   else
5888     Chain = DAG.getRoot();
5889
5890   // Second pass over the constraints: compute which constraint option to use
5891   // and assign registers to constraints that want a specific physreg.
5892   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
5893     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
5894
5895     // If this is an output operand with a matching input operand, look up the
5896     // matching input. If their types mismatch, e.g. one is an integer, the
5897     // other is floating point, or their sizes are different, flag it as an
5898     // error.
5899     if (OpInfo.hasMatchingInput()) {
5900       SDISelAsmOperandInfo &Input = ConstraintOperands[OpInfo.MatchingInput];
5901
5902       if (OpInfo.ConstraintVT != Input.ConstraintVT) {
5903         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> MatchRC =
5904           TLI.getRegForInlineAsmConstraint(OpInfo.ConstraintCode,
5905                                            OpInfo.ConstraintVT);
5906         std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> InputRC =
5907           TLI.getRegForInlineAsmConstraint(Input.ConstraintCode,
5908                                            Input.ConstraintVT);
5909         if ((OpInfo.ConstraintVT.isInteger() !=
5910              Input.ConstraintVT.isInteger()) ||
5911             (MatchRC.second != InputRC.second)) {
5912           report_fatal_error("Unsupported asm: input constraint"
5913                              " with a matching output constraint of"
5914                              " incompatible type!");
5915         }
5916         Input.ConstraintVT = OpInfo.ConstraintVT;
5917       }
5918     }
5919
5920     // Compute the constraint code and ConstraintType to use.
5921     TLI.ComputeConstraintToUse(OpInfo, OpInfo.CallOperand, &DAG);
5922
5923     // If this is a memory input, and if the operand is not indirect, do what we
5924     // need to to provide an address for the memory input.
5925     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory &&
5926         !OpInfo.isIndirect) {
5927       assert((OpInfo.isMultipleAlternative ||
5928               (OpInfo.Type == InlineAsm::isInput)) &&
5929              "Can only indirectify direct input operands!");
5930
5931       // Memory operands really want the address of the value.  If we don't have
5932       // an indirect input, put it in the constpool if we can, otherwise spill
5933       // it to a stack slot.
5934       // TODO: This isn't quite right. We need to handle these according to
5935       // the addressing mode that the constraint wants. Also, this may take
5936       // an additional register for the computation and we don't want that
5937       // either.
5938
5939       // If the operand is a float, integer, or vector constant, spill to a
5940       // constant pool entry to get its address.
5941       const Value *OpVal = OpInfo.CallOperandVal;
5942       if (isa<ConstantFP>(OpVal) || isa<ConstantInt>(OpVal) ||
5943           isa<ConstantVector>(OpVal)) {
5944         OpInfo.CallOperand = DAG.getConstantPool(cast<Constant>(OpVal),
5945                                                  TLI.getPointerTy());
5946       } else {
5947         // Otherwise, create a stack slot and emit a store to it before the
5948         // asm.
5949         Type *Ty = OpVal->getType();
5950         uint64_t TySize = TLI.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
5951         unsigned Align  = TLI.getTargetData()->getPrefTypeAlignment(Ty);
5952         MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
5953         int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(TySize, Align, false);
5954         SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, TLI.getPointerTy());
5955         Chain = DAG.getStore(Chain, getCurDebugLoc(),
5956                              OpInfo.CallOperand, StackSlot,
5957                              MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
5958                              false, false, 0);
5959         OpInfo.CallOperand = StackSlot;
5960       }
5961
5962       // There is no longer a Value* corresponding to this operand.
5963       OpInfo.CallOperandVal = 0;
5964
5965       // It is now an indirect operand.
5966       OpInfo.isIndirect = true;
5967     }
5968
5969     // If this constraint is for a specific register, allocate it before
5970     // anything else.
5971     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register)
5972       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurDebugLoc(), OpInfo, OutputRegs,
5973                            InputRegs);
5974   }
5975
5976   // Second pass - Loop over all of the operands, assigning virtual or physregs
5977   // to register class operands.
5978   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
5979     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
5980
5981     // C_Register operands have already been allocated, Other/Memory don't need
5982     // to be.
5983     if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass)
5984       GetRegistersForValue(DAG, TLI, getCurDebugLoc(), OpInfo, OutputRegs,
5985                            InputRegs);
5986   }
5987
5988   // AsmNodeOperands - The operands for the ISD::INLINEASM node.
5989   std::vector<SDValue> AsmNodeOperands;
5990   AsmNodeOperands.push_back(SDValue());  // reserve space for input chain
5991   AsmNodeOperands.push_back(
5992           DAG.getTargetExternalSymbol(IA->getAsmString().c_str(),
5993                                       TLI.getPointerTy()));
5994
5995   // If we have a !srcloc metadata node associated with it, we want to attach
5996   // this to the ultimately generated inline asm machineinstr.  To do this, we
5997   // pass in the third operand as this (potentially null) inline asm MDNode.
5998   const MDNode *SrcLoc = CS.getInstruction()->getMetadata("srcloc");
5999   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getMDNode(SrcLoc));
6000
6001   // Remember the HasSideEffect and AlignStack bits as operand 3.
6002   unsigned ExtraInfo = 0;
6003   if (IA->hasSideEffects())
6004     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_HasSideEffects;
6005   if (IA->isAlignStack())
6006     ExtraInfo |= InlineAsm::Extra_IsAlignStack;
6007   AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ExtraInfo,
6008                                                   TLI.getPointerTy()));
6009
6010   // Loop over all of the inputs, copying the operand values into the
6011   // appropriate registers and processing the output regs.
6012   RegsForValue RetValRegs;
6013
6014   // IndirectStoresToEmit - The set of stores to emit after the inline asm node.
6015   std::vector<std::pair<RegsForValue, Value*> > IndirectStoresToEmit;
6016
6017   for (unsigned i = 0, e = ConstraintOperands.size(); i != e; ++i) {
6018     SDISelAsmOperandInfo &OpInfo = ConstraintOperands[i];
6019
6020     switch (OpInfo.Type) {
6021     case InlineAsm::isOutput: {
6022       if (OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_RegisterClass &&
6023           OpInfo.ConstraintType != TargetLowering::C_Register) {
6024         // Memory output, or 'other' output (e.g. 'X' constraint).
6025         assert(OpInfo.isIndirect && "Memory output must be indirect operand");
6026
6027         // Add information to the INLINEASM node to know about this output.
6028         unsigned OpFlags = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6029         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlags,
6030                                                         TLI.getPointerTy()));
6031         AsmNodeOperands.push_back(OpInfo.CallOperand);
6032         break;
6033       }
6034
6035       // Otherwise, this is a register or register class output.
6036
6037       // Copy the output from the appropriate register.  Find a register that
6038       // we can use.
6039       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6040         report_fatal_error("Couldn't allocate output reg for constraint '" +
6041                            Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'!");
6042
6043       // If this is an indirect operand, store through the pointer after the
6044       // asm.
6045       if (OpInfo.isIndirect) {
6046         IndirectStoresToEmit.push_back(std::make_pair(OpInfo.AssignedRegs,
6047                                                       OpInfo.CallOperandVal));
6048       } else {
6049         // This is the result value of the call.
6050         assert(!CS.getType()->isVoidTy() && "Bad inline asm!");
6051         // Concatenate this output onto the outputs list.
6052         RetValRegs.append(OpInfo.AssignedRegs);
6053       }
6054
6055       // Add information to the INLINEASM node to know that this register is
6056       // set.
6057       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(OpInfo.isEarlyClobber ?
6058                                            InlineAsm::Kind_RegDefEarlyClobber :
6059                                                InlineAsm::Kind_RegDef,
6060                                                false,
6061                                                0,
6062                                                DAG,
6063                                                AsmNodeOperands);
6064       break;
6065     }
6066     case InlineAsm::isInput: {
6067       SDValue InOperandVal = OpInfo.CallOperand;
6068
6069       if (OpInfo.isMatchingInputConstraint()) {   // Matching constraint?
6070         // If this is required to match an output register we have already set,
6071         // just use its register.
6072         unsigned OperandNo = OpInfo.getMatchedOperand();
6073
6074         // Scan until we find the definition we already emitted of this operand.
6075         // When we find it, create a RegsForValue operand.
6076         unsigned CurOp = InlineAsm::Op_FirstOperand;
6077         for (; OperandNo; --OperandNo) {
6078           // Advance to the next operand.
6079           unsigned OpFlag =
6080             cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6081           assert((InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6082                   InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag) ||
6083                   InlineAsm::isMemKind(OpFlag)) && "Skipped past definitions?");
6084           CurOp += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag)+1;
6085         }
6086
6087         unsigned OpFlag =
6088           cast<ConstantSDNode>(AsmNodeOperands[CurOp])->getZExtValue();
6089         if (InlineAsm::isRegDefKind(OpFlag) ||
6090             InlineAsm::isRegDefEarlyClobberKind(OpFlag)) {
6091           // Add (OpFlag&0xffff)>>3 registers to MatchedRegs.
6092           if (OpInfo.isIndirect) {
6093             // This happens on gcc/testsuite/gcc.dg/pr8788-1.c
6094             LLVMContext &Ctx = *DAG.getContext();
6095             Ctx.emitError(CS.getInstruction(),  "inline asm not supported yet:"
6096                           " don't know how to handle tied "
6097                           "indirect register inputs");
6098           }
6099
6100           RegsForValue MatchedRegs;
6101           MatchedRegs.ValueVTs.push_back(InOperandVal.getValueType());
6102           EVT RegVT = AsmNodeOperands[CurOp+1].getValueType();
6103           MatchedRegs.RegVTs.push_back(RegVT);
6104           MachineRegisterInfo &RegInfo = DAG.getMachineFunction().getRegInfo();
6105           for (unsigned i = 0, e = InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag);
6106                i != e; ++i)
6107             MatchedRegs.Regs.push_back
6108               (RegInfo.createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(RegVT)));
6109
6110           // Use the produced MatchedRegs object to
6111           MatchedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurDebugLoc(),
6112                                     Chain, &Flag);
6113           MatchedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse,
6114                                            true, OpInfo.getMatchedOperand(),
6115                                            DAG, AsmNodeOperands);
6116           break;
6117         }
6118
6119         assert(InlineAsm::isMemKind(OpFlag) && "Unknown matching constraint!");
6120         assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlag) == 1 &&
6121                "Unexpected number of operands");
6122         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6123         // See InlineAsm.h isUseOperandTiedToDef.
6124         OpFlag = InlineAsm::getFlagWordForMatchingOp(OpFlag,
6125                                                     OpInfo.getMatchedOperand());
6126         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(OpFlag,
6127                                                         TLI.getPointerTy()));
6128         AsmNodeOperands.push_back(AsmNodeOperands[CurOp+1]);
6129         break;
6130       }
6131
6132       // Treat indirect 'X' constraint as memory.
6133       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other &&
6134           OpInfo.isIndirect)
6135         OpInfo.ConstraintType = TargetLowering::C_Memory;
6136
6137       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Other) {
6138         std::vector<SDValue> Ops;
6139         TLI.LowerAsmOperandForConstraint(InOperandVal, OpInfo.ConstraintCode,
6140                                          Ops, DAG);
6141         if (Ops.empty())
6142           report_fatal_error("Invalid operand for inline asm constraint '" +
6143                              Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'!");
6144
6145         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6146         unsigned ResOpType =
6147           InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Imm, Ops.size());
6148         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6149                                                         TLI.getPointerTy()));
6150         AsmNodeOperands.insert(AsmNodeOperands.end(), Ops.begin(), Ops.end());
6151         break;
6152       }
6153
6154       if (OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Memory) {
6155         assert(OpInfo.isIndirect && "Operand must be indirect to be a mem!");
6156         assert(InOperandVal.getValueType() == TLI.getPointerTy() &&
6157                "Memory operands expect pointer values");
6158
6159         // Add information to the INLINEASM node to know about this input.
6160         unsigned ResOpType = InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, 1);
6161         AsmNodeOperands.push_back(DAG.getTargetConstant(ResOpType,
6162                                                         TLI.getPointerTy()));
6163         AsmNodeOperands.push_back(InOperandVal);
6164         break;
6165       }
6166
6167       assert((OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_RegisterClass ||
6168               OpInfo.ConstraintType == TargetLowering::C_Register) &&
6169              "Unknown constraint type!");
6170       assert(!OpInfo.isIndirect &&
6171              "Don't know how to handle indirect register inputs yet!");
6172
6173       // Copy the input into the appropriate registers.
6174       if (OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6175         report_fatal_error("Couldn't allocate input reg for constraint '" +
6176                            Twine(OpInfo.ConstraintCode) + "'!");
6177
6178       OpInfo.AssignedRegs.getCopyToRegs(InOperandVal, DAG, getCurDebugLoc(),
6179                                         Chain, &Flag);
6180
6181       OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_RegUse, false, 0,
6182                                                DAG, AsmNodeOperands);
6183       break;
6184     }
6185     case InlineAsm::isClobber: {
6186       // Add the clobbered value to the operand list, so that the register
6187       // allocator is aware that the physreg got clobbered.
6188       if (!OpInfo.AssignedRegs.Regs.empty())
6189         OpInfo.AssignedRegs.AddInlineAsmOperands(InlineAsm::Kind_Clobber,
6190                                                  false, 0, DAG,
6191                                                  AsmNodeOperands);
6192       break;
6193     }
6194     }
6195   }
6196
6197   // Finish up input operands.  Set the input chain and add the flag last.
6198   AsmNodeOperands[InlineAsm::Op_InputChain] = Chain;
6199   if (Flag.getNode()) AsmNodeOperands.push_back(Flag);
6200
6201   Chain = DAG.getNode(ISD::INLINEASM, getCurDebugLoc(),
6202                       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue),
6203                       &AsmNodeOperands[0], AsmNodeOperands.size());
6204   Flag = Chain.getValue(1);
6205
6206   // If this asm returns a register value, copy the result from that register
6207   // and set it as the value of the call.
6208   if (!RetValRegs.Regs.empty()) {
6209     SDValue Val = RetValRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(),
6210                                              Chain, &Flag);
6211
6212     // FIXME: Why don't we do this for inline asms with MRVs?
6213     if (CS.getType()->isSingleValueType() && CS.getType()->isSized()) {
6214       EVT ResultType = TLI.getValueType(CS.getType());
6215
6216       // If any of the results of the inline asm is a vector, it may have the
6217       // wrong width/num elts.  This can happen for register classes that can
6218       // contain multiple different value types.  The preg or vreg allocated may
6219       // not have the same VT as was expected.  Convert it to the right type
6220       // with bit_convert.
6221       if (ResultType != Val.getValueType() && Val.getValueType().isVector()) {
6222         Val = DAG.getNode(ISD::BITCAST, getCurDebugLoc(),
6223                           ResultType, Val);
6224
6225       } else if (ResultType != Val.getValueType() &&
6226                  ResultType.isInteger() && Val.getValueType().isInteger()) {
6227         // If a result value was tied to an input value, the computed result may
6228         // have a wider width than the expected result.  Extract the relevant
6229         // portion.
6230         Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, getCurDebugLoc(), ResultType, Val);
6231       }
6232
6233       assert(ResultType == Val.getValueType() && "Asm result value mismatch!");
6234     }
6235
6236     setValue(CS.getInstruction(), Val);
6237     // Don't need to use this as a chain in this case.
6238     if (!IA->hasSideEffects() && !hasMemory && IndirectStoresToEmit.empty())
6239       return;
6240   }
6241
6242   std::vector<std::pair<SDValue, const Value *> > StoresToEmit;
6243
6244   // Process indirect outputs, first output all of the flagged copies out of
6245   // physregs.
6246   for (unsigned i = 0, e = IndirectStoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6247     RegsForValue &OutRegs = IndirectStoresToEmit[i].first;
6248     const Value *Ptr = IndirectStoresToEmit[i].second;
6249     SDValue OutVal = OutRegs.getCopyFromRegs(DAG, FuncInfo, getCurDebugLoc(),
6250                                              Chain, &Flag);
6251     StoresToEmit.push_back(std::make_pair(OutVal, Ptr));
6252   }
6253
6254   // Emit the non-flagged stores from the physregs.
6255   SmallVector<SDValue, 8> OutChains;
6256   for (unsigned i = 0, e = StoresToEmit.size(); i != e; ++i) {
6257     SDValue Val = DAG.getStore(Chain, getCurDebugLoc(),
6258                                StoresToEmit[i].first,
6259                                getValue(StoresToEmit[i].second),
6260                                MachinePointerInfo(StoresToEmit[i].second),
6261                                false, false, 0);
6262     OutChains.push_back(Val);
6263   }
6264
6265   if (!OutChains.empty())
6266     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, getCurDebugLoc(), MVT::Other,
6267                         &OutChains[0], OutChains.size());
6268
6269   DAG.setRoot(Chain);
6270 }
6271
6272 void SelectionDAGBuilder::visitVAStart(const CallInst &I) {
6273   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VASTART, getCurDebugLoc(),
6274                           MVT::Other, getRoot(),
6275                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6276                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6277 }
6278
6279 void SelectionDAGBuilder::visitVAArg(const VAArgInst &I) {
6280   const TargetData &TD = *TLI.getTargetData();
6281   SDValue V = DAG.getVAArg(TLI.getValueType(I.getType()), getCurDebugLoc(),
6282                            getRoot(), getValue(I.getOperand(0)),
6283                            DAG.getSrcValue(I.getOperand(0)),
6284                            TD.getABITypeAlignment(I.getType()));
6285   setValue(&I, V);
6286   DAG.setRoot(V.getValue(1));
6287 }
6288
6289 void SelectionDAGBuilder::visitVAEnd(const CallInst &I) {
6290   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VAEND, getCurDebugLoc(),
6291                           MVT::Other, getRoot(),
6292                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6293                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0))));
6294 }
6295
6296 void SelectionDAGBuilder::visitVACopy(const CallInst &I) {
6297   DAG.setRoot(DAG.getNode(ISD::VACOPY, getCurDebugLoc(),
6298                           MVT::Other, getRoot(),
6299                           getValue(I.getArgOperand(0)),
6300                           getValue(I.getArgOperand(1)),
6301                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(0)),
6302                           DAG.getSrcValue(I.getArgOperand(1))));
6303 }
6304
6305 /// TargetLowering::LowerCallTo - This is the default LowerCallTo
6306 /// implementation, which just calls LowerCall.
6307 /// FIXME: When all targets are
6308 /// migrated to using LowerCall, this hook should be integrated into SDISel.
6309 std::pair<SDValue, SDValue>
6310 TargetLowering::LowerCallTo(SDValue Chain, Type *RetTy,
6311                             bool RetSExt, bool RetZExt, bool isVarArg,
6312                             bool isInreg, unsigned NumFixedArgs,
6313                             CallingConv::ID CallConv, bool isTailCall,
6314                             bool isReturnValueUsed,
6315                             SDValue Callee,
6316                             ArgListTy &Args, SelectionDAG &DAG,
6317                             DebugLoc dl) const {
6318   // Handle all of the outgoing arguments.
6319   SmallVector<ISD::OutputArg, 32> Outs;
6320   SmallVector<SDValue, 32> OutVals;
6321   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i) {
6322     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6323     ComputeValueVTs(*this, Args[i].Ty, ValueVTs);
6324     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
6325          Value != NumValues; ++Value) {
6326       EVT VT = ValueVTs[Value];
6327       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(RetTy->getContext());
6328       SDValue Op = SDValue(Args[i].Node.getNode(),
6329                            Args[i].Node.getResNo() + Value);
6330       ISD::ArgFlagsTy Flags;
6331       unsigned OriginalAlignment =
6332         getTargetData()->getABITypeAlignment(ArgTy);
6333
6334       if (Args[i].isZExt)
6335         Flags.setZExt();
6336       if (Args[i].isSExt)
6337         Flags.setSExt();
6338       if (Args[i].isInReg)
6339         Flags.setInReg();
6340       if (Args[i].isSRet)
6341         Flags.setSRet();
6342       if (Args[i].isByVal) {
6343         Flags.setByVal();
6344         PointerType *Ty = cast<PointerType>(Args[i].Ty);
6345         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
6346         Flags.setByValSize(getTargetData()->getTypeAllocSize(ElementTy));
6347         // For ByVal, alignment should come from FE.  BE will guess if this
6348         // info is not there but there are cases it cannot get right.
6349         unsigned FrameAlign;
6350         if (Args[i].Alignment)
6351           FrameAlign = Args[i].Alignment;
6352         else
6353           FrameAlign = getByValTypeAlignment(ElementTy);
6354         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
6355       }
6356       if (Args[i].isNest)
6357         Flags.setNest();
6358       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
6359
6360       EVT PartVT = getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
6361       unsigned NumParts = getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
6362       SmallVector<SDValue, 4> Parts(NumParts);
6363       ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
6364
6365       if (Args[i].isSExt)
6366         ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
6367       else if (Args[i].isZExt)
6368         ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
6369
6370       getCopyToParts(DAG, dl, Op, &Parts[0], NumParts,
6371                      PartVT, ExtendKind);
6372
6373       for (unsigned j = 0; j != NumParts; ++j) {
6374         // if it isn't first piece, alignment must be 1
6375         ISD::OutputArg MyFlags(Flags, Parts[j].getValueType(),
6376                                i < NumFixedArgs);
6377         if (NumParts > 1 && j == 0)
6378           MyFlags.Flags.setSplit();
6379         else if (j != 0)
6380           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
6381
6382         Outs.push_back(MyFlags);
6383         OutVals.push_back(Parts[j]);
6384       }
6385     }
6386   }
6387
6388   // Handle the incoming return values from the call.
6389   SmallVector<ISD::InputArg, 32> Ins;
6390   SmallVector<EVT, 4> RetTys;
6391   ComputeValueVTs(*this, RetTy, RetTys);
6392   for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
6393     EVT VT = RetTys[I];
6394     EVT RegisterVT = getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
6395     unsigned NumRegs = getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
6396     for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
6397       ISD::InputArg MyFlags;
6398       MyFlags.VT = RegisterVT.getSimpleVT();
6399       MyFlags.Used = isReturnValueUsed;
6400       if (RetSExt)
6401         MyFlags.Flags.setSExt();
6402       if (RetZExt)
6403         MyFlags.Flags.setZExt();
6404       if (isInreg)
6405         MyFlags.Flags.setInReg();
6406       Ins.push_back(MyFlags);
6407     }
6408   }
6409
6410   SmallVector<SDValue, 4> InVals;
6411   Chain = LowerCall(Chain, Callee, CallConv, isVarArg, isTailCall,
6412                     Outs, OutVals, Ins, dl, DAG, InVals);
6413
6414   // Verify that the target's LowerCall behaved as expected.
6415   assert(Chain.getNode() && Chain.getValueType() == MVT::Other &&
6416          "LowerCall didn't return a valid chain!");
6417   assert((!isTailCall || InVals.empty()) &&
6418          "LowerCall emitted a return value for a tail call!");
6419   assert((isTailCall || InVals.size() == Ins.size()) &&
6420          "LowerCall didn't emit the correct number of values!");
6421
6422   // For a tail call, the return value is merely live-out and there aren't
6423   // any nodes in the DAG representing it. Return a special value to
6424   // indicate that a tail call has been emitted and no more Instructions
6425   // should be processed in the current block.
6426   if (isTailCall) {
6427     DAG.setRoot(Chain);
6428     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
6429   }
6430
6431   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
6432           assert(InVals[i].getNode() &&
6433                  "LowerCall emitted a null value!");
6434           assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
6435                  "LowerCall emitted a value with the wrong type!");
6436         });
6437
6438   // Collect the legal value parts into potentially illegal values
6439   // that correspond to the original function's return values.
6440   ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6441   if (RetSExt)
6442     AssertOp = ISD::AssertSext;
6443   else if (RetZExt)
6444     AssertOp = ISD::AssertZext;
6445   SmallVector<SDValue, 4> ReturnValues;
6446   unsigned CurReg = 0;
6447   for (unsigned I = 0, E = RetTys.size(); I != E; ++I) {
6448     EVT VT = RetTys[I];
6449     EVT RegisterVT = getRegisterType(RetTy->getContext(), VT);
6450     unsigned NumRegs = getNumRegisters(RetTy->getContext(), VT);
6451
6452     ReturnValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[CurReg],
6453                                             NumRegs, RegisterVT, VT,
6454                                             AssertOp));
6455     CurReg += NumRegs;
6456   }
6457
6458   // For a function returning void, there is no return value. We can't create
6459   // such a node, so we just return a null return value in that case. In
6460   // that case, nothing will actually look at the value.
6461   if (ReturnValues.empty())
6462     return std::make_pair(SDValue(), Chain);
6463
6464   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl,
6465                             DAG.getVTList(&RetTys[0], RetTys.size()),
6466                             &ReturnValues[0], ReturnValues.size());
6467   return std::make_pair(Res, Chain);
6468 }
6469
6470 void TargetLowering::LowerOperationWrapper(SDNode *N,
6471                                            SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
6472                                            SelectionDAG &DAG) const {
6473   SDValue Res = LowerOperation(SDValue(N, 0), DAG);
6474   if (Res.getNode())
6475     Results.push_back(Res);
6476 }
6477
6478 SDValue TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
6479   llvm_unreachable("LowerOperation not implemented for this target!");
6480   return SDValue();
6481 }
6482
6483 void
6484 SelectionDAGBuilder::CopyValueToVirtualRegister(const Value *V, unsigned Reg) {
6485   SDValue Op = getNonRegisterValue(V);
6486   assert((Op.getOpcode() != ISD::CopyFromReg ||
6487           cast<RegisterSDNode>(Op.getOperand(1))->getReg() != Reg) &&
6488          "Copy from a reg to the same reg!");
6489   assert(!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
6490
6491   RegsForValue RFV(V->getContext(), TLI, Reg, V->getType());
6492   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
6493   RFV.getCopyToRegs(Op, DAG, getCurDebugLoc(), Chain, 0);
6494   PendingExports.push_back(Chain);
6495 }
6496
6497 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
6498
6499 /// isOnlyUsedInEntryBlock - If the specified argument is only used in the
6500 /// entry block, return true.  This includes arguments used by switches, since
6501 /// the switch may expand into multiple basic blocks.
6502 static bool isOnlyUsedInEntryBlock(const Argument *A) {
6503   // With FastISel active, we may be splitting blocks, so force creation
6504   // of virtual registers for all non-dead arguments.
6505   if (EnableFastISel)
6506     return A->use_empty();
6507
6508   const BasicBlock *Entry = A->getParent()->begin();
6509   for (Value::const_use_iterator UI = A->use_begin(), E = A->use_end();
6510        UI != E; ++UI) {
6511     const User *U = *UI;
6512     if (cast<Instruction>(U)->getParent() != Entry || isa<SwitchInst>(U))
6513       return false;  // Use not in entry block.
6514   }
6515   return true;
6516 }
6517
6518 void SelectionDAGISel::LowerArguments(const BasicBlock *LLVMBB) {
6519   // If this is the entry block, emit arguments.
6520   const Function &F = *LLVMBB->getParent();
6521   SelectionDAG &DAG = SDB->DAG;
6522   DebugLoc dl = SDB->getCurDebugLoc();
6523   const TargetData *TD = TLI.getTargetData();
6524   SmallVector<ISD::InputArg, 16> Ins;
6525
6526   // Check whether the function can return without sret-demotion.
6527   SmallVector<ISD::OutputArg, 4> Outs;
6528   GetReturnInfo(F.getReturnType(), F.getAttributes().getRetAttributes(),
6529                 Outs, TLI);
6530
6531   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
6532     // Put in an sret pointer parameter before all the other parameters.
6533     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
6534     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
6535
6536     // NOTE: Assuming that a pointer will never break down to more than one VT
6537     // or one register.
6538     ISD::ArgFlagsTy Flags;
6539     Flags.setSRet();
6540     EVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(*DAG.getContext(), ValueVTs[0]);
6541     ISD::InputArg RetArg(Flags, RegisterVT, true);
6542     Ins.push_back(RetArg);
6543   }
6544
6545   // Set up the incoming argument description vector.
6546   unsigned Idx = 1;
6547   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
6548        I != E; ++I, ++Idx) {
6549     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6550     ComputeValueVTs(TLI, I->getType(), ValueVTs);
6551     bool isArgValueUsed = !I->use_empty();
6552     for (unsigned Value = 0, NumValues = ValueVTs.size();
6553          Value != NumValues; ++Value) {
6554       EVT VT = ValueVTs[Value];
6555       Type *ArgTy = VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
6556       ISD::ArgFlagsTy Flags;
6557       unsigned OriginalAlignment =
6558         TD->getABITypeAlignment(ArgTy);
6559
6560       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::ZExt))
6561         Flags.setZExt();
6562       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt))
6563         Flags.setSExt();
6564       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::InReg))
6565         Flags.setInReg();
6566       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::StructRet))
6567         Flags.setSRet();
6568       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
6569         Flags.setByVal();
6570         PointerType *Ty = cast<PointerType>(I->getType());
6571         Type *ElementTy = Ty->getElementType();
6572         Flags.setByValSize(TD->getTypeAllocSize(ElementTy));
6573         // For ByVal, alignment should be passed from FE.  BE will guess if
6574         // this info is not there but there are cases it cannot get right.
6575         unsigned FrameAlign;
6576         if (F.getParamAlignment(Idx))
6577           FrameAlign = F.getParamAlignment(Idx);
6578         else
6579           FrameAlign = TLI.getByValTypeAlignment(ElementTy);
6580         Flags.setByValAlign(FrameAlign);
6581       }
6582       if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::Nest))
6583         Flags.setNest();
6584       Flags.setOrigAlign(OriginalAlignment);
6585
6586       EVT RegisterVT = TLI.getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
6587       unsigned NumRegs = TLI.getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
6588       for (unsigned i = 0; i != NumRegs; ++i) {
6589         ISD::InputArg MyFlags(Flags, RegisterVT, isArgValueUsed);
6590         if (NumRegs > 1 && i == 0)
6591           MyFlags.Flags.setSplit();
6592         // if it isn't first piece, alignment must be 1
6593         else if (i > 0)
6594           MyFlags.Flags.setOrigAlign(1);
6595         Ins.push_back(MyFlags);
6596       }
6597     }
6598   }
6599
6600   // Call the target to set up the argument values.
6601   SmallVector<SDValue, 8> InVals;
6602   SDValue NewRoot = TLI.LowerFormalArguments(DAG.getRoot(), F.getCallingConv(),
6603                                              F.isVarArg(), Ins,
6604                                              dl, DAG, InVals);
6605
6606   // Verify that the target's LowerFormalArguments behaved as expected.
6607   assert(NewRoot.getNode() && NewRoot.getValueType() == MVT::Other &&
6608          "LowerFormalArguments didn't return a valid chain!");
6609   assert(InVals.size() == Ins.size() &&
6610          "LowerFormalArguments didn't emit the correct number of values!");
6611   DEBUG({
6612       for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
6613         assert(InVals[i].getNode() &&
6614                "LowerFormalArguments emitted a null value!");
6615         assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
6616                "LowerFormalArguments emitted a value with the wrong type!");
6617       }
6618     });
6619
6620   // Update the DAG with the new chain value resulting from argument lowering.
6621   DAG.setRoot(NewRoot);
6622
6623   // Set up the argument values.
6624   unsigned i = 0;
6625   Idx = 1;
6626   if (!FuncInfo->CanLowerReturn) {
6627     // Create a virtual register for the sret pointer, and put in a copy
6628     // from the sret argument into it.
6629     SmallVector<EVT, 1> ValueVTs;
6630     ComputeValueVTs(TLI, PointerType::getUnqual(F.getReturnType()), ValueVTs);
6631     EVT VT = ValueVTs[0];
6632     EVT RegVT = TLI.getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
6633     ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6634     SDValue ArgValue = getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[0], 1,
6635                                         RegVT, VT, AssertOp);
6636
6637     MachineFunction& MF = SDB->DAG.getMachineFunction();
6638     MachineRegisterInfo& RegInfo = MF.getRegInfo();
6639     unsigned SRetReg = RegInfo.createVirtualRegister(TLI.getRegClassFor(RegVT));
6640     FuncInfo->DemoteRegister = SRetReg;
6641     NewRoot = SDB->DAG.getCopyToReg(NewRoot, SDB->getCurDebugLoc(),
6642                                     SRetReg, ArgValue);
6643     DAG.setRoot(NewRoot);
6644
6645     // i indexes lowered arguments.  Bump it past the hidden sret argument.
6646     // Idx indexes LLVM arguments.  Don't touch it.
6647     ++i;
6648   }
6649
6650   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
6651       ++I, ++Idx) {
6652     SmallVector<SDValue, 4> ArgValues;
6653     SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6654     ComputeValueVTs(TLI, I->getType(), ValueVTs);
6655     unsigned NumValues = ValueVTs.size();
6656
6657     // If this argument is unused then remember its value. It is used to generate
6658     // debugging information.
6659     if (I->use_empty() && NumValues)
6660       SDB->setUnusedArgValue(I, InVals[i]);
6661
6662     for (unsigned Val = 0; Val != NumValues; ++Val) {
6663       EVT VT = ValueVTs[Val];
6664       EVT PartVT = TLI.getRegisterType(*CurDAG->getContext(), VT);
6665       unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(*CurDAG->getContext(), VT);
6666
6667       if (!I->use_empty()) {
6668         ISD::NodeType AssertOp = ISD::DELETED_NODE;
6669         if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt))
6670           AssertOp = ISD::AssertSext;
6671         else if (F.paramHasAttr(Idx, Attribute::ZExt))
6672           AssertOp = ISD::AssertZext;
6673
6674         ArgValues.push_back(getCopyFromParts(DAG, dl, &InVals[i],
6675                                              NumParts, PartVT, VT,
6676                                              AssertOp));
6677       }
6678
6679       i += NumParts;
6680     }
6681
6682     // We don't need to do anything else for unused arguments.
6683     if (ArgValues.empty())
6684       continue;
6685
6686     // Note down frame index.
6687     if (FrameIndexSDNode *FI =
6688         dyn_cast<FrameIndexSDNode>(ArgValues[0].getNode()))
6689       FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
6690
6691     SDValue Res = DAG.getMergeValues(&ArgValues[0], NumValues,
6692                                      SDB->getCurDebugLoc());
6693
6694     SDB->setValue(I, Res);
6695     if (!EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR) {
6696       if (LoadSDNode *LNode = 
6697           dyn_cast<LoadSDNode>(Res.getOperand(0).getNode()))
6698         if (FrameIndexSDNode *FI =
6699             dyn_cast<FrameIndexSDNode>(LNode->getBasePtr().getNode()))
6700         FuncInfo->setArgumentFrameIndex(I, FI->getIndex());
6701     }
6702
6703     // If this argument is live outside of the entry block, insert a copy from
6704     // wherever we got it to the vreg that other BB's will reference it as.
6705     if (!EnableFastISel && Res.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
6706       // If we can, though, try to skip creating an unnecessary vreg.
6707       // FIXME: This isn't very clean... it would be nice to make this more
6708       // general.  It's also subtly incompatible with the hacks FastISel
6709       // uses with vregs.
6710       unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Res.getOperand(1))->getReg();
6711       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
6712         FuncInfo->ValueMap[I] = Reg;
6713         continue;
6714       }
6715     }
6716     if (!isOnlyUsedInEntryBlock(I)) {
6717       FuncInfo->InitializeRegForValue(I);
6718       SDB->CopyToExportRegsIfNeeded(I);
6719     }
6720   }
6721
6722   assert(i == InVals.size() && "Argument register count mismatch!");
6723
6724   // Finally, if the target has anything special to do, allow it to do so.
6725   // FIXME: this should insert code into the DAG!
6726   EmitFunctionEntryCode();
6727 }
6728
6729 /// Handle PHI nodes in successor blocks.  Emit code into the SelectionDAG to
6730 /// ensure constants are generated when needed.  Remember the virtual registers
6731 /// that need to be added to the Machine PHI nodes as input.  We cannot just
6732 /// directly add them, because expansion might result in multiple MBB's for one
6733 /// BB.  As such, the start of the BB might correspond to a different MBB than
6734 /// the end.
6735 ///
6736 void
6737 SelectionDAGBuilder::HandlePHINodesInSuccessorBlocks(const BasicBlock *LLVMBB) {
6738   const TerminatorInst *TI = LLVMBB->getTerminator();
6739
6740   SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 4> SuccsHandled;
6741
6742   // Check successor nodes' PHI nodes that expect a constant to be available
6743   // from this block.
6744   for (unsigned succ = 0, e = TI->getNumSuccessors(); succ != e; ++succ) {
6745     const BasicBlock *SuccBB = TI->getSuccessor(succ);
6746     if (!isa<PHINode>(SuccBB->begin())) continue;
6747     MachineBasicBlock *SuccMBB = FuncInfo.MBBMap[SuccBB];
6748
6749     // If this terminator has multiple identical successors (common for
6750     // switches), only handle each succ once.
6751     if (!SuccsHandled.insert(SuccMBB)) continue;
6752
6753     MachineBasicBlock::iterator MBBI = SuccMBB->begin();
6754
6755     // At this point we know that there is a 1-1 correspondence between LLVM PHI
6756     // nodes and Machine PHI nodes, but the incoming operands have not been
6757     // emitted yet.
6758     for (BasicBlock::const_iterator I = SuccBB->begin();
6759          const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
6760       // Ignore dead phi's.
6761       if (PN->use_empty()) continue;
6762
6763       // Skip empty types
6764       if (PN->getType()->isEmptyTy())
6765         continue;
6766
6767       unsigned Reg;
6768       const Value *PHIOp = PN->getIncomingValueForBlock(LLVMBB);
6769
6770       if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(PHIOp)) {
6771         unsigned &RegOut = ConstantsOut[C];
6772         if (RegOut == 0) {
6773           RegOut = FuncInfo.CreateRegs(C->getType());
6774           CopyValueToVirtualRegister(C, RegOut);
6775         }
6776         Reg = RegOut;
6777       } else {
6778         DenseMap<const Value *, unsigned>::iterator I =
6779           FuncInfo.ValueMap.find(PHIOp);
6780         if (I != FuncInfo.ValueMap.end())
6781           Reg = I->second;
6782         else {
6783           assert(isa<AllocaInst>(PHIOp) &&
6784                  FuncInfo.StaticAllocaMap.count(cast<AllocaInst>(PHIOp)) &&
6785                  "Didn't codegen value into a register!??");
6786           Reg = FuncInfo.CreateRegs(PHIOp->getType());
6787           CopyValueToVirtualRegister(PHIOp, Reg);
6788         }
6789       }
6790
6791       // Remember that this register needs to added to the machine PHI node as
6792       // the input for this MBB.
6793       SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
6794       ComputeValueVTs(TLI, PN->getType(), ValueVTs);
6795       for (unsigned vti = 0, vte = ValueVTs.size(); vti != vte; ++vti) {
6796         EVT VT = ValueVTs[vti];
6797         unsigned NumRegisters = TLI.getNumRegisters(*DAG.getContext(), VT);
6798         for (unsigned i = 0, e = NumRegisters; i != e; ++i)
6799           FuncInfo.PHINodesToUpdate.push_back(std::make_pair(MBBI++, Reg+i));
6800         Reg += NumRegisters;
6801       }
6802     }
6803   }
6804   ConstantsOut.clear();
6805 }