Add infrastructure for support of multiple memory constraints.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / SelectionDAGISel.cpp
1 //===-- SelectionDAGISel.cpp - Implement the SelectionDAGISel class -------===//
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 the SelectionDAGISel class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/GCStrategy.h"
15 #include "ScheduleDAGSDNodes.h"
16 #include "SelectionDAGBuilder.h"
17 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
18 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
19 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
20 #include "llvm/Analysis/BranchProbabilityInfo.h"
21 #include "llvm/Analysis/CFG.h"
22 #include "llvm/Analysis/TargetLibraryInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
24 #include "llvm/CodeGen/FastISel.h"
25 #include "llvm/CodeGen/FunctionLoweringInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/GCMetadata.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/ScheduleHazardRecognizer.h"
33 #include "llvm/CodeGen/SchedulerRegistry.h"
34 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
35 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAGISel.h"
36 #include "llvm/IR/Constants.h"
37 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
38 #include "llvm/IR/Function.h"
39 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
40 #include "llvm/IR/Instructions.h"
41 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
42 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
43 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
44 #include "llvm/IR/Module.h"
45 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
46 #include "llvm/Support/Compiler.h"
47 #include "llvm/Support/Debug.h"
48 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
49 #include "llvm/Support/Timer.h"
50 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
51 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
52 #include "llvm/Target/TargetIntrinsicInfo.h"
53 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
54 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
55 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
56 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
57 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
58 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
59 #include <algorithm>
60 using namespace llvm;
61
62 #define DEBUG_TYPE "isel"
63
64 STATISTIC(NumFastIselFailures, "Number of instructions fast isel failed on");
65 STATISTIC(NumFastIselSuccess, "Number of instructions fast isel selected");
66 STATISTIC(NumFastIselBlocks, "Number of blocks selected entirely by fast isel");
67 STATISTIC(NumDAGBlocks, "Number of blocks selected using DAG");
68 STATISTIC(NumDAGIselRetries,"Number of times dag isel has to try another path");
69 STATISTIC(NumEntryBlocks, "Number of entry blocks encountered");
70 STATISTIC(NumFastIselFailLowerArguments,
71           "Number of entry blocks where fast isel failed to lower arguments");
72
73 #ifndef NDEBUG
74 static cl::opt<bool>
75 EnableFastISelVerbose2("fast-isel-verbose2", cl::Hidden,
76           cl::desc("Enable extra verbose messages in the \"fast\" "
77                    "instruction selector"));
78
79   // Terminators
80 STATISTIC(NumFastIselFailRet,"Fast isel fails on Ret");
81 STATISTIC(NumFastIselFailBr,"Fast isel fails on Br");
82 STATISTIC(NumFastIselFailSwitch,"Fast isel fails on Switch");
83 STATISTIC(NumFastIselFailIndirectBr,"Fast isel fails on IndirectBr");
84 STATISTIC(NumFastIselFailInvoke,"Fast isel fails on Invoke");
85 STATISTIC(NumFastIselFailResume,"Fast isel fails on Resume");
86 STATISTIC(NumFastIselFailUnreachable,"Fast isel fails on Unreachable");
87
88   // Standard binary operators...
89 STATISTIC(NumFastIselFailAdd,"Fast isel fails on Add");
90 STATISTIC(NumFastIselFailFAdd,"Fast isel fails on FAdd");
91 STATISTIC(NumFastIselFailSub,"Fast isel fails on Sub");
92 STATISTIC(NumFastIselFailFSub,"Fast isel fails on FSub");
93 STATISTIC(NumFastIselFailMul,"Fast isel fails on Mul");
94 STATISTIC(NumFastIselFailFMul,"Fast isel fails on FMul");
95 STATISTIC(NumFastIselFailUDiv,"Fast isel fails on UDiv");
96 STATISTIC(NumFastIselFailSDiv,"Fast isel fails on SDiv");
97 STATISTIC(NumFastIselFailFDiv,"Fast isel fails on FDiv");
98 STATISTIC(NumFastIselFailURem,"Fast isel fails on URem");
99 STATISTIC(NumFastIselFailSRem,"Fast isel fails on SRem");
100 STATISTIC(NumFastIselFailFRem,"Fast isel fails on FRem");
101
102   // Logical operators...
103 STATISTIC(NumFastIselFailAnd,"Fast isel fails on And");
104 STATISTIC(NumFastIselFailOr,"Fast isel fails on Or");
105 STATISTIC(NumFastIselFailXor,"Fast isel fails on Xor");
106
107   // Memory instructions...
108 STATISTIC(NumFastIselFailAlloca,"Fast isel fails on Alloca");
109 STATISTIC(NumFastIselFailLoad,"Fast isel fails on Load");
110 STATISTIC(NumFastIselFailStore,"Fast isel fails on Store");
111 STATISTIC(NumFastIselFailAtomicCmpXchg,"Fast isel fails on AtomicCmpXchg");
112 STATISTIC(NumFastIselFailAtomicRMW,"Fast isel fails on AtomicRWM");
113 STATISTIC(NumFastIselFailFence,"Fast isel fails on Frence");
114 STATISTIC(NumFastIselFailGetElementPtr,"Fast isel fails on GetElementPtr");
115
116   // Convert instructions...
117 STATISTIC(NumFastIselFailTrunc,"Fast isel fails on Trunc");
118 STATISTIC(NumFastIselFailZExt,"Fast isel fails on ZExt");
119 STATISTIC(NumFastIselFailSExt,"Fast isel fails on SExt");
120 STATISTIC(NumFastIselFailFPTrunc,"Fast isel fails on FPTrunc");
121 STATISTIC(NumFastIselFailFPExt,"Fast isel fails on FPExt");
122 STATISTIC(NumFastIselFailFPToUI,"Fast isel fails on FPToUI");
123 STATISTIC(NumFastIselFailFPToSI,"Fast isel fails on FPToSI");
124 STATISTIC(NumFastIselFailUIToFP,"Fast isel fails on UIToFP");
125 STATISTIC(NumFastIselFailSIToFP,"Fast isel fails on SIToFP");
126 STATISTIC(NumFastIselFailIntToPtr,"Fast isel fails on IntToPtr");
127 STATISTIC(NumFastIselFailPtrToInt,"Fast isel fails on PtrToInt");
128 STATISTIC(NumFastIselFailBitCast,"Fast isel fails on BitCast");
129
130   // Other instructions...
131 STATISTIC(NumFastIselFailICmp,"Fast isel fails on ICmp");
132 STATISTIC(NumFastIselFailFCmp,"Fast isel fails on FCmp");
133 STATISTIC(NumFastIselFailPHI,"Fast isel fails on PHI");
134 STATISTIC(NumFastIselFailSelect,"Fast isel fails on Select");
135 STATISTIC(NumFastIselFailCall,"Fast isel fails on Call");
136 STATISTIC(NumFastIselFailShl,"Fast isel fails on Shl");
137 STATISTIC(NumFastIselFailLShr,"Fast isel fails on LShr");
138 STATISTIC(NumFastIselFailAShr,"Fast isel fails on AShr");
139 STATISTIC(NumFastIselFailVAArg,"Fast isel fails on VAArg");
140 STATISTIC(NumFastIselFailExtractElement,"Fast isel fails on ExtractElement");
141 STATISTIC(NumFastIselFailInsertElement,"Fast isel fails on InsertElement");
142 STATISTIC(NumFastIselFailShuffleVector,"Fast isel fails on ShuffleVector");
143 STATISTIC(NumFastIselFailExtractValue,"Fast isel fails on ExtractValue");
144 STATISTIC(NumFastIselFailInsertValue,"Fast isel fails on InsertValue");
145 STATISTIC(NumFastIselFailLandingPad,"Fast isel fails on LandingPad");
146
147 // Intrinsic instructions...
148 STATISTIC(NumFastIselFailIntrinsicCall, "Fast isel fails on Intrinsic call");
149 STATISTIC(NumFastIselFailSAddWithOverflow,
150           "Fast isel fails on sadd.with.overflow");
151 STATISTIC(NumFastIselFailUAddWithOverflow,
152           "Fast isel fails on uadd.with.overflow");
153 STATISTIC(NumFastIselFailSSubWithOverflow,
154           "Fast isel fails on ssub.with.overflow");
155 STATISTIC(NumFastIselFailUSubWithOverflow,
156           "Fast isel fails on usub.with.overflow");
157 STATISTIC(NumFastIselFailSMulWithOverflow,
158           "Fast isel fails on smul.with.overflow");
159 STATISTIC(NumFastIselFailUMulWithOverflow,
160           "Fast isel fails on umul.with.overflow");
161 STATISTIC(NumFastIselFailFrameaddress, "Fast isel fails on Frameaddress");
162 STATISTIC(NumFastIselFailSqrt, "Fast isel fails on sqrt call");
163 STATISTIC(NumFastIselFailStackMap, "Fast isel fails on StackMap call");
164 STATISTIC(NumFastIselFailPatchPoint, "Fast isel fails on PatchPoint call");
165 #endif
166
167 static cl::opt<bool>
168 EnableFastISelVerbose("fast-isel-verbose", cl::Hidden,
169           cl::desc("Enable verbose messages in the \"fast\" "
170                    "instruction selector"));
171 static cl::opt<int> EnableFastISelAbort(
172     "fast-isel-abort", cl::Hidden,
173     cl::desc("Enable abort calls when \"fast\" instruction selection "
174              "fails to lower an instruction: 0 disable the abort, 1 will "
175              "abort but for args, calls and terminators, 2 will also "
176              "abort for argument lowering, and 3 will never fallback "
177              "to SelectionDAG."));
178
179 static cl::opt<bool>
180 UseMBPI("use-mbpi",
181         cl::desc("use Machine Branch Probability Info"),
182         cl::init(true), cl::Hidden);
183
184 #ifndef NDEBUG
185 static cl::opt<std::string>
186 FilterDAGBasicBlockName("filter-view-dags", cl::Hidden,
187                         cl::desc("Only display the basic block whose name "
188                                  "matches this for all view-*-dags options"));
189 static cl::opt<bool>
190 ViewDAGCombine1("view-dag-combine1-dags", cl::Hidden,
191           cl::desc("Pop up a window to show dags before the first "
192                    "dag combine pass"));
193 static cl::opt<bool>
194 ViewLegalizeTypesDAGs("view-legalize-types-dags", cl::Hidden,
195           cl::desc("Pop up a window to show dags before legalize types"));
196 static cl::opt<bool>
197 ViewLegalizeDAGs("view-legalize-dags", cl::Hidden,
198           cl::desc("Pop up a window to show dags before legalize"));
199 static cl::opt<bool>
200 ViewDAGCombine2("view-dag-combine2-dags", cl::Hidden,
201           cl::desc("Pop up a window to show dags before the second "
202                    "dag combine pass"));
203 static cl::opt<bool>
204 ViewDAGCombineLT("view-dag-combine-lt-dags", cl::Hidden,
205           cl::desc("Pop up a window to show dags before the post legalize types"
206                    " dag combine pass"));
207 static cl::opt<bool>
208 ViewISelDAGs("view-isel-dags", cl::Hidden,
209           cl::desc("Pop up a window to show isel dags as they are selected"));
210 static cl::opt<bool>
211 ViewSchedDAGs("view-sched-dags", cl::Hidden,
212           cl::desc("Pop up a window to show sched dags as they are processed"));
213 static cl::opt<bool>
214 ViewSUnitDAGs("view-sunit-dags", cl::Hidden,
215       cl::desc("Pop up a window to show SUnit dags after they are processed"));
216 #else
217 static const bool ViewDAGCombine1 = false,
218                   ViewLegalizeTypesDAGs = false, ViewLegalizeDAGs = false,
219                   ViewDAGCombine2 = false,
220                   ViewDAGCombineLT = false,
221                   ViewISelDAGs = false, ViewSchedDAGs = false,
222                   ViewSUnitDAGs = false;
223 #endif
224
225 //===---------------------------------------------------------------------===//
226 ///
227 /// RegisterScheduler class - Track the registration of instruction schedulers.
228 ///
229 //===---------------------------------------------------------------------===//
230 MachinePassRegistry RegisterScheduler::Registry;
231
232 //===---------------------------------------------------------------------===//
233 ///
234 /// ISHeuristic command line option for instruction schedulers.
235 ///
236 //===---------------------------------------------------------------------===//
237 static cl::opt<RegisterScheduler::FunctionPassCtor, false,
238                RegisterPassParser<RegisterScheduler> >
239 ISHeuristic("pre-RA-sched",
240             cl::init(&createDefaultScheduler), cl::Hidden,
241             cl::desc("Instruction schedulers available (before register"
242                      " allocation):"));
243
244 static RegisterScheduler
245 defaultListDAGScheduler("default", "Best scheduler for the target",
246                         createDefaultScheduler);
247
248 namespace llvm {
249   //===--------------------------------------------------------------------===//
250   /// \brief This class is used by SelectionDAGISel to temporarily override
251   /// the optimization level on a per-function basis.
252   class OptLevelChanger {
253     SelectionDAGISel &IS;
254     CodeGenOpt::Level SavedOptLevel;
255     bool SavedFastISel;
256
257   public:
258     OptLevelChanger(SelectionDAGISel &ISel,
259                     CodeGenOpt::Level NewOptLevel) : IS(ISel) {
260       SavedOptLevel = IS.OptLevel;
261       if (NewOptLevel == SavedOptLevel)
262         return;
263       IS.OptLevel = NewOptLevel;
264       IS.TM.setOptLevel(NewOptLevel);
265       SavedFastISel = IS.TM.Options.EnableFastISel;
266       if (NewOptLevel == CodeGenOpt::None)
267         IS.TM.setFastISel(true);
268       DEBUG(dbgs() << "\nChanging optimization level for Function "
269             << IS.MF->getFunction()->getName() << "\n");
270       DEBUG(dbgs() << "\tBefore: -O" << SavedOptLevel
271             << " ; After: -O" << NewOptLevel << "\n");
272     }
273
274     ~OptLevelChanger() {
275       if (IS.OptLevel == SavedOptLevel)
276         return;
277       DEBUG(dbgs() << "\nRestoring optimization level for Function "
278             << IS.MF->getFunction()->getName() << "\n");
279       DEBUG(dbgs() << "\tBefore: -O" << IS.OptLevel
280             << " ; After: -O" << SavedOptLevel << "\n");
281       IS.OptLevel = SavedOptLevel;
282       IS.TM.setOptLevel(SavedOptLevel);
283       IS.TM.setFastISel(SavedFastISel);
284     }
285   };
286
287   //===--------------------------------------------------------------------===//
288   /// createDefaultScheduler - This creates an instruction scheduler appropriate
289   /// for the target.
290   ScheduleDAGSDNodes* createDefaultScheduler(SelectionDAGISel *IS,
291                                              CodeGenOpt::Level OptLevel) {
292     const TargetLowering *TLI = IS->TLI;
293     const TargetSubtargetInfo &ST = IS->MF->getSubtarget();
294
295     if (OptLevel == CodeGenOpt::None ||
296         (ST.enableMachineScheduler() && ST.enableMachineSchedDefaultSched()) ||
297         TLI->getSchedulingPreference() == Sched::Source)
298       return createSourceListDAGScheduler(IS, OptLevel);
299     if (TLI->getSchedulingPreference() == Sched::RegPressure)
300       return createBURRListDAGScheduler(IS, OptLevel);
301     if (TLI->getSchedulingPreference() == Sched::Hybrid)
302       return createHybridListDAGScheduler(IS, OptLevel);
303     if (TLI->getSchedulingPreference() == Sched::VLIW)
304       return createVLIWDAGScheduler(IS, OptLevel);
305     assert(TLI->getSchedulingPreference() == Sched::ILP &&
306            "Unknown sched type!");
307     return createILPListDAGScheduler(IS, OptLevel);
308   }
309 }
310
311 // EmitInstrWithCustomInserter - This method should be implemented by targets
312 // that mark instructions with the 'usesCustomInserter' flag.  These
313 // instructions are special in various ways, which require special support to
314 // insert.  The specified MachineInstr is created but not inserted into any
315 // basic blocks, and this method is called to expand it into a sequence of
316 // instructions, potentially also creating new basic blocks and control flow.
317 // When new basic blocks are inserted and the edges from MBB to its successors
318 // are modified, the method should insert pairs of <OldSucc, NewSucc> into the
319 // DenseMap.
320 MachineBasicBlock *
321 TargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
322                                             MachineBasicBlock *MBB) const {
323 #ifndef NDEBUG
324   dbgs() << "If a target marks an instruction with "
325           "'usesCustomInserter', it must implement "
326           "TargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter!";
327 #endif
328   llvm_unreachable(nullptr);
329 }
330
331 void TargetLowering::AdjustInstrPostInstrSelection(MachineInstr *MI,
332                                                    SDNode *Node) const {
333   assert(!MI->hasPostISelHook() &&
334          "If a target marks an instruction with 'hasPostISelHook', "
335          "it must implement TargetLowering::AdjustInstrPostInstrSelection!");
336 }
337
338 //===----------------------------------------------------------------------===//
339 // SelectionDAGISel code
340 //===----------------------------------------------------------------------===//
341
342 SelectionDAGISel::SelectionDAGISel(TargetMachine &tm,
343                                    CodeGenOpt::Level OL) :
344   MachineFunctionPass(ID), TM(tm),
345   FuncInfo(new FunctionLoweringInfo()),
346   CurDAG(new SelectionDAG(tm, OL)),
347   SDB(new SelectionDAGBuilder(*CurDAG, *FuncInfo, OL)),
348   GFI(),
349   OptLevel(OL),
350   DAGSize(0) {
351     initializeGCModuleInfoPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
352     initializeAliasAnalysisAnalysisGroup(*PassRegistry::getPassRegistry());
353     initializeBranchProbabilityInfoPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
354     initializeTargetLibraryInfoWrapperPassPass(
355         *PassRegistry::getPassRegistry());
356   }
357
358 SelectionDAGISel::~SelectionDAGISel() {
359   delete SDB;
360   delete CurDAG;
361   delete FuncInfo;
362 }
363
364 void SelectionDAGISel::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
365   AU.addRequired<AliasAnalysis>();
366   AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
367   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
368   AU.addPreserved<GCModuleInfo>();
369   AU.addRequired<TargetLibraryInfoWrapperPass>();
370   if (UseMBPI && OptLevel != CodeGenOpt::None)
371     AU.addRequired<BranchProbabilityInfo>();
372   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
373 }
374
375 /// SplitCriticalSideEffectEdges - Look for critical edges with a PHI value that
376 /// may trap on it.  In this case we have to split the edge so that the path
377 /// through the predecessor block that doesn't go to the phi block doesn't
378 /// execute the possibly trapping instruction.
379 ///
380 /// This is required for correctness, so it must be done at -O0.
381 ///
382 static void SplitCriticalSideEffectEdges(Function &Fn, AliasAnalysis *AA) {
383   // Loop for blocks with phi nodes.
384   for (Function::iterator BB = Fn.begin(), E = Fn.end(); BB != E; ++BB) {
385     PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BB->begin());
386     if (!PN) continue;
387
388   ReprocessBlock:
389     // For each block with a PHI node, check to see if any of the input values
390     // are potentially trapping constant expressions.  Constant expressions are
391     // the only potentially trapping value that can occur as the argument to a
392     // PHI.
393     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(); (PN = dyn_cast<PHINode>(I)); ++I)
394       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
395         ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(PN->getIncomingValue(i));
396         if (!CE || !CE->canTrap()) continue;
397
398         // The only case we have to worry about is when the edge is critical.
399         // Since this block has a PHI Node, we assume it has multiple input
400         // edges: check to see if the pred has multiple successors.
401         BasicBlock *Pred = PN->getIncomingBlock(i);
402         if (Pred->getTerminator()->getNumSuccessors() == 1)
403           continue;
404
405         // Okay, we have to split this edge.
406         SplitCriticalEdge(
407             Pred->getTerminator(), GetSuccessorNumber(Pred, BB),
408             CriticalEdgeSplittingOptions(AA).setMergeIdenticalEdges());
409         goto ReprocessBlock;
410       }
411   }
412 }
413
414 bool SelectionDAGISel::runOnMachineFunction(MachineFunction &mf) {
415   // Do some sanity-checking on the command-line options.
416   assert((!EnableFastISelVerbose || TM.Options.EnableFastISel) &&
417          "-fast-isel-verbose requires -fast-isel");
418   assert((!EnableFastISelAbort || TM.Options.EnableFastISel) &&
419          "-fast-isel-abort > 0 requires -fast-isel");
420
421   const Function &Fn = *mf.getFunction();
422   MF = &mf;
423
424   // Reset the target options before resetting the optimization
425   // level below.
426   // FIXME: This is a horrible hack and should be processed via
427   // codegen looking at the optimization level explicitly when
428   // it wants to look at it.
429   TM.resetTargetOptions(Fn);
430   // Reset OptLevel to None for optnone functions.
431   CodeGenOpt::Level NewOptLevel = OptLevel;
432   if (Fn.hasFnAttribute(Attribute::OptimizeNone))
433     NewOptLevel = CodeGenOpt::None;
434   OptLevelChanger OLC(*this, NewOptLevel);
435
436   TII = MF->getSubtarget().getInstrInfo();
437   TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
438   RegInfo = &MF->getRegInfo();
439   AA = &getAnalysis<AliasAnalysis>();
440   LibInfo = &getAnalysis<TargetLibraryInfoWrapperPass>().getTLI();
441   GFI = Fn.hasGC() ? &getAnalysis<GCModuleInfo>().getFunctionInfo(Fn) : nullptr;
442
443   DEBUG(dbgs() << "\n\n\n=== " << Fn.getName() << "\n");
444
445   SplitCriticalSideEffectEdges(const_cast<Function&>(Fn), AA);
446
447   CurDAG->init(*MF);
448   FuncInfo->set(Fn, *MF, CurDAG);
449
450   if (UseMBPI && OptLevel != CodeGenOpt::None)
451     FuncInfo->BPI = &getAnalysis<BranchProbabilityInfo>();
452   else
453     FuncInfo->BPI = nullptr;
454
455   SDB->init(GFI, *AA, LibInfo);
456
457   MF->setHasInlineAsm(false);
458
459   SelectAllBasicBlocks(Fn);
460
461   // If the first basic block in the function has live ins that need to be
462   // copied into vregs, emit the copies into the top of the block before
463   // emitting the code for the block.
464   MachineBasicBlock *EntryMBB = MF->begin();
465   const TargetRegisterInfo &TRI = *MF->getSubtarget().getRegisterInfo();
466   RegInfo->EmitLiveInCopies(EntryMBB, TRI, *TII);
467
468   DenseMap<unsigned, unsigned> LiveInMap;
469   if (!FuncInfo->ArgDbgValues.empty())
470     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator LI = RegInfo->livein_begin(),
471            E = RegInfo->livein_end(); LI != E; ++LI)
472       if (LI->second)
473         LiveInMap.insert(std::make_pair(LI->first, LI->second));
474
475   // Insert DBG_VALUE instructions for function arguments to the entry block.
476   for (unsigned i = 0, e = FuncInfo->ArgDbgValues.size(); i != e; ++i) {
477     MachineInstr *MI = FuncInfo->ArgDbgValues[e-i-1];
478     bool hasFI = MI->getOperand(0).isFI();
479     unsigned Reg =
480         hasFI ? TRI.getFrameRegister(*MF) : MI->getOperand(0).getReg();
481     if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg))
482       EntryMBB->insert(EntryMBB->begin(), MI);
483     else {
484       MachineInstr *Def = RegInfo->getVRegDef(Reg);
485       if (Def) {
486         MachineBasicBlock::iterator InsertPos = Def;
487         // FIXME: VR def may not be in entry block.
488         Def->getParent()->insert(std::next(InsertPos), MI);
489       } else
490         DEBUG(dbgs() << "Dropping debug info for dead vreg"
491               << TargetRegisterInfo::virtReg2Index(Reg) << "\n");
492     }
493
494     // If Reg is live-in then update debug info to track its copy in a vreg.
495     DenseMap<unsigned, unsigned>::iterator LDI = LiveInMap.find(Reg);
496     if (LDI != LiveInMap.end()) {
497       assert(!hasFI && "There's no handling of frame pointer updating here yet "
498                        "- add if needed");
499       MachineInstr *Def = RegInfo->getVRegDef(LDI->second);
500       MachineBasicBlock::iterator InsertPos = Def;
501       const MDNode *Variable = MI->getDebugVariable();
502       const MDNode *Expr = MI->getDebugExpression();
503       bool IsIndirect = MI->isIndirectDebugValue();
504       unsigned Offset = IsIndirect ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
505       // Def is never a terminator here, so it is ok to increment InsertPos.
506       BuildMI(*EntryMBB, ++InsertPos, MI->getDebugLoc(),
507               TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE), IsIndirect, LDI->second, Offset,
508               Variable, Expr);
509
510       // If this vreg is directly copied into an exported register then
511       // that COPY instructions also need DBG_VALUE, if it is the only
512       // user of LDI->second.
513       MachineInstr *CopyUseMI = nullptr;
514       for (MachineRegisterInfo::use_instr_iterator
515            UI = RegInfo->use_instr_begin(LDI->second),
516            E = RegInfo->use_instr_end(); UI != E; ) {
517         MachineInstr *UseMI = &*(UI++);
518         if (UseMI->isDebugValue()) continue;
519         if (UseMI->isCopy() && !CopyUseMI && UseMI->getParent() == EntryMBB) {
520           CopyUseMI = UseMI; continue;
521         }
522         // Otherwise this is another use or second copy use.
523         CopyUseMI = nullptr; break;
524       }
525       if (CopyUseMI) {
526         MachineInstr *NewMI =
527             BuildMI(*MF, CopyUseMI->getDebugLoc(),
528                     TII->get(TargetOpcode::DBG_VALUE), IsIndirect,
529                     CopyUseMI->getOperand(0).getReg(), Offset, Variable, Expr);
530         MachineBasicBlock::iterator Pos = CopyUseMI;
531         EntryMBB->insertAfter(Pos, NewMI);
532       }
533     }
534   }
535
536   // Determine if there are any calls in this machine function.
537   MachineFrameInfo *MFI = MF->getFrameInfo();
538   for (const auto &MBB : *MF) {
539     if (MFI->hasCalls() && MF->hasInlineAsm())
540       break;
541
542     for (const auto &MI : MBB) {
543       const MCInstrDesc &MCID = TII->get(MI.getOpcode());
544       if ((MCID.isCall() && !MCID.isReturn()) ||
545           MI.isStackAligningInlineAsm()) {
546         MFI->setHasCalls(true);
547       }
548       if (MI.isInlineAsm()) {
549         MF->setHasInlineAsm(true);
550       }
551     }
552   }
553
554   // Determine if there is a call to setjmp in the machine function.
555   MF->setExposesReturnsTwice(Fn.callsFunctionThatReturnsTwice());
556
557   // Replace forward-declared registers with the registers containing
558   // the desired value.
559   MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
560   for (DenseMap<unsigned, unsigned>::iterator
561        I = FuncInfo->RegFixups.begin(), E = FuncInfo->RegFixups.end();
562        I != E; ++I) {
563     unsigned From = I->first;
564     unsigned To = I->second;
565     // If To is also scheduled to be replaced, find what its ultimate
566     // replacement is.
567     for (;;) {
568       DenseMap<unsigned, unsigned>::iterator J = FuncInfo->RegFixups.find(To);
569       if (J == E) break;
570       To = J->second;
571     }
572     // Make sure the new register has a sufficiently constrained register class.
573     if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(From) &&
574         TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(To))
575       MRI.constrainRegClass(To, MRI.getRegClass(From));
576     // Replace it.
577     MRI.replaceRegWith(From, To);
578   }
579
580   // Freeze the set of reserved registers now that MachineFrameInfo has been
581   // set up. All the information required by getReservedRegs() should be
582   // available now.
583   MRI.freezeReservedRegs(*MF);
584
585   // Release function-specific state. SDB and CurDAG are already cleared
586   // at this point.
587   FuncInfo->clear();
588
589   DEBUG(dbgs() << "*** MachineFunction at end of ISel ***\n");
590   DEBUG(MF->print(dbgs()));
591
592   return true;
593 }
594
595 void SelectionDAGISel::SelectBasicBlock(BasicBlock::const_iterator Begin,
596                                         BasicBlock::const_iterator End,
597                                         bool &HadTailCall) {
598   // Lower all of the non-terminator instructions. If a call is emitted
599   // as a tail call, cease emitting nodes for this block. Terminators
600   // are handled below.
601   for (BasicBlock::const_iterator I = Begin; I != End && !SDB->HasTailCall; ++I)
602     SDB->visit(*I);
603
604   // Make sure the root of the DAG is up-to-date.
605   CurDAG->setRoot(SDB->getControlRoot());
606   HadTailCall = SDB->HasTailCall;
607   SDB->clear();
608
609   // Final step, emit the lowered DAG as machine code.
610   CodeGenAndEmitDAG();
611 }
612
613 void SelectionDAGISel::ComputeLiveOutVRegInfo() {
614   SmallPtrSet<SDNode*, 128> VisitedNodes;
615   SmallVector<SDNode*, 128> Worklist;
616
617   Worklist.push_back(CurDAG->getRoot().getNode());
618
619   APInt KnownZero;
620   APInt KnownOne;
621
622   do {
623     SDNode *N = Worklist.pop_back_val();
624
625     // If we've already seen this node, ignore it.
626     if (!VisitedNodes.insert(N).second)
627       continue;
628
629     // Otherwise, add all chain operands to the worklist.
630     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
631       if (N->getOperand(i).getValueType() == MVT::Other)
632         Worklist.push_back(N->getOperand(i).getNode());
633
634     // If this is a CopyToReg with a vreg dest, process it.
635     if (N->getOpcode() != ISD::CopyToReg)
636       continue;
637
638     unsigned DestReg = cast<RegisterSDNode>(N->getOperand(1))->getReg();
639     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(DestReg))
640       continue;
641
642     // Ignore non-scalar or non-integer values.
643     SDValue Src = N->getOperand(2);
644     EVT SrcVT = Src.getValueType();
645     if (!SrcVT.isInteger() || SrcVT.isVector())
646       continue;
647
648     unsigned NumSignBits = CurDAG->ComputeNumSignBits(Src);
649     CurDAG->computeKnownBits(Src, KnownZero, KnownOne);
650     FuncInfo->AddLiveOutRegInfo(DestReg, NumSignBits, KnownZero, KnownOne);
651   } while (!Worklist.empty());
652 }
653
654 void SelectionDAGISel::CodeGenAndEmitDAG() {
655   std::string GroupName;
656   if (TimePassesIsEnabled)
657     GroupName = "Instruction Selection and Scheduling";
658   std::string BlockName;
659   int BlockNumber = -1;
660   (void)BlockNumber;
661   bool MatchFilterBB = false; (void)MatchFilterBB;
662 #ifndef NDEBUG
663   MatchFilterBB = (FilterDAGBasicBlockName.empty() ||
664                    FilterDAGBasicBlockName ==
665                        FuncInfo->MBB->getBasicBlock()->getName().str());
666 #endif
667 #ifdef NDEBUG
668   if (ViewDAGCombine1 || ViewLegalizeTypesDAGs || ViewLegalizeDAGs ||
669       ViewDAGCombine2 || ViewDAGCombineLT || ViewISelDAGs || ViewSchedDAGs ||
670       ViewSUnitDAGs)
671 #endif
672   {
673     BlockNumber = FuncInfo->MBB->getNumber();
674     BlockName = MF->getName().str() + ":" +
675                 FuncInfo->MBB->getBasicBlock()->getName().str();
676   }
677   DEBUG(dbgs() << "Initial selection DAG: BB#" << BlockNumber
678         << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
679
680   if (ViewDAGCombine1 && MatchFilterBB)
681     CurDAG->viewGraph("dag-combine1 input for " + BlockName);
682
683   // Run the DAG combiner in pre-legalize mode.
684   {
685     NamedRegionTimer T("DAG Combining 1", GroupName, TimePassesIsEnabled);
686     CurDAG->Combine(BeforeLegalizeTypes, *AA, OptLevel);
687   }
688
689   DEBUG(dbgs() << "Optimized lowered selection DAG: BB#" << BlockNumber
690         << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
691
692   // Second step, hack on the DAG until it only uses operations and types that
693   // the target supports.
694   if (ViewLegalizeTypesDAGs && MatchFilterBB)
695     CurDAG->viewGraph("legalize-types input for " + BlockName);
696
697   bool Changed;
698   {
699     NamedRegionTimer T("Type Legalization", GroupName, TimePassesIsEnabled);
700     Changed = CurDAG->LegalizeTypes();
701   }
702
703   DEBUG(dbgs() << "Type-legalized selection DAG: BB#" << BlockNumber
704         << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
705
706   CurDAG->NewNodesMustHaveLegalTypes = true;
707
708   if (Changed) {
709     if (ViewDAGCombineLT && MatchFilterBB)
710       CurDAG->viewGraph("dag-combine-lt input for " + BlockName);
711
712     // Run the DAG combiner in post-type-legalize mode.
713     {
714       NamedRegionTimer T("DAG Combining after legalize types", GroupName,
715                          TimePassesIsEnabled);
716       CurDAG->Combine(AfterLegalizeTypes, *AA, OptLevel);
717     }
718
719     DEBUG(dbgs() << "Optimized type-legalized selection DAG: BB#" << BlockNumber
720           << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
721
722   }
723
724   {
725     NamedRegionTimer T("Vector Legalization", GroupName, TimePassesIsEnabled);
726     Changed = CurDAG->LegalizeVectors();
727   }
728
729   if (Changed) {
730     {
731       NamedRegionTimer T("Type Legalization 2", GroupName, TimePassesIsEnabled);
732       CurDAG->LegalizeTypes();
733     }
734
735     if (ViewDAGCombineLT && MatchFilterBB)
736       CurDAG->viewGraph("dag-combine-lv input for " + BlockName);
737
738     // Run the DAG combiner in post-type-legalize mode.
739     {
740       NamedRegionTimer T("DAG Combining after legalize vectors", GroupName,
741                          TimePassesIsEnabled);
742       CurDAG->Combine(AfterLegalizeVectorOps, *AA, OptLevel);
743     }
744
745     DEBUG(dbgs() << "Optimized vector-legalized selection DAG: BB#"
746           << BlockNumber << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
747   }
748
749   if (ViewLegalizeDAGs && MatchFilterBB)
750     CurDAG->viewGraph("legalize input for " + BlockName);
751
752   {
753     NamedRegionTimer T("DAG Legalization", GroupName, TimePassesIsEnabled);
754     CurDAG->Legalize();
755   }
756
757   DEBUG(dbgs() << "Legalized selection DAG: BB#" << BlockNumber
758         << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
759
760   if (ViewDAGCombine2 && MatchFilterBB)
761     CurDAG->viewGraph("dag-combine2 input for " + BlockName);
762
763   // Run the DAG combiner in post-legalize mode.
764   {
765     NamedRegionTimer T("DAG Combining 2", GroupName, TimePassesIsEnabled);
766     CurDAG->Combine(AfterLegalizeDAG, *AA, OptLevel);
767   }
768
769   DEBUG(dbgs() << "Optimized legalized selection DAG: BB#" << BlockNumber
770         << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
771
772   if (OptLevel != CodeGenOpt::None)
773     ComputeLiveOutVRegInfo();
774
775   if (ViewISelDAGs && MatchFilterBB)
776     CurDAG->viewGraph("isel input for " + BlockName);
777
778   // Third, instruction select all of the operations to machine code, adding the
779   // code to the MachineBasicBlock.
780   {
781     NamedRegionTimer T("Instruction Selection", GroupName, TimePassesIsEnabled);
782     DoInstructionSelection();
783   }
784
785   DEBUG(dbgs() << "Selected selection DAG: BB#" << BlockNumber
786         << " '" << BlockName << "'\n"; CurDAG->dump());
787
788   if (ViewSchedDAGs && MatchFilterBB)
789     CurDAG->viewGraph("scheduler input for " + BlockName);
790
791   // Schedule machine code.
792   ScheduleDAGSDNodes *Scheduler = CreateScheduler();
793   {
794     NamedRegionTimer T("Instruction Scheduling", GroupName,
795                        TimePassesIsEnabled);
796     Scheduler->Run(CurDAG, FuncInfo->MBB);
797   }
798
799   if (ViewSUnitDAGs && MatchFilterBB) Scheduler->viewGraph();
800
801   // Emit machine code to BB.  This can change 'BB' to the last block being
802   // inserted into.
803   MachineBasicBlock *FirstMBB = FuncInfo->MBB, *LastMBB;
804   {
805     NamedRegionTimer T("Instruction Creation", GroupName, TimePassesIsEnabled);
806
807     // FuncInfo->InsertPt is passed by reference and set to the end of the
808     // scheduled instructions.
809     LastMBB = FuncInfo->MBB = Scheduler->EmitSchedule(FuncInfo->InsertPt);
810   }
811
812   // If the block was split, make sure we update any references that are used to
813   // update PHI nodes later on.
814   if (FirstMBB != LastMBB)
815     SDB->UpdateSplitBlock(FirstMBB, LastMBB);
816
817   // Free the scheduler state.
818   {
819     NamedRegionTimer T("Instruction Scheduling Cleanup", GroupName,
820                        TimePassesIsEnabled);
821     delete Scheduler;
822   }
823
824   // Free the SelectionDAG state, now that we're finished with it.
825   CurDAG->clear();
826 }
827
828 namespace {
829 /// ISelUpdater - helper class to handle updates of the instruction selection
830 /// graph.
831 class ISelUpdater : public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
832   SelectionDAG::allnodes_iterator &ISelPosition;
833 public:
834   ISelUpdater(SelectionDAG &DAG, SelectionDAG::allnodes_iterator &isp)
835     : SelectionDAG::DAGUpdateListener(DAG), ISelPosition(isp) {}
836
837   /// NodeDeleted - Handle nodes deleted from the graph. If the node being
838   /// deleted is the current ISelPosition node, update ISelPosition.
839   ///
840   void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) override {
841     if (ISelPosition == SelectionDAG::allnodes_iterator(N))
842       ++ISelPosition;
843   }
844 };
845 } // end anonymous namespace
846
847 void SelectionDAGISel::DoInstructionSelection() {
848   DEBUG(dbgs() << "===== Instruction selection begins: BB#"
849         << FuncInfo->MBB->getNumber()
850         << " '" << FuncInfo->MBB->getName() << "'\n");
851
852   PreprocessISelDAG();
853
854   // Select target instructions for the DAG.
855   {
856     // Number all nodes with a topological order and set DAGSize.
857     DAGSize = CurDAG->AssignTopologicalOrder();
858
859     // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds
860     // a reference to the root node, preventing it from being deleted,
861     // and tracking any changes of the root.
862     HandleSDNode Dummy(CurDAG->getRoot());
863     SelectionDAG::allnodes_iterator ISelPosition (CurDAG->getRoot().getNode());
864     ++ISelPosition;
865
866     // Make sure that ISelPosition gets properly updated when nodes are deleted
867     // in calls made from this function.
868     ISelUpdater ISU(*CurDAG, ISelPosition);
869
870     // The AllNodes list is now topological-sorted. Visit the
871     // nodes by starting at the end of the list (the root of the
872     // graph) and preceding back toward the beginning (the entry
873     // node).
874     while (ISelPosition != CurDAG->allnodes_begin()) {
875       SDNode *Node = --ISelPosition;
876       // Skip dead nodes. DAGCombiner is expected to eliminate all dead nodes,
877       // but there are currently some corner cases that it misses. Also, this
878       // makes it theoretically possible to disable the DAGCombiner.
879       if (Node->use_empty())
880         continue;
881
882       SDNode *ResNode = Select(Node);
883
884       // FIXME: This is pretty gross.  'Select' should be changed to not return
885       // anything at all and this code should be nuked with a tactical strike.
886
887       // If node should not be replaced, continue with the next one.
888       if (ResNode == Node || Node->getOpcode() == ISD::DELETED_NODE)
889         continue;
890       // Replace node.
891       if (ResNode) {
892         ReplaceUses(Node, ResNode);
893       }
894
895       // If after the replacement this node is not used any more,
896       // remove this dead node.
897       if (Node->use_empty()) // Don't delete EntryToken, etc.
898         CurDAG->RemoveDeadNode(Node);
899     }
900
901     CurDAG->setRoot(Dummy.getValue());
902   }
903
904   DEBUG(dbgs() << "===== Instruction selection ends:\n");
905
906   PostprocessISelDAG();
907 }
908
909 /// PrepareEHLandingPad - Emit an EH_LABEL, set up live-in registers, and
910 /// do other setup for EH landing-pad blocks.
911 void SelectionDAGISel::PrepareEHLandingPad() {
912   MachineBasicBlock *MBB = FuncInfo->MBB;
913
914   const TargetRegisterClass *PtrRC = TLI->getRegClassFor(TLI->getPointerTy());
915
916   // Add a label to mark the beginning of the landing pad.  Deletion of the
917   // landing pad can thus be detected via the MachineModuleInfo.
918   MCSymbol *Label = MF->getMMI().addLandingPad(MBB);
919
920   // Assign the call site to the landing pad's begin label.
921   MF->getMMI().setCallSiteLandingPad(Label, SDB->LPadToCallSiteMap[MBB]);
922
923   const MCInstrDesc &II = TII->get(TargetOpcode::EH_LABEL);
924   BuildMI(*MBB, FuncInfo->InsertPt, SDB->getCurDebugLoc(), II)
925     .addSym(Label);
926
927   // If this is an MSVC-style personality function, we need to split the landing
928   // pad into several BBs.
929   const BasicBlock *LLVMBB = MBB->getBasicBlock();
930   const LandingPadInst *LPadInst = LLVMBB->getLandingPadInst();
931   MF->getMMI().addPersonality(
932       MBB, cast<Function>(LPadInst->getPersonalityFn()->stripPointerCasts()));
933   if (MF->getMMI().getPersonalityType() == EHPersonality::MSVC_Win64SEH) {
934     // Make virtual registers and a series of labels that fill in values for the
935     // clauses.
936     auto &RI = MF->getRegInfo();
937     FuncInfo->ExceptionSelectorVirtReg = RI.createVirtualRegister(PtrRC);
938
939     // Get all invoke BBs that will unwind into the clause BBs.
940     SmallVector<MachineBasicBlock *, 4> InvokeBBs(MBB->pred_begin(),
941                                                   MBB->pred_end());
942
943     // Emit separate machine basic blocks with separate labels for each clause
944     // before the main landing pad block.
945     MachineInstrBuilder SelectorPHI = BuildMI(
946         *MBB, MBB->begin(), SDB->getCurDebugLoc(), TII->get(TargetOpcode::PHI),
947         FuncInfo->ExceptionSelectorVirtReg);
948     for (unsigned I = 0, E = LPadInst->getNumClauses(); I != E; ++I) {
949       // Skip filter clauses, we can't implement them yet.
950       if (LPadInst->isFilter(I))
951         continue;
952
953       MachineBasicBlock *ClauseBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVMBB);
954       MF->insert(MBB, ClauseBB);
955
956       // Add the edge from the invoke to the clause.
957       for (MachineBasicBlock *InvokeBB : InvokeBBs)
958         InvokeBB->addSuccessor(ClauseBB);
959
960       // Mark the clause as a landing pad or MI passes will delete it.
961       ClauseBB->setIsLandingPad();
962
963       GlobalValue *ClauseGV = ExtractTypeInfo(LPadInst->getClause(I));
964
965       // Start the BB with a label.
966       MCSymbol *ClauseLabel = MF->getMMI().addClauseForLandingPad(MBB);
967       BuildMI(*ClauseBB, ClauseBB->begin(), SDB->getCurDebugLoc(), II)
968           .addSym(ClauseLabel);
969
970       // Construct a simple BB that defines a register with the typeid constant.
971       FuncInfo->MBB = ClauseBB;
972       FuncInfo->InsertPt = ClauseBB->end();
973       unsigned VReg = SDB->visitLandingPadClauseBB(ClauseGV, MBB);
974       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
975       SDB->clear();
976       CodeGenAndEmitDAG();
977
978       // Add the typeid virtual register to the phi in the main landing pad.
979       SelectorPHI.addReg(VReg).addMBB(ClauseBB);
980     }
981
982     // Remove the edge from the invoke to the lpad.
983     for (MachineBasicBlock *InvokeBB : InvokeBBs)
984       InvokeBB->removeSuccessor(MBB);
985
986     // Restore FuncInfo back to its previous state and select the main landing
987     // pad block.
988     FuncInfo->MBB = MBB;
989     FuncInfo->InsertPt = MBB->end();
990     return;
991   }
992
993   // Mark exception register as live in.
994   if (unsigned Reg = TLI->getExceptionPointerRegister())
995     FuncInfo->ExceptionPointerVirtReg = MBB->addLiveIn(Reg, PtrRC);
996
997   // Mark exception selector register as live in.
998   if (unsigned Reg = TLI->getExceptionSelectorRegister())
999     FuncInfo->ExceptionSelectorVirtReg = MBB->addLiveIn(Reg, PtrRC);
1000 }
1001
1002 /// isFoldedOrDeadInstruction - Return true if the specified instruction is
1003 /// side-effect free and is either dead or folded into a generated instruction.
1004 /// Return false if it needs to be emitted.
1005 static bool isFoldedOrDeadInstruction(const Instruction *I,
1006                                       FunctionLoweringInfo *FuncInfo) {
1007   return !I->mayWriteToMemory() && // Side-effecting instructions aren't folded.
1008          !isa<TerminatorInst>(I) && // Terminators aren't folded.
1009          !isa<DbgInfoIntrinsic>(I) &&  // Debug instructions aren't folded.
1010          !isa<LandingPadInst>(I) &&    // Landingpad instructions aren't folded.
1011          !FuncInfo->isExportedInst(I); // Exported instrs must be computed.
1012 }
1013
1014 #ifndef NDEBUG
1015 // Collect per Instruction statistics for fast-isel misses.  Only those
1016 // instructions that cause the bail are accounted for.  It does not account for
1017 // instructions higher in the block.  Thus, summing the per instructions stats
1018 // will not add up to what is reported by NumFastIselFailures.
1019 static void collectFailStats(const Instruction *I) {
1020   switch (I->getOpcode()) {
1021   default: assert (0 && "<Invalid operator> ");
1022
1023   // Terminators
1024   case Instruction::Ret:         NumFastIselFailRet++; return;
1025   case Instruction::Br:          NumFastIselFailBr++; return;
1026   case Instruction::Switch:      NumFastIselFailSwitch++; return;
1027   case Instruction::IndirectBr:  NumFastIselFailIndirectBr++; return;
1028   case Instruction::Invoke:      NumFastIselFailInvoke++; return;
1029   case Instruction::Resume:      NumFastIselFailResume++; return;
1030   case Instruction::Unreachable: NumFastIselFailUnreachable++; return;
1031
1032   // Standard binary operators...
1033   case Instruction::Add:  NumFastIselFailAdd++; return;
1034   case Instruction::FAdd: NumFastIselFailFAdd++; return;
1035   case Instruction::Sub:  NumFastIselFailSub++; return;
1036   case Instruction::FSub: NumFastIselFailFSub++; return;
1037   case Instruction::Mul:  NumFastIselFailMul++; return;
1038   case Instruction::FMul: NumFastIselFailFMul++; return;
1039   case Instruction::UDiv: NumFastIselFailUDiv++; return;
1040   case Instruction::SDiv: NumFastIselFailSDiv++; return;
1041   case Instruction::FDiv: NumFastIselFailFDiv++; return;
1042   case Instruction::URem: NumFastIselFailURem++; return;
1043   case Instruction::SRem: NumFastIselFailSRem++; return;
1044   case Instruction::FRem: NumFastIselFailFRem++; return;
1045
1046   // Logical operators...
1047   case Instruction::And: NumFastIselFailAnd++; return;
1048   case Instruction::Or:  NumFastIselFailOr++; return;
1049   case Instruction::Xor: NumFastIselFailXor++; return;
1050
1051   // Memory instructions...
1052   case Instruction::Alloca:        NumFastIselFailAlloca++; return;
1053   case Instruction::Load:          NumFastIselFailLoad++; return;
1054   case Instruction::Store:         NumFastIselFailStore++; return;
1055   case Instruction::AtomicCmpXchg: NumFastIselFailAtomicCmpXchg++; return;
1056   case Instruction::AtomicRMW:     NumFastIselFailAtomicRMW++; return;
1057   case Instruction::Fence:         NumFastIselFailFence++; return;
1058   case Instruction::GetElementPtr: NumFastIselFailGetElementPtr++; return;
1059
1060   // Convert instructions...
1061   case Instruction::Trunc:    NumFastIselFailTrunc++; return;
1062   case Instruction::ZExt:     NumFastIselFailZExt++; return;
1063   case Instruction::SExt:     NumFastIselFailSExt++; return;
1064   case Instruction::FPTrunc:  NumFastIselFailFPTrunc++; return;
1065   case Instruction::FPExt:    NumFastIselFailFPExt++; return;
1066   case Instruction::FPToUI:   NumFastIselFailFPToUI++; return;
1067   case Instruction::FPToSI:   NumFastIselFailFPToSI++; return;
1068   case Instruction::UIToFP:   NumFastIselFailUIToFP++; return;
1069   case Instruction::SIToFP:   NumFastIselFailSIToFP++; return;
1070   case Instruction::IntToPtr: NumFastIselFailIntToPtr++; return;
1071   case Instruction::PtrToInt: NumFastIselFailPtrToInt++; return;
1072   case Instruction::BitCast:  NumFastIselFailBitCast++; return;
1073
1074   // Other instructions...
1075   case Instruction::ICmp:           NumFastIselFailICmp++; return;
1076   case Instruction::FCmp:           NumFastIselFailFCmp++; return;
1077   case Instruction::PHI:            NumFastIselFailPHI++; return;
1078   case Instruction::Select:         NumFastIselFailSelect++; return;
1079   case Instruction::Call: {
1080     if (auto const *Intrinsic = dyn_cast<IntrinsicInst>(I)) {
1081       switch (Intrinsic->getIntrinsicID()) {
1082       default:
1083         NumFastIselFailIntrinsicCall++; return;
1084       case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1085         NumFastIselFailSAddWithOverflow++; return;
1086       case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1087         NumFastIselFailUAddWithOverflow++; return;
1088       case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1089         NumFastIselFailSSubWithOverflow++; return;
1090       case Intrinsic::usub_with_overflow:
1091         NumFastIselFailUSubWithOverflow++; return;
1092       case Intrinsic::smul_with_overflow:
1093         NumFastIselFailSMulWithOverflow++; return;
1094       case Intrinsic::umul_with_overflow:
1095         NumFastIselFailUMulWithOverflow++; return;
1096       case Intrinsic::frameaddress:
1097         NumFastIselFailFrameaddress++; return;
1098       case Intrinsic::sqrt:
1099           NumFastIselFailSqrt++; return;
1100       case Intrinsic::experimental_stackmap:
1101         NumFastIselFailStackMap++; return;
1102       case Intrinsic::experimental_patchpoint_void: // fall-through
1103       case Intrinsic::experimental_patchpoint_i64:
1104         NumFastIselFailPatchPoint++; return;
1105       }
1106     }
1107     NumFastIselFailCall++;
1108     return;
1109   }
1110   case Instruction::Shl:            NumFastIselFailShl++; return;
1111   case Instruction::LShr:           NumFastIselFailLShr++; return;
1112   case Instruction::AShr:           NumFastIselFailAShr++; return;
1113   case Instruction::VAArg:          NumFastIselFailVAArg++; return;
1114   case Instruction::ExtractElement: NumFastIselFailExtractElement++; return;
1115   case Instruction::InsertElement:  NumFastIselFailInsertElement++; return;
1116   case Instruction::ShuffleVector:  NumFastIselFailShuffleVector++; return;
1117   case Instruction::ExtractValue:   NumFastIselFailExtractValue++; return;
1118   case Instruction::InsertValue:    NumFastIselFailInsertValue++; return;
1119   case Instruction::LandingPad:     NumFastIselFailLandingPad++; return;
1120   }
1121 }
1122 #endif
1123
1124 void SelectionDAGISel::SelectAllBasicBlocks(const Function &Fn) {
1125   // Initialize the Fast-ISel state, if needed.
1126   FastISel *FastIS = nullptr;
1127   if (TM.Options.EnableFastISel)
1128     FastIS = TLI->createFastISel(*FuncInfo, LibInfo);
1129
1130   // Iterate over all basic blocks in the function.
1131   ReversePostOrderTraversal<const Function*> RPOT(&Fn);
1132   for (ReversePostOrderTraversal<const Function*>::rpo_iterator
1133        I = RPOT.begin(), E = RPOT.end(); I != E; ++I) {
1134     const BasicBlock *LLVMBB = *I;
1135
1136     if (OptLevel != CodeGenOpt::None) {
1137       bool AllPredsVisited = true;
1138       for (const_pred_iterator PI = pred_begin(LLVMBB), PE = pred_end(LLVMBB);
1139            PI != PE; ++PI) {
1140         if (!FuncInfo->VisitedBBs.count(*PI)) {
1141           AllPredsVisited = false;
1142           break;
1143         }
1144       }
1145
1146       if (AllPredsVisited) {
1147         for (BasicBlock::const_iterator I = LLVMBB->begin();
1148              const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I)
1149           FuncInfo->ComputePHILiveOutRegInfo(PN);
1150       } else {
1151         for (BasicBlock::const_iterator I = LLVMBB->begin();
1152              const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I)
1153           FuncInfo->InvalidatePHILiveOutRegInfo(PN);
1154       }
1155
1156       FuncInfo->VisitedBBs.insert(LLVMBB);
1157     }
1158
1159     BasicBlock::const_iterator const Begin = LLVMBB->getFirstNonPHI();
1160     BasicBlock::const_iterator const End = LLVMBB->end();
1161     BasicBlock::const_iterator BI = End;
1162
1163     FuncInfo->MBB = FuncInfo->MBBMap[LLVMBB];
1164     FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->getFirstNonPHI();
1165
1166     // Setup an EH landing-pad block.
1167     FuncInfo->ExceptionPointerVirtReg = 0;
1168     FuncInfo->ExceptionSelectorVirtReg = 0;
1169     if (FuncInfo->MBB->isLandingPad())
1170       PrepareEHLandingPad();
1171
1172     // Before doing SelectionDAG ISel, see if FastISel has been requested.
1173     if (FastIS) {
1174       FastIS->startNewBlock();
1175
1176       // Emit code for any incoming arguments. This must happen before
1177       // beginning FastISel on the entry block.
1178       if (LLVMBB == &Fn.getEntryBlock()) {
1179         ++NumEntryBlocks;
1180
1181         // Lower any arguments needed in this block if this is the entry block.
1182         if (!FastIS->lowerArguments()) {
1183           // Fast isel failed to lower these arguments
1184           ++NumFastIselFailLowerArguments;
1185           if (EnableFastISelAbort > 1)
1186             report_fatal_error("FastISel didn't lower all arguments");
1187
1188           // Use SelectionDAG argument lowering
1189           LowerArguments(Fn);
1190           CurDAG->setRoot(SDB->getControlRoot());
1191           SDB->clear();
1192           CodeGenAndEmitDAG();
1193         }
1194
1195         // If we inserted any instructions at the beginning, make a note of
1196         // where they are, so we can be sure to emit subsequent instructions
1197         // after them.
1198         if (FuncInfo->InsertPt != FuncInfo->MBB->begin())
1199           FastIS->setLastLocalValue(std::prev(FuncInfo->InsertPt));
1200         else
1201           FastIS->setLastLocalValue(nullptr);
1202       }
1203
1204       unsigned NumFastIselRemaining = std::distance(Begin, End);
1205       // Do FastISel on as many instructions as possible.
1206       for (; BI != Begin; --BI) {
1207         const Instruction *Inst = std::prev(BI);
1208
1209         // If we no longer require this instruction, skip it.
1210         if (isFoldedOrDeadInstruction(Inst, FuncInfo)) {
1211           --NumFastIselRemaining;
1212           continue;
1213         }
1214
1215         // Bottom-up: reset the insert pos at the top, after any local-value
1216         // instructions.
1217         FastIS->recomputeInsertPt();
1218
1219         // Try to select the instruction with FastISel.
1220         if (FastIS->selectInstruction(Inst)) {
1221           --NumFastIselRemaining;
1222           ++NumFastIselSuccess;
1223           // If fast isel succeeded, skip over all the folded instructions, and
1224           // then see if there is a load right before the selected instructions.
1225           // Try to fold the load if so.
1226           const Instruction *BeforeInst = Inst;
1227           while (BeforeInst != Begin) {
1228             BeforeInst = std::prev(BasicBlock::const_iterator(BeforeInst));
1229             if (!isFoldedOrDeadInstruction(BeforeInst, FuncInfo))
1230               break;
1231           }
1232           if (BeforeInst != Inst && isa<LoadInst>(BeforeInst) &&
1233               BeforeInst->hasOneUse() &&
1234               FastIS->tryToFoldLoad(cast<LoadInst>(BeforeInst), Inst)) {
1235             // If we succeeded, don't re-select the load.
1236             BI = std::next(BasicBlock::const_iterator(BeforeInst));
1237             --NumFastIselRemaining;
1238             ++NumFastIselSuccess;
1239           }
1240           continue;
1241         }
1242
1243 #ifndef NDEBUG
1244         if (EnableFastISelVerbose2)
1245           collectFailStats(Inst);
1246 #endif
1247
1248         // Then handle certain instructions as single-LLVM-Instruction blocks.
1249         if (isa<CallInst>(Inst)) {
1250
1251           if (EnableFastISelVerbose || EnableFastISelAbort) {
1252             dbgs() << "FastISel missed call: ";
1253             Inst->dump();
1254           }
1255           if (EnableFastISelAbort > 2)
1256             // FastISel selector couldn't handle something and bailed.
1257             // For the purpose of debugging, just abort.
1258             report_fatal_error("FastISel didn't select the entire block");
1259
1260           if (!Inst->getType()->isVoidTy() && !Inst->use_empty()) {
1261             unsigned &R = FuncInfo->ValueMap[Inst];
1262             if (!R)
1263               R = FuncInfo->CreateRegs(Inst->getType());
1264           }
1265
1266           bool HadTailCall = false;
1267           MachineBasicBlock::iterator SavedInsertPt = FuncInfo->InsertPt;
1268           SelectBasicBlock(Inst, BI, HadTailCall);
1269
1270           // If the call was emitted as a tail call, we're done with the block.
1271           // We also need to delete any previously emitted instructions.
1272           if (HadTailCall) {
1273             FastIS->removeDeadCode(SavedInsertPt, FuncInfo->MBB->end());
1274             --BI;
1275             break;
1276           }
1277
1278           // Recompute NumFastIselRemaining as Selection DAG instruction
1279           // selection may have handled the call, input args, etc.
1280           unsigned RemainingNow = std::distance(Begin, BI);
1281           NumFastIselFailures += NumFastIselRemaining - RemainingNow;
1282           NumFastIselRemaining = RemainingNow;
1283           continue;
1284         }
1285
1286         bool ShouldAbort = EnableFastISelAbort;
1287         if (EnableFastISelVerbose || EnableFastISelAbort) {
1288           if (isa<TerminatorInst>(Inst)) {
1289             // Use a different message for terminator misses.
1290             dbgs() << "FastISel missed terminator: ";
1291             // Don't abort unless for terminator unless the level is really high
1292             ShouldAbort = (EnableFastISelAbort > 2);
1293           } else {
1294             dbgs() << "FastISel miss: ";
1295           }
1296           Inst->dump();
1297         }
1298         if (ShouldAbort)
1299           // FastISel selector couldn't handle something and bailed.
1300           // For the purpose of debugging, just abort.
1301           report_fatal_error("FastISel didn't select the entire block");
1302
1303         NumFastIselFailures += NumFastIselRemaining;
1304         break;
1305       }
1306
1307       FastIS->recomputeInsertPt();
1308     } else {
1309       // Lower any arguments needed in this block if this is the entry block.
1310       if (LLVMBB == &Fn.getEntryBlock()) {
1311         ++NumEntryBlocks;
1312         LowerArguments(Fn);
1313       }
1314     }
1315
1316     if (Begin != BI)
1317       ++NumDAGBlocks;
1318     else
1319       ++NumFastIselBlocks;
1320
1321     if (Begin != BI) {
1322       // Run SelectionDAG instruction selection on the remainder of the block
1323       // not handled by FastISel. If FastISel is not run, this is the entire
1324       // block.
1325       bool HadTailCall;
1326       SelectBasicBlock(Begin, BI, HadTailCall);
1327     }
1328
1329     FinishBasicBlock();
1330     FuncInfo->PHINodesToUpdate.clear();
1331   }
1332
1333   delete FastIS;
1334   SDB->clearDanglingDebugInfo();
1335   SDB->SPDescriptor.resetPerFunctionState();
1336 }
1337
1338 /// Given that the input MI is before a partial terminator sequence TSeq, return
1339 /// true if M + TSeq also a partial terminator sequence.
1340 ///
1341 /// A Terminator sequence is a sequence of MachineInstrs which at this point in
1342 /// lowering copy vregs into physical registers, which are then passed into
1343 /// terminator instructors so we can satisfy ABI constraints. A partial
1344 /// terminator sequence is an improper subset of a terminator sequence (i.e. it
1345 /// may be the whole terminator sequence).
1346 static bool MIIsInTerminatorSequence(const MachineInstr *MI) {
1347   // If we do not have a copy or an implicit def, we return true if and only if
1348   // MI is a debug value.
1349   if (!MI->isCopy() && !MI->isImplicitDef())
1350     // Sometimes DBG_VALUE MI sneak in between the copies from the vregs to the
1351     // physical registers if there is debug info associated with the terminator
1352     // of our mbb. We want to include said debug info in our terminator
1353     // sequence, so we return true in that case.
1354     return MI->isDebugValue();
1355
1356   // We have left the terminator sequence if we are not doing one of the
1357   // following:
1358   //
1359   // 1. Copying a vreg into a physical register.
1360   // 2. Copying a vreg into a vreg.
1361   // 3. Defining a register via an implicit def.
1362
1363   // OPI should always be a register definition...
1364   MachineInstr::const_mop_iterator OPI = MI->operands_begin();
1365   if (!OPI->isReg() || !OPI->isDef())
1366     return false;
1367
1368   // Defining any register via an implicit def is always ok.
1369   if (MI->isImplicitDef())
1370     return true;
1371
1372   // Grab the copy source...
1373   MachineInstr::const_mop_iterator OPI2 = OPI;
1374   ++OPI2;
1375   assert(OPI2 != MI->operands_end()
1376          && "Should have a copy implying we should have 2 arguments.");
1377
1378   // Make sure that the copy dest is not a vreg when the copy source is a
1379   // physical register.
1380   if (!OPI2->isReg() ||
1381       (!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(OPI->getReg()) &&
1382        TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(OPI2->getReg())))
1383     return false;
1384
1385   return true;
1386 }
1387
1388 /// Find the split point at which to splice the end of BB into its success stack
1389 /// protector check machine basic block.
1390 ///
1391 /// On many platforms, due to ABI constraints, terminators, even before register
1392 /// allocation, use physical registers. This creates an issue for us since
1393 /// physical registers at this point can not travel across basic
1394 /// blocks. Luckily, selectiondag always moves physical registers into vregs
1395 /// when they enter functions and moves them through a sequence of copies back
1396 /// into the physical registers right before the terminator creating a
1397 /// ``Terminator Sequence''. This function is searching for the beginning of the
1398 /// terminator sequence so that we can ensure that we splice off not just the
1399 /// terminator, but additionally the copies that move the vregs into the
1400 /// physical registers.
1401 static MachineBasicBlock::iterator
1402 FindSplitPointForStackProtector(MachineBasicBlock *BB, DebugLoc DL) {
1403   MachineBasicBlock::iterator SplitPoint = BB->getFirstTerminator();
1404   //
1405   if (SplitPoint == BB->begin())
1406     return SplitPoint;
1407
1408   MachineBasicBlock::iterator Start = BB->begin();
1409   MachineBasicBlock::iterator Previous = SplitPoint;
1410   --Previous;
1411
1412   while (MIIsInTerminatorSequence(Previous)) {
1413     SplitPoint = Previous;
1414     if (Previous == Start)
1415       break;
1416     --Previous;
1417   }
1418
1419   return SplitPoint;
1420 }
1421
1422 void
1423 SelectionDAGISel::FinishBasicBlock() {
1424
1425   DEBUG(dbgs() << "Total amount of phi nodes to update: "
1426                << FuncInfo->PHINodesToUpdate.size() << "\n";
1427         for (unsigned i = 0, e = FuncInfo->PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i)
1428           dbgs() << "Node " << i << " : ("
1429                  << FuncInfo->PHINodesToUpdate[i].first
1430                  << ", " << FuncInfo->PHINodesToUpdate[i].second << ")\n");
1431
1432   const bool MustUpdatePHINodes = SDB->SwitchCases.empty() &&
1433                                   SDB->JTCases.empty() &&
1434                                   SDB->BitTestCases.empty();
1435
1436   // Next, now that we know what the last MBB the LLVM BB expanded is, update
1437   // PHI nodes in successors.
1438   if (MustUpdatePHINodes) {
1439     for (unsigned i = 0, e = FuncInfo->PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
1440       MachineInstrBuilder PHI(*MF, FuncInfo->PHINodesToUpdate[i].first);
1441       assert(PHI->isPHI() &&
1442              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1443       if (!FuncInfo->MBB->isSuccessor(PHI->getParent()))
1444         continue;
1445       PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[i].second).addMBB(FuncInfo->MBB);
1446     }
1447   }
1448
1449   // Handle stack protector.
1450   if (SDB->SPDescriptor.shouldEmitStackProtector()) {
1451     MachineBasicBlock *ParentMBB = SDB->SPDescriptor.getParentMBB();
1452     MachineBasicBlock *SuccessMBB = SDB->SPDescriptor.getSuccessMBB();
1453
1454     // Find the split point to split the parent mbb. At the same time copy all
1455     // physical registers used in the tail of parent mbb into virtual registers
1456     // before the split point and back into physical registers after the split
1457     // point. This prevents us needing to deal with Live-ins and many other
1458     // register allocation issues caused by us splitting the parent mbb. The
1459     // register allocator will clean up said virtual copies later on.
1460     MachineBasicBlock::iterator SplitPoint =
1461       FindSplitPointForStackProtector(ParentMBB, SDB->getCurDebugLoc());
1462
1463     // Splice the terminator of ParentMBB into SuccessMBB.
1464     SuccessMBB->splice(SuccessMBB->end(), ParentMBB,
1465                        SplitPoint,
1466                        ParentMBB->end());
1467
1468     // Add compare/jump on neq/jump to the parent BB.
1469     FuncInfo->MBB = ParentMBB;
1470     FuncInfo->InsertPt = ParentMBB->end();
1471     SDB->visitSPDescriptorParent(SDB->SPDescriptor, ParentMBB);
1472     CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1473     SDB->clear();
1474     CodeGenAndEmitDAG();
1475
1476     // CodeGen Failure MBB if we have not codegened it yet.
1477     MachineBasicBlock *FailureMBB = SDB->SPDescriptor.getFailureMBB();
1478     if (!FailureMBB->size()) {
1479       FuncInfo->MBB = FailureMBB;
1480       FuncInfo->InsertPt = FailureMBB->end();
1481       SDB->visitSPDescriptorFailure(SDB->SPDescriptor);
1482       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1483       SDB->clear();
1484       CodeGenAndEmitDAG();
1485     }
1486
1487     // Clear the Per-BB State.
1488     SDB->SPDescriptor.resetPerBBState();
1489   }
1490
1491   // If we updated PHI Nodes, return early.
1492   if (MustUpdatePHINodes)
1493     return;
1494
1495   for (unsigned i = 0, e = SDB->BitTestCases.size(); i != e; ++i) {
1496     // Lower header first, if it wasn't already lowered
1497     if (!SDB->BitTestCases[i].Emitted) {
1498       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1499       FuncInfo->MBB = SDB->BitTestCases[i].Parent;
1500       FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->end();
1501       // Emit the code
1502       SDB->visitBitTestHeader(SDB->BitTestCases[i], FuncInfo->MBB);
1503       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1504       SDB->clear();
1505       CodeGenAndEmitDAG();
1506     }
1507
1508     uint32_t UnhandledWeight = 0;
1509     for (unsigned j = 0, ej = SDB->BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j)
1510       UnhandledWeight += SDB->BitTestCases[i].Cases[j].ExtraWeight;
1511
1512     for (unsigned j = 0, ej = SDB->BitTestCases[i].Cases.size(); j != ej; ++j) {
1513       UnhandledWeight -= SDB->BitTestCases[i].Cases[j].ExtraWeight;
1514       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1515       FuncInfo->MBB = SDB->BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
1516       FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->end();
1517       // Emit the code
1518       if (j+1 != ej)
1519         SDB->visitBitTestCase(SDB->BitTestCases[i],
1520                               SDB->BitTestCases[i].Cases[j+1].ThisBB,
1521                               UnhandledWeight,
1522                               SDB->BitTestCases[i].Reg,
1523                               SDB->BitTestCases[i].Cases[j],
1524                               FuncInfo->MBB);
1525       else
1526         SDB->visitBitTestCase(SDB->BitTestCases[i],
1527                               SDB->BitTestCases[i].Default,
1528                               UnhandledWeight,
1529                               SDB->BitTestCases[i].Reg,
1530                               SDB->BitTestCases[i].Cases[j],
1531                               FuncInfo->MBB);
1532
1533
1534       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1535       SDB->clear();
1536       CodeGenAndEmitDAG();
1537     }
1538
1539     // Update PHI Nodes
1540     for (unsigned pi = 0, pe = FuncInfo->PHINodesToUpdate.size();
1541          pi != pe; ++pi) {
1542       MachineInstrBuilder PHI(*MF, FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].first);
1543       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
1544       assert(PHI->isPHI() &&
1545              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1546       // This is "default" BB. We have two jumps to it. From "header" BB and
1547       // from last "case" BB.
1548       if (PHIBB == SDB->BitTestCases[i].Default)
1549         PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].second)
1550            .addMBB(SDB->BitTestCases[i].Parent)
1551            .addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].second)
1552            .addMBB(SDB->BitTestCases[i].Cases.back().ThisBB);
1553       // One of "cases" BB.
1554       for (unsigned j = 0, ej = SDB->BitTestCases[i].Cases.size();
1555            j != ej; ++j) {
1556         MachineBasicBlock* cBB = SDB->BitTestCases[i].Cases[j].ThisBB;
1557         if (cBB->isSuccessor(PHIBB))
1558           PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].second).addMBB(cBB);
1559       }
1560     }
1561   }
1562   SDB->BitTestCases.clear();
1563
1564   // If the JumpTable record is filled in, then we need to emit a jump table.
1565   // Updating the PHI nodes is tricky in this case, since we need to determine
1566   // whether the PHI is a successor of the range check MBB or the jump table MBB
1567   for (unsigned i = 0, e = SDB->JTCases.size(); i != e; ++i) {
1568     // Lower header first, if it wasn't already lowered
1569     if (!SDB->JTCases[i].first.Emitted) {
1570       // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1571       FuncInfo->MBB = SDB->JTCases[i].first.HeaderBB;
1572       FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->end();
1573       // Emit the code
1574       SDB->visitJumpTableHeader(SDB->JTCases[i].second, SDB->JTCases[i].first,
1575                                 FuncInfo->MBB);
1576       CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1577       SDB->clear();
1578       CodeGenAndEmitDAG();
1579     }
1580
1581     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1582     FuncInfo->MBB = SDB->JTCases[i].second.MBB;
1583     FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->end();
1584     // Emit the code
1585     SDB->visitJumpTable(SDB->JTCases[i].second);
1586     CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1587     SDB->clear();
1588     CodeGenAndEmitDAG();
1589
1590     // Update PHI Nodes
1591     for (unsigned pi = 0, pe = FuncInfo->PHINodesToUpdate.size();
1592          pi != pe; ++pi) {
1593       MachineInstrBuilder PHI(*MF, FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].first);
1594       MachineBasicBlock *PHIBB = PHI->getParent();
1595       assert(PHI->isPHI() &&
1596              "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1597       // "default" BB. We can go there only from header BB.
1598       if (PHIBB == SDB->JTCases[i].second.Default)
1599         PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].second)
1600            .addMBB(SDB->JTCases[i].first.HeaderBB);
1601       // JT BB. Just iterate over successors here
1602       if (FuncInfo->MBB->isSuccessor(PHIBB))
1603         PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[pi].second).addMBB(FuncInfo->MBB);
1604     }
1605   }
1606   SDB->JTCases.clear();
1607
1608   // If the switch block involved a branch to one of the actual successors, we
1609   // need to update PHI nodes in that block.
1610   for (unsigned i = 0, e = FuncInfo->PHINodesToUpdate.size(); i != e; ++i) {
1611     MachineInstrBuilder PHI(*MF, FuncInfo->PHINodesToUpdate[i].first);
1612     assert(PHI->isPHI() &&
1613            "This is not a machine PHI node that we are updating!");
1614     if (FuncInfo->MBB->isSuccessor(PHI->getParent()))
1615       PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[i].second).addMBB(FuncInfo->MBB);
1616   }
1617
1618   // If we generated any switch lowering information, build and codegen any
1619   // additional DAGs necessary.
1620   for (unsigned i = 0, e = SDB->SwitchCases.size(); i != e; ++i) {
1621     // Set the current basic block to the mbb we wish to insert the code into
1622     FuncInfo->MBB = SDB->SwitchCases[i].ThisBB;
1623     FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->end();
1624
1625     // Determine the unique successors.
1626     SmallVector<MachineBasicBlock *, 2> Succs;
1627     Succs.push_back(SDB->SwitchCases[i].TrueBB);
1628     if (SDB->SwitchCases[i].TrueBB != SDB->SwitchCases[i].FalseBB)
1629       Succs.push_back(SDB->SwitchCases[i].FalseBB);
1630
1631     // Emit the code. Note that this could result in FuncInfo->MBB being split.
1632     SDB->visitSwitchCase(SDB->SwitchCases[i], FuncInfo->MBB);
1633     CurDAG->setRoot(SDB->getRoot());
1634     SDB->clear();
1635     CodeGenAndEmitDAG();
1636
1637     // Remember the last block, now that any splitting is done, for use in
1638     // populating PHI nodes in successors.
1639     MachineBasicBlock *ThisBB = FuncInfo->MBB;
1640
1641     // Handle any PHI nodes in successors of this chunk, as if we were coming
1642     // from the original BB before switch expansion.  Note that PHI nodes can
1643     // occur multiple times in PHINodesToUpdate.  We have to be very careful to
1644     // handle them the right number of times.
1645     for (unsigned i = 0, e = Succs.size(); i != e; ++i) {
1646       FuncInfo->MBB = Succs[i];
1647       FuncInfo->InsertPt = FuncInfo->MBB->end();
1648       // FuncInfo->MBB may have been removed from the CFG if a branch was
1649       // constant folded.
1650       if (ThisBB->isSuccessor(FuncInfo->MBB)) {
1651         for (MachineBasicBlock::iterator
1652              MBBI = FuncInfo->MBB->begin(), MBBE = FuncInfo->MBB->end();
1653              MBBI != MBBE && MBBI->isPHI(); ++MBBI) {
1654           MachineInstrBuilder PHI(*MF, MBBI);
1655           // This value for this PHI node is recorded in PHINodesToUpdate.
1656           for (unsigned pn = 0; ; ++pn) {
1657             assert(pn != FuncInfo->PHINodesToUpdate.size() &&
1658                    "Didn't find PHI entry!");
1659             if (FuncInfo->PHINodesToUpdate[pn].first == PHI) {
1660               PHI.addReg(FuncInfo->PHINodesToUpdate[pn].second).addMBB(ThisBB);
1661               break;
1662             }
1663           }
1664         }
1665       }
1666     }
1667   }
1668   SDB->SwitchCases.clear();
1669 }
1670
1671
1672 /// Create the scheduler. If a specific scheduler was specified
1673 /// via the SchedulerRegistry, use it, otherwise select the
1674 /// one preferred by the target.
1675 ///
1676 ScheduleDAGSDNodes *SelectionDAGISel::CreateScheduler() {
1677   RegisterScheduler::FunctionPassCtor Ctor = RegisterScheduler::getDefault();
1678
1679   if (!Ctor) {
1680     Ctor = ISHeuristic;
1681     RegisterScheduler::setDefault(Ctor);
1682   }
1683
1684   return Ctor(this, OptLevel);
1685 }
1686
1687 //===----------------------------------------------------------------------===//
1688 // Helper functions used by the generated instruction selector.
1689 //===----------------------------------------------------------------------===//
1690 // Calls to these methods are generated by tblgen.
1691
1692 /// CheckAndMask - The isel is trying to match something like (and X, 255).  If
1693 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
1694 /// actual value in the DAG on the RHS of an AND, and DesiredMaskS is the value
1695 /// specified in the .td file (e.g. 255).
1696 bool SelectionDAGISel::CheckAndMask(SDValue LHS, ConstantSDNode *RHS,
1697                                     int64_t DesiredMaskS) const {
1698   const APInt &ActualMask = RHS->getAPIntValue();
1699   const APInt &DesiredMask = APInt(LHS.getValueSizeInBits(), DesiredMaskS);
1700
1701   // If the actual mask exactly matches, success!
1702   if (ActualMask == DesiredMask)
1703     return true;
1704
1705   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
1706   if (ActualMask.intersects(~DesiredMask))
1707     return false;
1708
1709   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
1710   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
1711   APInt NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
1712   if (CurDAG->MaskedValueIsZero(LHS, NeededMask))
1713     return true;
1714
1715   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
1716
1717   // Otherwise, this pattern doesn't match.
1718   return false;
1719 }
1720
1721 /// CheckOrMask - The isel is trying to match something like (or X, 255).  If
1722 /// the dag combiner simplified the 255, we still want to match.  RHS is the
1723 /// actual value in the DAG on the RHS of an OR, and DesiredMaskS is the value
1724 /// specified in the .td file (e.g. 255).
1725 bool SelectionDAGISel::CheckOrMask(SDValue LHS, ConstantSDNode *RHS,
1726                                    int64_t DesiredMaskS) const {
1727   const APInt &ActualMask = RHS->getAPIntValue();
1728   const APInt &DesiredMask = APInt(LHS.getValueSizeInBits(), DesiredMaskS);
1729
1730   // If the actual mask exactly matches, success!
1731   if (ActualMask == DesiredMask)
1732     return true;
1733
1734   // If the actual AND mask is allowing unallowed bits, this doesn't match.
1735   if (ActualMask.intersects(~DesiredMask))
1736     return false;
1737
1738   // Otherwise, the DAG Combiner may have proven that the value coming in is
1739   // either already zero or is not demanded.  Check for known zero input bits.
1740   APInt NeededMask = DesiredMask & ~ActualMask;
1741
1742   APInt KnownZero, KnownOne;
1743   CurDAG->computeKnownBits(LHS, KnownZero, KnownOne);
1744
1745   // If all the missing bits in the or are already known to be set, match!
1746   if ((NeededMask & KnownOne) == NeededMask)
1747     return true;
1748
1749   // TODO: check to see if missing bits are just not demanded.
1750
1751   // Otherwise, this pattern doesn't match.
1752   return false;
1753 }
1754
1755
1756 /// SelectInlineAsmMemoryOperands - Calls to this are automatically generated
1757 /// by tblgen.  Others should not call it.
1758 void SelectionDAGISel::
1759 SelectInlineAsmMemoryOperands(std::vector<SDValue> &Ops) {
1760   std::vector<SDValue> InOps;
1761   std::swap(InOps, Ops);
1762
1763   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_InputChain]); // 0
1764   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_AsmString]);  // 1
1765   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_MDNode]);     // 2, !srcloc
1766   Ops.push_back(InOps[InlineAsm::Op_ExtraInfo]);  // 3 (SideEffect, AlignStack)
1767
1768   unsigned i = InlineAsm::Op_FirstOperand, e = InOps.size();
1769   if (InOps[e-1].getValueType() == MVT::Glue)
1770     --e;  // Don't process a glue operand if it is here.
1771
1772   while (i != e) {
1773     unsigned Flags = cast<ConstantSDNode>(InOps[i])->getZExtValue();
1774     if (!InlineAsm::isMemKind(Flags)) {
1775       // Just skip over this operand, copying the operands verbatim.
1776       Ops.insert(Ops.end(), InOps.begin()+i,
1777                  InOps.begin()+i+InlineAsm::getNumOperandRegisters(Flags) + 1);
1778       i += InlineAsm::getNumOperandRegisters(Flags) + 1;
1779     } else {
1780       assert(InlineAsm::getNumOperandRegisters(Flags) == 1 &&
1781              "Memory operand with multiple values?");
1782       // Otherwise, this is a memory operand.  Ask the target to select it.
1783       std::vector<SDValue> SelOps;
1784       if (SelectInlineAsmMemoryOperand(InOps[i+1],
1785                                        InlineAsm::getMemoryConstraintID(Flags),
1786                                        SelOps))
1787         report_fatal_error("Could not match memory address.  Inline asm"
1788                            " failure!");
1789
1790       // Add this to the output node.
1791       unsigned NewFlags =
1792         InlineAsm::getFlagWord(InlineAsm::Kind_Mem, SelOps.size());
1793       Ops.push_back(CurDAG->getTargetConstant(NewFlags, MVT::i32));
1794       Ops.insert(Ops.end(), SelOps.begin(), SelOps.end());
1795       i += 2;
1796     }
1797   }
1798
1799   // Add the glue input back if present.
1800   if (e != InOps.size())
1801     Ops.push_back(InOps.back());
1802 }
1803
1804 /// findGlueUse - Return use of MVT::Glue value produced by the specified
1805 /// SDNode.
1806 ///
1807 static SDNode *findGlueUse(SDNode *N) {
1808   unsigned FlagResNo = N->getNumValues()-1;
1809   for (SDNode::use_iterator I = N->use_begin(), E = N->use_end(); I != E; ++I) {
1810     SDUse &Use = I.getUse();
1811     if (Use.getResNo() == FlagResNo)
1812       return Use.getUser();
1813   }
1814   return nullptr;
1815 }
1816
1817 /// findNonImmUse - Return true if "Use" is a non-immediate use of "Def".
1818 /// This function recursively traverses up the operand chain, ignoring
1819 /// certain nodes.
1820 static bool findNonImmUse(SDNode *Use, SDNode* Def, SDNode *ImmedUse,
1821                           SDNode *Root, SmallPtrSetImpl<SDNode*> &Visited,
1822                           bool IgnoreChains) {
1823   // The NodeID's are given uniques ID's where a node ID is guaranteed to be
1824   // greater than all of its (recursive) operands.  If we scan to a point where
1825   // 'use' is smaller than the node we're scanning for, then we know we will
1826   // never find it.
1827   //
1828   // The Use may be -1 (unassigned) if it is a newly allocated node.  This can
1829   // happen because we scan down to newly selected nodes in the case of glue
1830   // uses.
1831   if ((Use->getNodeId() < Def->getNodeId() && Use->getNodeId() != -1))
1832     return false;
1833
1834   // Don't revisit nodes if we already scanned it and didn't fail, we know we
1835   // won't fail if we scan it again.
1836   if (!Visited.insert(Use).second)
1837     return false;
1838
1839   for (unsigned i = 0, e = Use->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1840     // Ignore chain uses, they are validated by HandleMergeInputChains.
1841     if (Use->getOperand(i).getValueType() == MVT::Other && IgnoreChains)
1842       continue;
1843
1844     SDNode *N = Use->getOperand(i).getNode();
1845     if (N == Def) {
1846       if (Use == ImmedUse || Use == Root)
1847         continue;  // We are not looking for immediate use.
1848       assert(N != Root);
1849       return true;
1850     }
1851
1852     // Traverse up the operand chain.
1853     if (findNonImmUse(N, Def, ImmedUse, Root, Visited, IgnoreChains))
1854       return true;
1855   }
1856   return false;
1857 }
1858
1859 /// IsProfitableToFold - Returns true if it's profitable to fold the specific
1860 /// operand node N of U during instruction selection that starts at Root.
1861 bool SelectionDAGISel::IsProfitableToFold(SDValue N, SDNode *U,
1862                                           SDNode *Root) const {
1863   if (OptLevel == CodeGenOpt::None) return false;
1864   return N.hasOneUse();
1865 }
1866
1867 /// IsLegalToFold - Returns true if the specific operand node N of
1868 /// U can be folded during instruction selection that starts at Root.
1869 bool SelectionDAGISel::IsLegalToFold(SDValue N, SDNode *U, SDNode *Root,
1870                                      CodeGenOpt::Level OptLevel,
1871                                      bool IgnoreChains) {
1872   if (OptLevel == CodeGenOpt::None) return false;
1873
1874   // If Root use can somehow reach N through a path that that doesn't contain
1875   // U then folding N would create a cycle. e.g. In the following
1876   // diagram, Root can reach N through X. If N is folded into into Root, then
1877   // X is both a predecessor and a successor of U.
1878   //
1879   //          [N*]           //
1880   //         ^   ^           //
1881   //        /     \          //
1882   //      [U*]    [X]?       //
1883   //        ^     ^          //
1884   //         \   /           //
1885   //          \ /            //
1886   //         [Root*]         //
1887   //
1888   // * indicates nodes to be folded together.
1889   //
1890   // If Root produces glue, then it gets (even more) interesting. Since it
1891   // will be "glued" together with its glue use in the scheduler, we need to
1892   // check if it might reach N.
1893   //
1894   //          [N*]           //
1895   //         ^   ^           //
1896   //        /     \          //
1897   //      [U*]    [X]?       //
1898   //        ^       ^        //
1899   //         \       \       //
1900   //          \      |       //
1901   //         [Root*] |       //
1902   //          ^      |       //
1903   //          f      |       //
1904   //          |      /       //
1905   //         [Y]    /        //
1906   //           ^   /         //
1907   //           f  /          //
1908   //           | /           //
1909   //          [GU]           //
1910   //
1911   // If GU (glue use) indirectly reaches N (the load), and Root folds N
1912   // (call it Fold), then X is a predecessor of GU and a successor of
1913   // Fold. But since Fold and GU are glued together, this will create
1914   // a cycle in the scheduling graph.
1915
1916   // If the node has glue, walk down the graph to the "lowest" node in the
1917   // glueged set.
1918   EVT VT = Root->getValueType(Root->getNumValues()-1);
1919   while (VT == MVT::Glue) {
1920     SDNode *GU = findGlueUse(Root);
1921     if (!GU)
1922       break;
1923     Root = GU;
1924     VT = Root->getValueType(Root->getNumValues()-1);
1925
1926     // If our query node has a glue result with a use, we've walked up it.  If
1927     // the user (which has already been selected) has a chain or indirectly uses
1928     // the chain, our WalkChainUsers predicate will not consider it.  Because of
1929     // this, we cannot ignore chains in this predicate.
1930     IgnoreChains = false;
1931   }
1932
1933
1934   SmallPtrSet<SDNode*, 16> Visited;
1935   return !findNonImmUse(Root, N.getNode(), U, Root, Visited, IgnoreChains);
1936 }
1937
1938 SDNode *SelectionDAGISel::Select_INLINEASM(SDNode *N) {
1939   std::vector<SDValue> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
1940   SelectInlineAsmMemoryOperands(Ops);
1941
1942   const EVT VTs[] = {MVT::Other, MVT::Glue};
1943   SDValue New = CurDAG->getNode(ISD::INLINEASM, SDLoc(N), VTs, Ops);
1944   New->setNodeId(-1);
1945   return New.getNode();
1946 }
1947
1948 SDNode
1949 *SelectionDAGISel::Select_READ_REGISTER(SDNode *Op) {
1950   SDLoc dl(Op);
1951   MDNodeSDNode *MD = dyn_cast<MDNodeSDNode>(Op->getOperand(0));
1952   const MDString *RegStr = dyn_cast<MDString>(MD->getMD()->getOperand(0));
1953   unsigned Reg =
1954       TLI->getRegisterByName(RegStr->getString().data(), Op->getValueType(0));
1955   SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(
1956                         CurDAG->getEntryNode(), dl, Reg, Op->getValueType(0));
1957   New->setNodeId(-1);
1958   return New.getNode();
1959 }
1960
1961 SDNode
1962 *SelectionDAGISel::Select_WRITE_REGISTER(SDNode *Op) {
1963   SDLoc dl(Op);
1964   MDNodeSDNode *MD = dyn_cast<MDNodeSDNode>(Op->getOperand(1));
1965   const MDString *RegStr = dyn_cast<MDString>(MD->getMD()->getOperand(0));
1966   unsigned Reg = TLI->getRegisterByName(RegStr->getString().data(),
1967                                         Op->getOperand(2).getValueType());
1968   SDValue New = CurDAG->getCopyToReg(
1969                         CurDAG->getEntryNode(), dl, Reg, Op->getOperand(2));
1970   New->setNodeId(-1);
1971   return New.getNode();
1972 }
1973
1974
1975
1976 SDNode *SelectionDAGISel::Select_UNDEF(SDNode *N) {
1977   return CurDAG->SelectNodeTo(N, TargetOpcode::IMPLICIT_DEF,N->getValueType(0));
1978 }
1979
1980 /// GetVBR - decode a vbr encoding whose top bit is set.
1981 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static uint64_t
1982 GetVBR(uint64_t Val, const unsigned char *MatcherTable, unsigned &Idx) {
1983   assert(Val >= 128 && "Not a VBR");
1984   Val &= 127;  // Remove first vbr bit.
1985
1986   unsigned Shift = 7;
1987   uint64_t NextBits;
1988   do {
1989     NextBits = MatcherTable[Idx++];
1990     Val |= (NextBits&127) << Shift;
1991     Shift += 7;
1992   } while (NextBits & 128);
1993
1994   return Val;
1995 }
1996
1997
1998 /// UpdateChainsAndGlue - When a match is complete, this method updates uses of
1999 /// interior glue and chain results to use the new glue and chain results.
2000 void SelectionDAGISel::
2001 UpdateChainsAndGlue(SDNode *NodeToMatch, SDValue InputChain,
2002                     const SmallVectorImpl<SDNode*> &ChainNodesMatched,
2003                     SDValue InputGlue,
2004                     const SmallVectorImpl<SDNode*> &GlueResultNodesMatched,
2005                     bool isMorphNodeTo) {
2006   SmallVector<SDNode*, 4> NowDeadNodes;
2007
2008   // Now that all the normal results are replaced, we replace the chain and
2009   // glue results if present.
2010   if (!ChainNodesMatched.empty()) {
2011     assert(InputChain.getNode() &&
2012            "Matched input chains but didn't produce a chain");
2013     // Loop over all of the nodes we matched that produced a chain result.
2014     // Replace all the chain results with the final chain we ended up with.
2015     for (unsigned i = 0, e = ChainNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
2016       SDNode *ChainNode = ChainNodesMatched[i];
2017
2018       // If this node was already deleted, don't look at it.
2019       if (ChainNode->getOpcode() == ISD::DELETED_NODE)
2020         continue;
2021
2022       // Don't replace the results of the root node if we're doing a
2023       // MorphNodeTo.
2024       if (ChainNode == NodeToMatch && isMorphNodeTo)
2025         continue;
2026
2027       SDValue ChainVal = SDValue(ChainNode, ChainNode->getNumValues()-1);
2028       if (ChainVal.getValueType() == MVT::Glue)
2029         ChainVal = ChainVal.getValue(ChainVal->getNumValues()-2);
2030       assert(ChainVal.getValueType() == MVT::Other && "Not a chain?");
2031       CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(ChainVal, InputChain);
2032
2033       // If the node became dead and we haven't already seen it, delete it.
2034       if (ChainNode->use_empty() &&
2035           !std::count(NowDeadNodes.begin(), NowDeadNodes.end(), ChainNode))
2036         NowDeadNodes.push_back(ChainNode);
2037     }
2038   }
2039
2040   // If the result produces glue, update any glue results in the matched
2041   // pattern with the glue result.
2042   if (InputGlue.getNode()) {
2043     // Handle any interior nodes explicitly marked.
2044     for (unsigned i = 0, e = GlueResultNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
2045       SDNode *FRN = GlueResultNodesMatched[i];
2046
2047       // If this node was already deleted, don't look at it.
2048       if (FRN->getOpcode() == ISD::DELETED_NODE)
2049         continue;
2050
2051       assert(FRN->getValueType(FRN->getNumValues()-1) == MVT::Glue &&
2052              "Doesn't have a glue result");
2053       CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(FRN, FRN->getNumValues()-1),
2054                                         InputGlue);
2055
2056       // If the node became dead and we haven't already seen it, delete it.
2057       if (FRN->use_empty() &&
2058           !std::count(NowDeadNodes.begin(), NowDeadNodes.end(), FRN))
2059         NowDeadNodes.push_back(FRN);
2060     }
2061   }
2062
2063   if (!NowDeadNodes.empty())
2064     CurDAG->RemoveDeadNodes(NowDeadNodes);
2065
2066   DEBUG(dbgs() << "ISEL: Match complete!\n");
2067 }
2068
2069 enum ChainResult {
2070   CR_Simple,
2071   CR_InducesCycle,
2072   CR_LeadsToInteriorNode
2073 };
2074
2075 /// WalkChainUsers - Walk down the users of the specified chained node that is
2076 /// part of the pattern we're matching, looking at all of the users we find.
2077 /// This determines whether something is an interior node, whether we have a
2078 /// non-pattern node in between two pattern nodes (which prevent folding because
2079 /// it would induce a cycle) and whether we have a TokenFactor node sandwiched
2080 /// between pattern nodes (in which case the TF becomes part of the pattern).
2081 ///
2082 /// The walk we do here is guaranteed to be small because we quickly get down to
2083 /// already selected nodes "below" us.
2084 static ChainResult
2085 WalkChainUsers(const SDNode *ChainedNode,
2086                SmallVectorImpl<SDNode*> &ChainedNodesInPattern,
2087                SmallVectorImpl<SDNode*> &InteriorChainedNodes) {
2088   ChainResult Result = CR_Simple;
2089
2090   for (SDNode::use_iterator UI = ChainedNode->use_begin(),
2091          E = ChainedNode->use_end(); UI != E; ++UI) {
2092     // Make sure the use is of the chain, not some other value we produce.
2093     if (UI.getUse().getValueType() != MVT::Other) continue;
2094
2095     SDNode *User = *UI;
2096
2097     if (User->getOpcode() == ISD::HANDLENODE)  // Root of the graph.
2098       continue;
2099
2100     // If we see an already-selected machine node, then we've gone beyond the
2101     // pattern that we're selecting down into the already selected chunk of the
2102     // DAG.
2103     unsigned UserOpcode = User->getOpcode();
2104     if (User->isMachineOpcode() ||
2105         UserOpcode == ISD::CopyToReg ||
2106         UserOpcode == ISD::CopyFromReg ||
2107         UserOpcode == ISD::INLINEASM ||
2108         UserOpcode == ISD::EH_LABEL ||
2109         UserOpcode == ISD::LIFETIME_START ||
2110         UserOpcode == ISD::LIFETIME_END) {
2111       // If their node ID got reset to -1 then they've already been selected.
2112       // Treat them like a MachineOpcode.
2113       if (User->getNodeId() == -1)
2114         continue;
2115     }
2116
2117     // If we have a TokenFactor, we handle it specially.
2118     if (User->getOpcode() != ISD::TokenFactor) {
2119       // If the node isn't a token factor and isn't part of our pattern, then it
2120       // must be a random chained node in between two nodes we're selecting.
2121       // This happens when we have something like:
2122       //   x = load ptr
2123       //   call
2124       //   y = x+4
2125       //   store y -> ptr
2126       // Because we structurally match the load/store as a read/modify/write,
2127       // but the call is chained between them.  We cannot fold in this case
2128       // because it would induce a cycle in the graph.
2129       if (!std::count(ChainedNodesInPattern.begin(),
2130                       ChainedNodesInPattern.end(), User))
2131         return CR_InducesCycle;
2132
2133       // Otherwise we found a node that is part of our pattern.  For example in:
2134       //   x = load ptr
2135       //   y = x+4
2136       //   store y -> ptr
2137       // This would happen when we're scanning down from the load and see the
2138       // store as a user.  Record that there is a use of ChainedNode that is
2139       // part of the pattern and keep scanning uses.
2140       Result = CR_LeadsToInteriorNode;
2141       InteriorChainedNodes.push_back(User);
2142       continue;
2143     }
2144
2145     // If we found a TokenFactor, there are two cases to consider: first if the
2146     // TokenFactor is just hanging "below" the pattern we're matching (i.e. no
2147     // uses of the TF are in our pattern) we just want to ignore it.  Second,
2148     // the TokenFactor can be sandwiched in between two chained nodes, like so:
2149     //     [Load chain]
2150     //         ^
2151     //         |
2152     //       [Load]
2153     //       ^    ^
2154     //       |    \                    DAG's like cheese
2155     //      /       \                       do you?
2156     //     /         |
2157     // [TokenFactor] [Op]
2158     //     ^          ^
2159     //     |          |
2160     //      \        /
2161     //       \      /
2162     //       [Store]
2163     //
2164     // In this case, the TokenFactor becomes part of our match and we rewrite it
2165     // as a new TokenFactor.
2166     //
2167     // To distinguish these two cases, do a recursive walk down the uses.
2168     switch (WalkChainUsers(User, ChainedNodesInPattern, InteriorChainedNodes)) {
2169     case CR_Simple:
2170       // If the uses of the TokenFactor are just already-selected nodes, ignore
2171       // it, it is "below" our pattern.
2172       continue;
2173     case CR_InducesCycle:
2174       // If the uses of the TokenFactor lead to nodes that are not part of our
2175       // pattern that are not selected, folding would turn this into a cycle,
2176       // bail out now.
2177       return CR_InducesCycle;
2178     case CR_LeadsToInteriorNode:
2179       break;  // Otherwise, keep processing.
2180     }
2181
2182     // Okay, we know we're in the interesting interior case.  The TokenFactor
2183     // is now going to be considered part of the pattern so that we rewrite its
2184     // uses (it may have uses that are not part of the pattern) with the
2185     // ultimate chain result of the generated code.  We will also add its chain
2186     // inputs as inputs to the ultimate TokenFactor we create.
2187     Result = CR_LeadsToInteriorNode;
2188     ChainedNodesInPattern.push_back(User);
2189     InteriorChainedNodes.push_back(User);
2190     continue;
2191   }
2192
2193   return Result;
2194 }
2195
2196 /// HandleMergeInputChains - This implements the OPC_EmitMergeInputChains
2197 /// operation for when the pattern matched at least one node with a chains.  The
2198 /// input vector contains a list of all of the chained nodes that we match.  We
2199 /// must determine if this is a valid thing to cover (i.e. matching it won't
2200 /// induce cycles in the DAG) and if so, creating a TokenFactor node. that will
2201 /// be used as the input node chain for the generated nodes.
2202 static SDValue
2203 HandleMergeInputChains(SmallVectorImpl<SDNode*> &ChainNodesMatched,
2204                        SelectionDAG *CurDAG) {
2205   // Walk all of the chained nodes we've matched, recursively scanning down the
2206   // users of the chain result. This adds any TokenFactor nodes that are caught
2207   // in between chained nodes to the chained and interior nodes list.
2208   SmallVector<SDNode*, 3> InteriorChainedNodes;
2209   for (unsigned i = 0, e = ChainNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
2210     if (WalkChainUsers(ChainNodesMatched[i], ChainNodesMatched,
2211                        InteriorChainedNodes) == CR_InducesCycle)
2212       return SDValue(); // Would induce a cycle.
2213   }
2214
2215   // Okay, we have walked all the matched nodes and collected TokenFactor nodes
2216   // that we are interested in.  Form our input TokenFactor node.
2217   SmallVector<SDValue, 3> InputChains;
2218   for (unsigned i = 0, e = ChainNodesMatched.size(); i != e; ++i) {
2219     // Add the input chain of this node to the InputChains list (which will be
2220     // the operands of the generated TokenFactor) if it's not an interior node.
2221     SDNode *N = ChainNodesMatched[i];
2222     if (N->getOpcode() != ISD::TokenFactor) {
2223       if (std::count(InteriorChainedNodes.begin(),InteriorChainedNodes.end(),N))
2224         continue;
2225
2226       // Otherwise, add the input chain.
2227       SDValue InChain = ChainNodesMatched[i]->getOperand(0);
2228       assert(InChain.getValueType() == MVT::Other && "Not a chain");
2229       InputChains.push_back(InChain);
2230       continue;
2231     }
2232
2233     // If we have a token factor, we want to add all inputs of the token factor
2234     // that are not part of the pattern we're matching.
2235     for (unsigned op = 0, e = N->getNumOperands(); op != e; ++op) {
2236       if (!std::count(ChainNodesMatched.begin(), ChainNodesMatched.end(),
2237                       N->getOperand(op).getNode()))
2238         InputChains.push_back(N->getOperand(op));
2239     }
2240   }
2241
2242   if (InputChains.size() == 1)
2243     return InputChains[0];
2244   return CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, SDLoc(ChainNodesMatched[0]),
2245                          MVT::Other, InputChains);
2246 }
2247
2248 /// MorphNode - Handle morphing a node in place for the selector.
2249 SDNode *SelectionDAGISel::
2250 MorphNode(SDNode *Node, unsigned TargetOpc, SDVTList VTList,
2251           ArrayRef<SDValue> Ops, unsigned EmitNodeInfo) {
2252   // It is possible we're using MorphNodeTo to replace a node with no
2253   // normal results with one that has a normal result (or we could be
2254   // adding a chain) and the input could have glue and chains as well.
2255   // In this case we need to shift the operands down.
2256   // FIXME: This is a horrible hack and broken in obscure cases, no worse
2257   // than the old isel though.
2258   int OldGlueResultNo = -1, OldChainResultNo = -1;
2259
2260   unsigned NTMNumResults = Node->getNumValues();
2261   if (Node->getValueType(NTMNumResults-1) == MVT::Glue) {
2262     OldGlueResultNo = NTMNumResults-1;
2263     if (NTMNumResults != 1 &&
2264         Node->getValueType(NTMNumResults-2) == MVT::Other)
2265       OldChainResultNo = NTMNumResults-2;
2266   } else if (Node->getValueType(NTMNumResults-1) == MVT::Other)
2267     OldChainResultNo = NTMNumResults-1;
2268
2269   // Call the underlying SelectionDAG routine to do the transmogrification. Note
2270   // that this deletes operands of the old node that become dead.
2271   SDNode *Res = CurDAG->MorphNodeTo(Node, ~TargetOpc, VTList, Ops);
2272
2273   // MorphNodeTo can operate in two ways: if an existing node with the
2274   // specified operands exists, it can just return it.  Otherwise, it
2275   // updates the node in place to have the requested operands.
2276   if (Res == Node) {
2277     // If we updated the node in place, reset the node ID.  To the isel,
2278     // this should be just like a newly allocated machine node.
2279     Res->setNodeId(-1);
2280   }
2281
2282   unsigned ResNumResults = Res->getNumValues();
2283   // Move the glue if needed.
2284   if ((EmitNodeInfo & OPFL_GlueOutput) && OldGlueResultNo != -1 &&
2285       (unsigned)OldGlueResultNo != ResNumResults-1)
2286     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, OldGlueResultNo),
2287                                       SDValue(Res, ResNumResults-1));
2288
2289   if ((EmitNodeInfo & OPFL_GlueOutput) != 0)
2290     --ResNumResults;
2291
2292   // Move the chain reference if needed.
2293   if ((EmitNodeInfo & OPFL_Chain) && OldChainResultNo != -1 &&
2294       (unsigned)OldChainResultNo != ResNumResults-1)
2295     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Node, OldChainResultNo),
2296                                       SDValue(Res, ResNumResults-1));
2297
2298   // Otherwise, no replacement happened because the node already exists. Replace
2299   // Uses of the old node with the new one.
2300   if (Res != Node)
2301     CurDAG->ReplaceAllUsesWith(Node, Res);
2302
2303   return Res;
2304 }
2305
2306 /// CheckSame - Implements OP_CheckSame.
2307 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2308 CheckSame(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2309           SDValue N,
2310           const SmallVectorImpl<std::pair<SDValue, SDNode*> > &RecordedNodes) {
2311   // Accept if it is exactly the same as a previously recorded node.
2312   unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2313   assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckSame");
2314   return N == RecordedNodes[RecNo].first;
2315 }
2316
2317 /// CheckChildSame - Implements OP_CheckChildXSame.
2318 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2319 CheckChildSame(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2320              SDValue N,
2321              const SmallVectorImpl<std::pair<SDValue, SDNode*> > &RecordedNodes,
2322              unsigned ChildNo) {
2323   if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2324     return false;  // Match fails if out of range child #.
2325   return ::CheckSame(MatcherTable, MatcherIndex, N.getOperand(ChildNo),
2326                      RecordedNodes);
2327 }
2328
2329 /// CheckPatternPredicate - Implements OP_CheckPatternPredicate.
2330 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2331 CheckPatternPredicate(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2332                       const SelectionDAGISel &SDISel) {
2333   return SDISel.CheckPatternPredicate(MatcherTable[MatcherIndex++]);
2334 }
2335
2336 /// CheckNodePredicate - Implements OP_CheckNodePredicate.
2337 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2338 CheckNodePredicate(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2339                    const SelectionDAGISel &SDISel, SDNode *N) {
2340   return SDISel.CheckNodePredicate(N, MatcherTable[MatcherIndex++]);
2341 }
2342
2343 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2344 CheckOpcode(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2345             SDNode *N) {
2346   uint16_t Opc = MatcherTable[MatcherIndex++];
2347   Opc |= (unsigned short)MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
2348   return N->getOpcode() == Opc;
2349 }
2350
2351 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2352 CheckType(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2353           SDValue N, const TargetLowering *TLI) {
2354   MVT::SimpleValueType VT = (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2355   if (N.getValueType() == VT) return true;
2356
2357   // Handle the case when VT is iPTR.
2358   return VT == MVT::iPTR && N.getValueType() == TLI->getPointerTy();
2359 }
2360
2361 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2362 CheckChildType(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2363                SDValue N, const TargetLowering *TLI, unsigned ChildNo) {
2364   if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2365     return false;  // Match fails if out of range child #.
2366   return ::CheckType(MatcherTable, MatcherIndex, N.getOperand(ChildNo), TLI);
2367 }
2368
2369 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2370 CheckCondCode(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2371               SDValue N) {
2372   return cast<CondCodeSDNode>(N)->get() ==
2373       (ISD::CondCode)MatcherTable[MatcherIndex++];
2374 }
2375
2376 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2377 CheckValueType(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2378                SDValue N, const TargetLowering *TLI) {
2379   MVT::SimpleValueType VT = (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2380   if (cast<VTSDNode>(N)->getVT() == VT)
2381     return true;
2382
2383   // Handle the case when VT is iPTR.
2384   return VT == MVT::iPTR && cast<VTSDNode>(N)->getVT() == TLI->getPointerTy();
2385 }
2386
2387 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2388 CheckInteger(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2389              SDValue N) {
2390   int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
2391   if (Val & 128)
2392     Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
2393
2394   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N);
2395   return C && C->getSExtValue() == Val;
2396 }
2397
2398 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2399 CheckChildInteger(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2400                   SDValue N, unsigned ChildNo) {
2401   if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2402     return false;  // Match fails if out of range child #.
2403   return ::CheckInteger(MatcherTable, MatcherIndex, N.getOperand(ChildNo));
2404 }
2405
2406 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2407 CheckAndImm(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2408             SDValue N, const SelectionDAGISel &SDISel) {
2409   int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
2410   if (Val & 128)
2411     Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
2412
2413   if (N->getOpcode() != ISD::AND) return false;
2414
2415   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1));
2416   return C && SDISel.CheckAndMask(N.getOperand(0), C, Val);
2417 }
2418
2419 LLVM_ATTRIBUTE_ALWAYS_INLINE static bool
2420 CheckOrImm(const unsigned char *MatcherTable, unsigned &MatcherIndex,
2421            SDValue N, const SelectionDAGISel &SDISel) {
2422   int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
2423   if (Val & 128)
2424     Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
2425
2426   if (N->getOpcode() != ISD::OR) return false;
2427
2428   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1));
2429   return C && SDISel.CheckOrMask(N.getOperand(0), C, Val);
2430 }
2431
2432 /// IsPredicateKnownToFail - If we know how and can do so without pushing a
2433 /// scope, evaluate the current node.  If the current predicate is known to
2434 /// fail, set Result=true and return anything.  If the current predicate is
2435 /// known to pass, set Result=false and return the MatcherIndex to continue
2436 /// with.  If the current predicate is unknown, set Result=false and return the
2437 /// MatcherIndex to continue with.
2438 static unsigned IsPredicateKnownToFail(const unsigned char *Table,
2439                                        unsigned Index, SDValue N,
2440                                        bool &Result,
2441                                        const SelectionDAGISel &SDISel,
2442                  SmallVectorImpl<std::pair<SDValue, SDNode*> > &RecordedNodes) {
2443   switch (Table[Index++]) {
2444   default:
2445     Result = false;
2446     return Index-1;  // Could not evaluate this predicate.
2447   case SelectionDAGISel::OPC_CheckSame:
2448     Result = !::CheckSame(Table, Index, N, RecordedNodes);
2449     return Index;
2450   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Same:
2451   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild1Same:
2452   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild2Same:
2453   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild3Same:
2454     Result = !::CheckChildSame(Table, Index, N, RecordedNodes,
2455                         Table[Index-1] - SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Same);
2456     return Index;
2457   case SelectionDAGISel::OPC_CheckPatternPredicate:
2458     Result = !::CheckPatternPredicate(Table, Index, SDISel);
2459     return Index;
2460   case SelectionDAGISel::OPC_CheckPredicate:
2461     Result = !::CheckNodePredicate(Table, Index, SDISel, N.getNode());
2462     return Index;
2463   case SelectionDAGISel::OPC_CheckOpcode:
2464     Result = !::CheckOpcode(Table, Index, N.getNode());
2465     return Index;
2466   case SelectionDAGISel::OPC_CheckType:
2467     Result = !::CheckType(Table, Index, N, SDISel.TLI);
2468     return Index;
2469   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Type:
2470   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild1Type:
2471   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild2Type:
2472   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild3Type:
2473   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild4Type:
2474   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild5Type:
2475   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild6Type:
2476   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild7Type:
2477     Result = !::CheckChildType(Table, Index, N, SDISel.TLI,
2478                                Table[Index - 1] -
2479                                    SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Type);
2480     return Index;
2481   case SelectionDAGISel::OPC_CheckCondCode:
2482     Result = !::CheckCondCode(Table, Index, N);
2483     return Index;
2484   case SelectionDAGISel::OPC_CheckValueType:
2485     Result = !::CheckValueType(Table, Index, N, SDISel.TLI);
2486     return Index;
2487   case SelectionDAGISel::OPC_CheckInteger:
2488     Result = !::CheckInteger(Table, Index, N);
2489     return Index;
2490   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Integer:
2491   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild1Integer:
2492   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild2Integer:
2493   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild3Integer:
2494   case SelectionDAGISel::OPC_CheckChild4Integer:
2495     Result = !::CheckChildInteger(Table, Index, N,
2496                      Table[Index-1] - SelectionDAGISel::OPC_CheckChild0Integer);
2497     return Index;
2498   case SelectionDAGISel::OPC_CheckAndImm:
2499     Result = !::CheckAndImm(Table, Index, N, SDISel);
2500     return Index;
2501   case SelectionDAGISel::OPC_CheckOrImm:
2502     Result = !::CheckOrImm(Table, Index, N, SDISel);
2503     return Index;
2504   }
2505 }
2506
2507 namespace {
2508
2509 struct MatchScope {
2510   /// FailIndex - If this match fails, this is the index to continue with.
2511   unsigned FailIndex;
2512
2513   /// NodeStack - The node stack when the scope was formed.
2514   SmallVector<SDValue, 4> NodeStack;
2515
2516   /// NumRecordedNodes - The number of recorded nodes when the scope was formed.
2517   unsigned NumRecordedNodes;
2518
2519   /// NumMatchedMemRefs - The number of matched memref entries.
2520   unsigned NumMatchedMemRefs;
2521
2522   /// InputChain/InputGlue - The current chain/glue
2523   SDValue InputChain, InputGlue;
2524
2525   /// HasChainNodesMatched - True if the ChainNodesMatched list is non-empty.
2526   bool HasChainNodesMatched, HasGlueResultNodesMatched;
2527 };
2528
2529 /// \\brief A DAG update listener to keep the matching state
2530 /// (i.e. RecordedNodes and MatchScope) uptodate if the target is allowed to
2531 /// change the DAG while matching.  X86 addressing mode matcher is an example
2532 /// for this.
2533 class MatchStateUpdater : public SelectionDAG::DAGUpdateListener
2534 {
2535       SmallVectorImpl<std::pair<SDValue, SDNode*> > &RecordedNodes;
2536       SmallVectorImpl<MatchScope> &MatchScopes;
2537 public:
2538   MatchStateUpdater(SelectionDAG &DAG,
2539                     SmallVectorImpl<std::pair<SDValue, SDNode*> > &RN,
2540                     SmallVectorImpl<MatchScope> &MS) :
2541     SelectionDAG::DAGUpdateListener(DAG),
2542     RecordedNodes(RN), MatchScopes(MS) { }
2543
2544   void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
2545     // Some early-returns here to avoid the search if we deleted the node or
2546     // if the update comes from MorphNodeTo (MorphNodeTo is the last thing we
2547     // do, so it's unnecessary to update matching state at that point).
2548     // Neither of these can occur currently because we only install this
2549     // update listener during matching a complex patterns.
2550     if (!E || E->isMachineOpcode())
2551       return;
2552     // Performing linear search here does not matter because we almost never
2553     // run this code.  You'd have to have a CSE during complex pattern
2554     // matching.
2555     for (auto &I : RecordedNodes)
2556       if (I.first.getNode() == N)
2557         I.first.setNode(E);
2558
2559     for (auto &I : MatchScopes)
2560       for (auto &J : I.NodeStack)
2561         if (J.getNode() == N)
2562           J.setNode(E);
2563   }
2564 };
2565 }
2566
2567 SDNode *SelectionDAGISel::
2568 SelectCodeCommon(SDNode *NodeToMatch, const unsigned char *MatcherTable,
2569                  unsigned TableSize) {
2570   // FIXME: Should these even be selected?  Handle these cases in the caller?
2571   switch (NodeToMatch->getOpcode()) {
2572   default:
2573     break;
2574   case ISD::EntryToken:       // These nodes remain the same.
2575   case ISD::BasicBlock:
2576   case ISD::Register:
2577   case ISD::RegisterMask:
2578   case ISD::HANDLENODE:
2579   case ISD::MDNODE_SDNODE:
2580   case ISD::TargetConstant:
2581   case ISD::TargetConstantFP:
2582   case ISD::TargetConstantPool:
2583   case ISD::TargetFrameIndex:
2584   case ISD::TargetExternalSymbol:
2585   case ISD::TargetBlockAddress:
2586   case ISD::TargetJumpTable:
2587   case ISD::TargetGlobalTLSAddress:
2588   case ISD::TargetGlobalAddress:
2589   case ISD::TokenFactor:
2590   case ISD::CopyFromReg:
2591   case ISD::CopyToReg:
2592   case ISD::EH_LABEL:
2593   case ISD::LIFETIME_START:
2594   case ISD::LIFETIME_END:
2595     NodeToMatch->setNodeId(-1); // Mark selected.
2596     return nullptr;
2597   case ISD::AssertSext:
2598   case ISD::AssertZext:
2599     CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(NodeToMatch, 0),
2600                                       NodeToMatch->getOperand(0));
2601     return nullptr;
2602   case ISD::INLINEASM: return Select_INLINEASM(NodeToMatch);
2603   case ISD::READ_REGISTER: return Select_READ_REGISTER(NodeToMatch);
2604   case ISD::WRITE_REGISTER: return Select_WRITE_REGISTER(NodeToMatch);
2605   case ISD::UNDEF:     return Select_UNDEF(NodeToMatch);
2606   }
2607
2608   assert(!NodeToMatch->isMachineOpcode() && "Node already selected!");
2609
2610   // Set up the node stack with NodeToMatch as the only node on the stack.
2611   SmallVector<SDValue, 8> NodeStack;
2612   SDValue N = SDValue(NodeToMatch, 0);
2613   NodeStack.push_back(N);
2614
2615   // MatchScopes - Scopes used when matching, if a match failure happens, this
2616   // indicates where to continue checking.
2617   SmallVector<MatchScope, 8> MatchScopes;
2618
2619   // RecordedNodes - This is the set of nodes that have been recorded by the
2620   // state machine.  The second value is the parent of the node, or null if the
2621   // root is recorded.
2622   SmallVector<std::pair<SDValue, SDNode*>, 8> RecordedNodes;
2623
2624   // MatchedMemRefs - This is the set of MemRef's we've seen in the input
2625   // pattern.
2626   SmallVector<MachineMemOperand*, 2> MatchedMemRefs;
2627
2628   // These are the current input chain and glue for use when generating nodes.
2629   // Various Emit operations change these.  For example, emitting a copytoreg
2630   // uses and updates these.
2631   SDValue InputChain, InputGlue;
2632
2633   // ChainNodesMatched - If a pattern matches nodes that have input/output
2634   // chains, the OPC_EmitMergeInputChains operation is emitted which indicates
2635   // which ones they are.  The result is captured into this list so that we can
2636   // update the chain results when the pattern is complete.
2637   SmallVector<SDNode*, 3> ChainNodesMatched;
2638   SmallVector<SDNode*, 3> GlueResultNodesMatched;
2639
2640   DEBUG(dbgs() << "ISEL: Starting pattern match on root node: ";
2641         NodeToMatch->dump(CurDAG);
2642         dbgs() << '\n');
2643
2644   // Determine where to start the interpreter.  Normally we start at opcode #0,
2645   // but if the state machine starts with an OPC_SwitchOpcode, then we
2646   // accelerate the first lookup (which is guaranteed to be hot) with the
2647   // OpcodeOffset table.
2648   unsigned MatcherIndex = 0;
2649
2650   if (!OpcodeOffset.empty()) {
2651     // Already computed the OpcodeOffset table, just index into it.
2652     if (N.getOpcode() < OpcodeOffset.size())
2653       MatcherIndex = OpcodeOffset[N.getOpcode()];
2654     DEBUG(dbgs() << "  Initial Opcode index to " << MatcherIndex << "\n");
2655
2656   } else if (MatcherTable[0] == OPC_SwitchOpcode) {
2657     // Otherwise, the table isn't computed, but the state machine does start
2658     // with an OPC_SwitchOpcode instruction.  Populate the table now, since this
2659     // is the first time we're selecting an instruction.
2660     unsigned Idx = 1;
2661     while (1) {
2662       // Get the size of this case.
2663       unsigned CaseSize = MatcherTable[Idx++];
2664       if (CaseSize & 128)
2665         CaseSize = GetVBR(CaseSize, MatcherTable, Idx);
2666       if (CaseSize == 0) break;
2667
2668       // Get the opcode, add the index to the table.
2669       uint16_t Opc = MatcherTable[Idx++];
2670       Opc |= (unsigned short)MatcherTable[Idx++] << 8;
2671       if (Opc >= OpcodeOffset.size())
2672         OpcodeOffset.resize((Opc+1)*2);
2673       OpcodeOffset[Opc] = Idx;
2674       Idx += CaseSize;
2675     }
2676
2677     // Okay, do the lookup for the first opcode.
2678     if (N.getOpcode() < OpcodeOffset.size())
2679       MatcherIndex = OpcodeOffset[N.getOpcode()];
2680   }
2681
2682   while (1) {
2683     assert(MatcherIndex < TableSize && "Invalid index");
2684 #ifndef NDEBUG
2685     unsigned CurrentOpcodeIndex = MatcherIndex;
2686 #endif
2687     BuiltinOpcodes Opcode = (BuiltinOpcodes)MatcherTable[MatcherIndex++];
2688     switch (Opcode) {
2689     case OPC_Scope: {
2690       // Okay, the semantics of this operation are that we should push a scope
2691       // then evaluate the first child.  However, pushing a scope only to have
2692       // the first check fail (which then pops it) is inefficient.  If we can
2693       // determine immediately that the first check (or first several) will
2694       // immediately fail, don't even bother pushing a scope for them.
2695       unsigned FailIndex;
2696
2697       while (1) {
2698         unsigned NumToSkip = MatcherTable[MatcherIndex++];
2699         if (NumToSkip & 128)
2700           NumToSkip = GetVBR(NumToSkip, MatcherTable, MatcherIndex);
2701         // Found the end of the scope with no match.
2702         if (NumToSkip == 0) {
2703           FailIndex = 0;
2704           break;
2705         }
2706
2707         FailIndex = MatcherIndex+NumToSkip;
2708
2709         unsigned MatcherIndexOfPredicate = MatcherIndex;
2710         (void)MatcherIndexOfPredicate; // silence warning.
2711
2712         // If we can't evaluate this predicate without pushing a scope (e.g. if
2713         // it is a 'MoveParent') or if the predicate succeeds on this node, we
2714         // push the scope and evaluate the full predicate chain.
2715         bool Result;
2716         MatcherIndex = IsPredicateKnownToFail(MatcherTable, MatcherIndex, N,
2717                                               Result, *this, RecordedNodes);
2718         if (!Result)
2719           break;
2720
2721         DEBUG(dbgs() << "  Skipped scope entry (due to false predicate) at "
2722                      << "index " << MatcherIndexOfPredicate
2723                      << ", continuing at " << FailIndex << "\n");
2724         ++NumDAGIselRetries;
2725
2726         // Otherwise, we know that this case of the Scope is guaranteed to fail,
2727         // move to the next case.
2728         MatcherIndex = FailIndex;
2729       }
2730
2731       // If the whole scope failed to match, bail.
2732       if (FailIndex == 0) break;
2733
2734       // Push a MatchScope which indicates where to go if the first child fails
2735       // to match.
2736       MatchScope NewEntry;
2737       NewEntry.FailIndex = FailIndex;
2738       NewEntry.NodeStack.append(NodeStack.begin(), NodeStack.end());
2739       NewEntry.NumRecordedNodes = RecordedNodes.size();
2740       NewEntry.NumMatchedMemRefs = MatchedMemRefs.size();
2741       NewEntry.InputChain = InputChain;
2742       NewEntry.InputGlue = InputGlue;
2743       NewEntry.HasChainNodesMatched = !ChainNodesMatched.empty();
2744       NewEntry.HasGlueResultNodesMatched = !GlueResultNodesMatched.empty();
2745       MatchScopes.push_back(NewEntry);
2746       continue;
2747     }
2748     case OPC_RecordNode: {
2749       // Remember this node, it may end up being an operand in the pattern.
2750       SDNode *Parent = nullptr;
2751       if (NodeStack.size() > 1)
2752         Parent = NodeStack[NodeStack.size()-2].getNode();
2753       RecordedNodes.push_back(std::make_pair(N, Parent));
2754       continue;
2755     }
2756
2757     case OPC_RecordChild0: case OPC_RecordChild1:
2758     case OPC_RecordChild2: case OPC_RecordChild3:
2759     case OPC_RecordChild4: case OPC_RecordChild5:
2760     case OPC_RecordChild6: case OPC_RecordChild7: {
2761       unsigned ChildNo = Opcode-OPC_RecordChild0;
2762       if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2763         break;  // Match fails if out of range child #.
2764
2765       RecordedNodes.push_back(std::make_pair(N->getOperand(ChildNo),
2766                                              N.getNode()));
2767       continue;
2768     }
2769     case OPC_RecordMemRef:
2770       MatchedMemRefs.push_back(cast<MemSDNode>(N)->getMemOperand());
2771       continue;
2772
2773     case OPC_CaptureGlueInput:
2774       // If the current node has an input glue, capture it in InputGlue.
2775       if (N->getNumOperands() != 0 &&
2776           N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
2777         InputGlue = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
2778       continue;
2779
2780     case OPC_MoveChild: {
2781       unsigned ChildNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2782       if (ChildNo >= N.getNumOperands())
2783         break;  // Match fails if out of range child #.
2784       N = N.getOperand(ChildNo);
2785       NodeStack.push_back(N);
2786       continue;
2787     }
2788
2789     case OPC_MoveParent:
2790       // Pop the current node off the NodeStack.
2791       NodeStack.pop_back();
2792       assert(!NodeStack.empty() && "Node stack imbalance!");
2793       N = NodeStack.back();
2794       continue;
2795
2796     case OPC_CheckSame:
2797       if (!::CheckSame(MatcherTable, MatcherIndex, N, RecordedNodes)) break;
2798       continue;
2799
2800     case OPC_CheckChild0Same: case OPC_CheckChild1Same:
2801     case OPC_CheckChild2Same: case OPC_CheckChild3Same:
2802       if (!::CheckChildSame(MatcherTable, MatcherIndex, N, RecordedNodes,
2803                             Opcode-OPC_CheckChild0Same))
2804         break;
2805       continue;
2806
2807     case OPC_CheckPatternPredicate:
2808       if (!::CheckPatternPredicate(MatcherTable, MatcherIndex, *this)) break;
2809       continue;
2810     case OPC_CheckPredicate:
2811       if (!::CheckNodePredicate(MatcherTable, MatcherIndex, *this,
2812                                 N.getNode()))
2813         break;
2814       continue;
2815     case OPC_CheckComplexPat: {
2816       unsigned CPNum = MatcherTable[MatcherIndex++];
2817       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2818       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid CheckComplexPat");
2819
2820       // If target can modify DAG during matching, keep the matching state
2821       // consistent.
2822       std::unique_ptr<MatchStateUpdater> MSU;
2823       if (ComplexPatternFuncMutatesDAG())
2824         MSU.reset(new MatchStateUpdater(*CurDAG, RecordedNodes,
2825                                         MatchScopes));
2826
2827       if (!CheckComplexPattern(NodeToMatch, RecordedNodes[RecNo].second,
2828                                RecordedNodes[RecNo].first, CPNum,
2829                                RecordedNodes))
2830         break;
2831       continue;
2832     }
2833     case OPC_CheckOpcode:
2834       if (!::CheckOpcode(MatcherTable, MatcherIndex, N.getNode())) break;
2835       continue;
2836
2837     case OPC_CheckType:
2838       if (!::CheckType(MatcherTable, MatcherIndex, N, TLI))
2839         break;
2840       continue;
2841
2842     case OPC_SwitchOpcode: {
2843       unsigned CurNodeOpcode = N.getOpcode();
2844       unsigned SwitchStart = MatcherIndex-1; (void)SwitchStart;
2845       unsigned CaseSize;
2846       while (1) {
2847         // Get the size of this case.
2848         CaseSize = MatcherTable[MatcherIndex++];
2849         if (CaseSize & 128)
2850           CaseSize = GetVBR(CaseSize, MatcherTable, MatcherIndex);
2851         if (CaseSize == 0) break;
2852
2853         uint16_t Opc = MatcherTable[MatcherIndex++];
2854         Opc |= (unsigned short)MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
2855
2856         // If the opcode matches, then we will execute this case.
2857         if (CurNodeOpcode == Opc)
2858           break;
2859
2860         // Otherwise, skip over this case.
2861         MatcherIndex += CaseSize;
2862       }
2863
2864       // If no cases matched, bail out.
2865       if (CaseSize == 0) break;
2866
2867       // Otherwise, execute the case we found.
2868       DEBUG(dbgs() << "  OpcodeSwitch from " << SwitchStart
2869                    << " to " << MatcherIndex << "\n");
2870       continue;
2871     }
2872
2873     case OPC_SwitchType: {
2874       MVT CurNodeVT = N.getSimpleValueType();
2875       unsigned SwitchStart = MatcherIndex-1; (void)SwitchStart;
2876       unsigned CaseSize;
2877       while (1) {
2878         // Get the size of this case.
2879         CaseSize = MatcherTable[MatcherIndex++];
2880         if (CaseSize & 128)
2881           CaseSize = GetVBR(CaseSize, MatcherTable, MatcherIndex);
2882         if (CaseSize == 0) break;
2883
2884         MVT CaseVT = (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2885         if (CaseVT == MVT::iPTR)
2886           CaseVT = TLI->getPointerTy();
2887
2888         // If the VT matches, then we will execute this case.
2889         if (CurNodeVT == CaseVT)
2890           break;
2891
2892         // Otherwise, skip over this case.
2893         MatcherIndex += CaseSize;
2894       }
2895
2896       // If no cases matched, bail out.
2897       if (CaseSize == 0) break;
2898
2899       // Otherwise, execute the case we found.
2900       DEBUG(dbgs() << "  TypeSwitch[" << EVT(CurNodeVT).getEVTString()
2901                    << "] from " << SwitchStart << " to " << MatcherIndex<<'\n');
2902       continue;
2903     }
2904     case OPC_CheckChild0Type: case OPC_CheckChild1Type:
2905     case OPC_CheckChild2Type: case OPC_CheckChild3Type:
2906     case OPC_CheckChild4Type: case OPC_CheckChild5Type:
2907     case OPC_CheckChild6Type: case OPC_CheckChild7Type:
2908       if (!::CheckChildType(MatcherTable, MatcherIndex, N, TLI,
2909                             Opcode-OPC_CheckChild0Type))
2910         break;
2911       continue;
2912     case OPC_CheckCondCode:
2913       if (!::CheckCondCode(MatcherTable, MatcherIndex, N)) break;
2914       continue;
2915     case OPC_CheckValueType:
2916       if (!::CheckValueType(MatcherTable, MatcherIndex, N, TLI))
2917         break;
2918       continue;
2919     case OPC_CheckInteger:
2920       if (!::CheckInteger(MatcherTable, MatcherIndex, N)) break;
2921       continue;
2922     case OPC_CheckChild0Integer: case OPC_CheckChild1Integer:
2923     case OPC_CheckChild2Integer: case OPC_CheckChild3Integer:
2924     case OPC_CheckChild4Integer:
2925       if (!::CheckChildInteger(MatcherTable, MatcherIndex, N,
2926                                Opcode-OPC_CheckChild0Integer)) break;
2927       continue;
2928     case OPC_CheckAndImm:
2929       if (!::CheckAndImm(MatcherTable, MatcherIndex, N, *this)) break;
2930       continue;
2931     case OPC_CheckOrImm:
2932       if (!::CheckOrImm(MatcherTable, MatcherIndex, N, *this)) break;
2933       continue;
2934
2935     case OPC_CheckFoldableChainNode: {
2936       assert(NodeStack.size() != 1 && "No parent node");
2937       // Verify that all intermediate nodes between the root and this one have
2938       // a single use.
2939       bool HasMultipleUses = false;
2940       for (unsigned i = 1, e = NodeStack.size()-1; i != e; ++i)
2941         if (!NodeStack[i].hasOneUse()) {
2942           HasMultipleUses = true;
2943           break;
2944         }
2945       if (HasMultipleUses) break;
2946
2947       // Check to see that the target thinks this is profitable to fold and that
2948       // we can fold it without inducing cycles in the graph.
2949       if (!IsProfitableToFold(N, NodeStack[NodeStack.size()-2].getNode(),
2950                               NodeToMatch) ||
2951           !IsLegalToFold(N, NodeStack[NodeStack.size()-2].getNode(),
2952                          NodeToMatch, OptLevel,
2953                          true/*We validate our own chains*/))
2954         break;
2955
2956       continue;
2957     }
2958     case OPC_EmitInteger: {
2959       MVT::SimpleValueType VT =
2960         (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2961       int64_t Val = MatcherTable[MatcherIndex++];
2962       if (Val & 128)
2963         Val = GetVBR(Val, MatcherTable, MatcherIndex);
2964       RecordedNodes.push_back(std::pair<SDValue, SDNode*>(
2965                               CurDAG->getTargetConstant(Val, VT), nullptr));
2966       continue;
2967     }
2968     case OPC_EmitRegister: {
2969       MVT::SimpleValueType VT =
2970         (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2971       unsigned RegNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2972       RecordedNodes.push_back(std::pair<SDValue, SDNode*>(
2973                               CurDAG->getRegister(RegNo, VT), nullptr));
2974       continue;
2975     }
2976     case OPC_EmitRegister2: {
2977       // For targets w/ more than 256 register names, the register enum
2978       // values are stored in two bytes in the matcher table (just like
2979       // opcodes).
2980       MVT::SimpleValueType VT =
2981         (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
2982       unsigned RegNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2983       RegNo |= MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
2984       RecordedNodes.push_back(std::pair<SDValue, SDNode*>(
2985                               CurDAG->getRegister(RegNo, VT), nullptr));
2986       continue;
2987     }
2988
2989     case OPC_EmitConvertToTarget:  {
2990       // Convert from IMM/FPIMM to target version.
2991       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
2992       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitConvertToTarget");
2993       SDValue Imm = RecordedNodes[RecNo].first;
2994
2995       if (Imm->getOpcode() == ISD::Constant) {
2996         const ConstantInt *Val=cast<ConstantSDNode>(Imm)->getConstantIntValue();
2997         Imm = CurDAG->getConstant(*Val, Imm.getValueType(), true);
2998       } else if (Imm->getOpcode() == ISD::ConstantFP) {
2999         const ConstantFP *Val=cast<ConstantFPSDNode>(Imm)->getConstantFPValue();
3000         Imm = CurDAG->getConstantFP(*Val, Imm.getValueType(), true);
3001       }
3002
3003       RecordedNodes.push_back(std::make_pair(Imm, RecordedNodes[RecNo].second));
3004       continue;
3005     }
3006
3007     case OPC_EmitMergeInputChains1_0:    // OPC_EmitMergeInputChains, 1, 0
3008     case OPC_EmitMergeInputChains1_1: {  // OPC_EmitMergeInputChains, 1, 1
3009       // These are space-optimized forms of OPC_EmitMergeInputChains.
3010       assert(!InputChain.getNode() &&
3011              "EmitMergeInputChains should be the first chain producing node");
3012       assert(ChainNodesMatched.empty() &&
3013              "Should only have one EmitMergeInputChains per match");
3014
3015       // Read all of the chained nodes.
3016       unsigned RecNo = Opcode == OPC_EmitMergeInputChains1_1;
3017       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitMergeInputChains");
3018       ChainNodesMatched.push_back(RecordedNodes[RecNo].first.getNode());
3019
3020       // FIXME: What if other value results of the node have uses not matched
3021       // by this pattern?
3022       if (ChainNodesMatched.back() != NodeToMatch &&
3023           !RecordedNodes[RecNo].first.hasOneUse()) {
3024         ChainNodesMatched.clear();
3025         break;
3026       }
3027
3028       // Merge the input chains if they are not intra-pattern references.
3029       InputChain = HandleMergeInputChains(ChainNodesMatched, CurDAG);
3030
3031       if (!InputChain.getNode())
3032         break;  // Failed to merge.
3033       continue;
3034     }
3035
3036     case OPC_EmitMergeInputChains: {
3037       assert(!InputChain.getNode() &&
3038              "EmitMergeInputChains should be the first chain producing node");
3039       // This node gets a list of nodes we matched in the input that have
3040       // chains.  We want to token factor all of the input chains to these nodes
3041       // together.  However, if any of the input chains is actually one of the
3042       // nodes matched in this pattern, then we have an intra-match reference.
3043       // Ignore these because the newly token factored chain should not refer to
3044       // the old nodes.
3045       unsigned NumChains = MatcherTable[MatcherIndex++];
3046       assert(NumChains != 0 && "Can't TF zero chains");
3047
3048       assert(ChainNodesMatched.empty() &&
3049              "Should only have one EmitMergeInputChains per match");
3050
3051       // Read all of the chained nodes.
3052       for (unsigned i = 0; i != NumChains; ++i) {
3053         unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3054         assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitMergeInputChains");
3055         ChainNodesMatched.push_back(RecordedNodes[RecNo].first.getNode());
3056
3057         // FIXME: What if other value results of the node have uses not matched
3058         // by this pattern?
3059         if (ChainNodesMatched.back() != NodeToMatch &&
3060             !RecordedNodes[RecNo].first.hasOneUse()) {
3061           ChainNodesMatched.clear();
3062           break;
3063         }
3064       }
3065
3066       // If the inner loop broke out, the match fails.
3067       if (ChainNodesMatched.empty())
3068         break;
3069
3070       // Merge the input chains if they are not intra-pattern references.
3071       InputChain = HandleMergeInputChains(ChainNodesMatched, CurDAG);
3072
3073       if (!InputChain.getNode())
3074         break;  // Failed to merge.
3075
3076       continue;
3077     }
3078
3079     case OPC_EmitCopyToReg: {
3080       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3081       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitCopyToReg");
3082       unsigned DestPhysReg = MatcherTable[MatcherIndex++];
3083
3084       if (!InputChain.getNode())
3085         InputChain = CurDAG->getEntryNode();
3086
3087       InputChain = CurDAG->getCopyToReg(InputChain, SDLoc(NodeToMatch),
3088                                         DestPhysReg, RecordedNodes[RecNo].first,
3089                                         InputGlue);
3090
3091       InputGlue = InputChain.getValue(1);
3092       continue;
3093     }
3094
3095     case OPC_EmitNodeXForm: {
3096       unsigned XFormNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3097       unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3098       assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitNodeXForm");
3099       SDValue Res = RunSDNodeXForm(RecordedNodes[RecNo].first, XFormNo);
3100       RecordedNodes.push_back(std::pair<SDValue,SDNode*>(Res, nullptr));
3101       continue;
3102     }
3103
3104     case OPC_EmitNode:
3105     case OPC_MorphNodeTo: {
3106       uint16_t TargetOpc = MatcherTable[MatcherIndex++];
3107       TargetOpc |= (unsigned short)MatcherTable[MatcherIndex++] << 8;
3108       unsigned EmitNodeInfo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3109       // Get the result VT list.
3110       unsigned NumVTs = MatcherTable[MatcherIndex++];
3111       SmallVector<EVT, 4> VTs;
3112       for (unsigned i = 0; i != NumVTs; ++i) {
3113         MVT::SimpleValueType VT =
3114           (MVT::SimpleValueType)MatcherTable[MatcherIndex++];
3115         if (VT == MVT::iPTR)
3116           VT = TLI->getPointerTy().SimpleTy;
3117         VTs.push_back(VT);
3118       }
3119
3120       if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
3121         VTs.push_back(MVT::Other);
3122       if (EmitNodeInfo & OPFL_GlueOutput)
3123         VTs.push_back(MVT::Glue);
3124
3125       // This is hot code, so optimize the two most common cases of 1 and 2
3126       // results.
3127       SDVTList VTList;
3128       if (VTs.size() == 1)
3129         VTList = CurDAG->getVTList(VTs[0]);
3130       else if (VTs.size() == 2)
3131         VTList = CurDAG->getVTList(VTs[0], VTs[1]);
3132       else
3133         VTList = CurDAG->getVTList(VTs);
3134
3135       // Get the operand list.
3136       unsigned NumOps = MatcherTable[MatcherIndex++];
3137       SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3138       for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
3139         unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3140         if (RecNo & 128)
3141           RecNo = GetVBR(RecNo, MatcherTable, MatcherIndex);
3142
3143         assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid EmitNode");
3144         Ops.push_back(RecordedNodes[RecNo].first);
3145       }
3146
3147       // If there are variadic operands to add, handle them now.
3148       if (EmitNodeInfo & OPFL_VariadicInfo) {
3149         // Determine the start index to copy from.
3150         unsigned FirstOpToCopy = getNumFixedFromVariadicInfo(EmitNodeInfo);
3151         FirstOpToCopy += (EmitNodeInfo & OPFL_Chain) ? 1 : 0;
3152         assert(NodeToMatch->getNumOperands() >= FirstOpToCopy &&
3153                "Invalid variadic node");
3154         // Copy all of the variadic operands, not including a potential glue
3155         // input.
3156         for (unsigned i = FirstOpToCopy, e = NodeToMatch->getNumOperands();
3157              i != e; ++i) {
3158           SDValue V = NodeToMatch->getOperand(i);
3159           if (V.getValueType() == MVT::Glue) break;
3160           Ops.push_back(V);
3161         }
3162       }
3163
3164       // If this has chain/glue inputs, add them.
3165       if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
3166         Ops.push_back(InputChain);
3167       if ((EmitNodeInfo & OPFL_GlueInput) && InputGlue.getNode() != nullptr)
3168         Ops.push_back(InputGlue);
3169
3170       // Create the node.
3171       SDNode *Res = nullptr;
3172       if (Opcode != OPC_MorphNodeTo) {
3173         // If this is a normal EmitNode command, just create the new node and
3174         // add the results to the RecordedNodes list.
3175         Res = CurDAG->getMachineNode(TargetOpc, SDLoc(NodeToMatch),
3176                                      VTList, Ops);
3177
3178         // Add all the non-glue/non-chain results to the RecordedNodes list.
3179         for (unsigned i = 0, e = VTs.size(); i != e; ++i) {
3180           if (VTs[i] == MVT::Other || VTs[i] == MVT::Glue) break;
3181           RecordedNodes.push_back(std::pair<SDValue,SDNode*>(SDValue(Res, i),
3182                                                              nullptr));
3183         }
3184
3185       } else if (NodeToMatch->getOpcode() != ISD::DELETED_NODE) {
3186         Res = MorphNode(NodeToMatch, TargetOpc, VTList, Ops, EmitNodeInfo);
3187       } else {
3188         // NodeToMatch was eliminated by CSE when the target changed the DAG.
3189         // We will visit the equivalent node later.
3190         DEBUG(dbgs() << "Node was eliminated by CSE\n");
3191         return nullptr;
3192       }
3193
3194       // If the node had chain/glue results, update our notion of the current
3195       // chain and glue.
3196       if (EmitNodeInfo & OPFL_GlueOutput) {
3197         InputGlue = SDValue(Res, VTs.size()-1);
3198         if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
3199           InputChain = SDValue(Res, VTs.size()-2);
3200       } else if (EmitNodeInfo & OPFL_Chain)
3201         InputChain = SDValue(Res, VTs.size()-1);
3202
3203       // If the OPFL_MemRefs glue is set on this node, slap all of the
3204       // accumulated memrefs onto it.
3205       //
3206       // FIXME: This is vastly incorrect for patterns with multiple outputs
3207       // instructions that access memory and for ComplexPatterns that match
3208       // loads.
3209       if (EmitNodeInfo & OPFL_MemRefs) {
3210         // Only attach load or store memory operands if the generated
3211         // instruction may load or store.
3212         const MCInstrDesc &MCID = TII->get(TargetOpc);
3213         bool mayLoad = MCID.mayLoad();
3214         bool mayStore = MCID.mayStore();
3215
3216         unsigned NumMemRefs = 0;
3217         for (SmallVectorImpl<MachineMemOperand *>::const_iterator I =
3218                MatchedMemRefs.begin(), E = MatchedMemRefs.end(); I != E; ++I) {
3219           if ((*I)->isLoad()) {
3220             if (mayLoad)
3221               ++NumMemRefs;
3222           } else if ((*I)->isStore()) {
3223             if (mayStore)
3224               ++NumMemRefs;
3225           } else {
3226             ++NumMemRefs;
3227           }
3228         }
3229
3230         MachineSDNode::mmo_iterator MemRefs =
3231           MF->allocateMemRefsArray(NumMemRefs);
3232
3233         MachineSDNode::mmo_iterator MemRefsPos = MemRefs;
3234         for (SmallVectorImpl<MachineMemOperand *>::const_iterator I =
3235                MatchedMemRefs.begin(), E = MatchedMemRefs.end(); I != E; ++I) {
3236           if ((*I)->isLoad()) {
3237             if (mayLoad)
3238               *MemRefsPos++ = *I;
3239           } else if ((*I)->isStore()) {
3240             if (mayStore)
3241               *MemRefsPos++ = *I;
3242           } else {
3243             *MemRefsPos++ = *I;
3244           }
3245         }
3246
3247         cast<MachineSDNode>(Res)
3248           ->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + NumMemRefs);
3249       }
3250
3251       DEBUG(dbgs() << "  "
3252                    << (Opcode == OPC_MorphNodeTo ? "Morphed" : "Created")
3253                    << " node: "; Res->dump(CurDAG); dbgs() << "\n");
3254
3255       // If this was a MorphNodeTo then we're completely done!
3256       if (Opcode == OPC_MorphNodeTo) {
3257         // Update chain and glue uses.
3258         UpdateChainsAndGlue(NodeToMatch, InputChain, ChainNodesMatched,
3259                             InputGlue, GlueResultNodesMatched, true);
3260         return Res;
3261       }
3262
3263       continue;
3264     }
3265
3266     case OPC_MarkGlueResults: {
3267       unsigned NumNodes = MatcherTable[MatcherIndex++];
3268
3269       // Read and remember all the glue-result nodes.
3270       for (unsigned i = 0; i != NumNodes; ++i) {
3271         unsigned RecNo = MatcherTable[MatcherIndex++];
3272         if (RecNo & 128)
3273           RecNo = GetVBR(RecNo, MatcherTable, MatcherIndex);
3274
3275         assert(RecNo < RecordedNodes.size() && "Invalid MarkGlueResults");
3276         GlueResultNodesMatched.push_back(RecordedNodes[RecNo].first.getNode());
3277       }
3278       continue;
3279     }
3280
3281     case OPC_CompleteMatch: {
3282       // The match has been completed, and any new nodes (if any) have been
3283       // created.  Patch up references to the matched dag to use the newly
3284       // created nodes.
3285       unsigned NumResults = MatcherTable[MatcherIndex++];
3286
3287       for (unsigned i = 0; i != NumResults; ++i) {
3288         unsigned ResSlot = MatcherTable[MatcherIndex++];
3289         if (ResSlot & 128)
3290           ResSlot = GetVBR(ResSlot, MatcherTable, MatcherIndex);
3291
3292         assert(ResSlot < RecordedNodes.size() && "Invalid CompleteMatch");
3293         SDValue Res = RecordedNodes[ResSlot].first;
3294
3295         assert(i < NodeToMatch->getNumValues() &&
3296                NodeToMatch->getValueType(i) != MVT::Other &&
3297                NodeToMatch->getValueType(i) != MVT::Glue &&
3298                "Invalid number of results to complete!");
3299         assert((NodeToMatch->getValueType(i) == Res.getValueType() ||
3300                 NodeToMatch->getValueType(i) == MVT::iPTR ||
3301                 Res.getValueType() == MVT::iPTR ||
3302                 NodeToMatch->getValueType(i).getSizeInBits() ==
3303                     Res.getValueType().getSizeInBits()) &&
3304                "invalid replacement");
3305         CurDAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(NodeToMatch, i), Res);
3306       }
3307
3308       // If the root node defines glue, add it to the glue nodes to update list.
3309       if (NodeToMatch->getValueType(NodeToMatch->getNumValues()-1) == MVT::Glue)
3310         GlueResultNodesMatched.push_back(NodeToMatch);
3311
3312       // Update chain and glue uses.
3313       UpdateChainsAndGlue(NodeToMatch, InputChain, ChainNodesMatched,
3314                           InputGlue, GlueResultNodesMatched, false);
3315
3316       assert(NodeToMatch->use_empty() &&
3317              "Didn't replace all uses of the node?");
3318
3319       // FIXME: We just return here, which interacts correctly with SelectRoot
3320       // above.  We should fix this to not return an SDNode* anymore.
3321       return nullptr;
3322     }
3323     }
3324
3325     // If the code reached this point, then the match failed.  See if there is
3326     // another child to try in the current 'Scope', otherwise pop it until we
3327     // find a case to check.
3328     DEBUG(dbgs() << "  Match failed at index " << CurrentOpcodeIndex << "\n");
3329     ++NumDAGIselRetries;
3330     while (1) {
3331       if (MatchScopes.empty()) {
3332         CannotYetSelect(NodeToMatch);
3333         return nullptr;
3334       }
3335
3336       // Restore the interpreter state back to the point where the scope was
3337       // formed.
3338       MatchScope &LastScope = MatchScopes.back();
3339       RecordedNodes.resize(LastScope.NumRecordedNodes);
3340       NodeStack.clear();
3341       NodeStack.append(LastScope.NodeStack.begin(), LastScope.NodeStack.end());
3342       N = NodeStack.back();
3343
3344       if (LastScope.NumMatchedMemRefs != MatchedMemRefs.size())
3345         MatchedMemRefs.resize(LastScope.NumMatchedMemRefs);
3346       MatcherIndex = LastScope.FailIndex;
3347
3348       DEBUG(dbgs() << "  Continuing at " << MatcherIndex << "\n");
3349
3350       InputChain = LastScope.InputChain;
3351       InputGlue = LastScope.InputGlue;
3352       if (!LastScope.HasChainNodesMatched)
3353         ChainNodesMatched.clear();
3354       if (!LastScope.HasGlueResultNodesMatched)
3355         GlueResultNodesMatched.clear();
3356
3357       // Check to see what the offset is at the new MatcherIndex.  If it is zero
3358       // we have reached the end of this scope, otherwise we have another child
3359       // in the current scope to try.
3360       unsigned NumToSkip = MatcherTable[MatcherIndex++];
3361       if (NumToSkip & 128)
3362         NumToSkip = GetVBR(NumToSkip, MatcherTable, MatcherIndex);
3363
3364       // If we have another child in this scope to match, update FailIndex and
3365       // try it.
3366       if (NumToSkip != 0) {
3367         LastScope.FailIndex = MatcherIndex+NumToSkip;
3368         break;
3369       }
3370
3371       // End of this scope, pop it and try the next child in the containing
3372       // scope.
3373       MatchScopes.pop_back();
3374     }
3375   }
3376 }
3377
3378
3379
3380 void SelectionDAGISel::CannotYetSelect(SDNode *N) {
3381   std::string msg;
3382   raw_string_ostream Msg(msg);
3383   Msg << "Cannot select: ";
3384
3385   if (N->getOpcode() != ISD::INTRINSIC_W_CHAIN &&
3386       N->getOpcode() != ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN &&
3387       N->getOpcode() != ISD::INTRINSIC_VOID) {
3388     N->printrFull(Msg, CurDAG);
3389     Msg << "\nIn function: " << MF->getName();
3390   } else {
3391     bool HasInputChain = N->getOperand(0).getValueType() == MVT::Other;
3392     unsigned iid =
3393       cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(HasInputChain))->getZExtValue();
3394     if (iid < Intrinsic::num_intrinsics)
3395       Msg << "intrinsic %" << Intrinsic::getName((Intrinsic::ID)iid);
3396     else if (const TargetIntrinsicInfo *TII = TM.getIntrinsicInfo())
3397       Msg << "target intrinsic %" << TII->getName(iid);
3398     else
3399       Msg << "unknown intrinsic #" << iid;
3400   }
3401   report_fatal_error(Msg.str());
3402 }
3403
3404 char SelectionDAGISel::ID = 0;