WebAssembly: fix the syntax for comparisons
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86FrameLowering.cpp
1 //===-- X86FrameLowering.cpp - X86 Frame Information ----------------------===//
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 file contains the X86 implementation of TargetFrameLowering class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "X86FrameLowering.h"
15 #include "X86InstrBuilder.h"
16 #include "X86InstrInfo.h"
17 #include "X86MachineFunctionInfo.h"
18 #include "X86Subtarget.h"
19 #include "X86TargetMachine.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/WinEHFuncInfo.h"
27 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
28 #include "llvm/IR/Function.h"
29 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
31 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
32 #include "llvm/Support/Debug.h"
33 #include <cstdlib>
34
35 using namespace llvm;
36
37 X86FrameLowering::X86FrameLowering(const X86Subtarget &STI,
38                                    unsigned StackAlignOverride)
39     : TargetFrameLowering(StackGrowsDown, StackAlignOverride,
40                           STI.is64Bit() ? -8 : -4),
41       STI(STI), TII(*STI.getInstrInfo()), TRI(STI.getRegisterInfo()) {
42   // Cache a bunch of frame-related predicates for this subtarget.
43   SlotSize = TRI->getSlotSize();
44   Is64Bit = STI.is64Bit();
45   IsLP64 = STI.isTarget64BitLP64();
46   // standard x86_64 and NaCl use 64-bit frame/stack pointers, x32 - 32-bit.
47   Uses64BitFramePtr = STI.isTarget64BitLP64() || STI.isTargetNaCl64();
48   StackPtr = TRI->getStackRegister();
49 }
50
51 bool X86FrameLowering::hasReservedCallFrame(const MachineFunction &MF) const {
52   return !MF.getFrameInfo()->hasVarSizedObjects() &&
53          !MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getHasPushSequences();
54 }
55
56 /// canSimplifyCallFramePseudos - If there is a reserved call frame, the
57 /// call frame pseudos can be simplified.  Having a FP, as in the default
58 /// implementation, is not sufficient here since we can't always use it.
59 /// Use a more nuanced condition.
60 bool
61 X86FrameLowering::canSimplifyCallFramePseudos(const MachineFunction &MF) const {
62   return hasReservedCallFrame(MF) ||
63          (hasFP(MF) && !TRI->needsStackRealignment(MF)) ||
64          TRI->hasBasePointer(MF);
65 }
66
67 // needsFrameIndexResolution - Do we need to perform FI resolution for
68 // this function. Normally, this is required only when the function
69 // has any stack objects. However, FI resolution actually has another job,
70 // not apparent from the title - it resolves callframesetup/destroy 
71 // that were not simplified earlier.
72 // So, this is required for x86 functions that have push sequences even
73 // when there are no stack objects.
74 bool
75 X86FrameLowering::needsFrameIndexResolution(const MachineFunction &MF) const {
76   return MF.getFrameInfo()->hasStackObjects() ||
77          MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getHasPushSequences();
78 }
79
80 /// hasFP - Return true if the specified function should have a dedicated frame
81 /// pointer register.  This is true if the function has variable sized allocas
82 /// or if frame pointer elimination is disabled.
83 bool X86FrameLowering::hasFP(const MachineFunction &MF) const {
84   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
85   const MachineModuleInfo &MMI = MF.getMMI();
86
87   return (MF.getTarget().Options.DisableFramePointerElim(MF) ||
88           TRI->needsStackRealignment(MF) ||
89           MFI->hasVarSizedObjects() ||
90           MFI->isFrameAddressTaken() || MFI->hasOpaqueSPAdjustment() ||
91           MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getForceFramePointer() ||
92           MMI.callsUnwindInit() || MMI.hasEHFunclets() || MMI.callsEHReturn() ||
93           MFI->hasStackMap() || MFI->hasPatchPoint());
94 }
95
96 static unsigned getSUBriOpcode(unsigned IsLP64, int64_t Imm) {
97   if (IsLP64) {
98     if (isInt<8>(Imm))
99       return X86::SUB64ri8;
100     return X86::SUB64ri32;
101   } else {
102     if (isInt<8>(Imm))
103       return X86::SUB32ri8;
104     return X86::SUB32ri;
105   }
106 }
107
108 static unsigned getADDriOpcode(unsigned IsLP64, int64_t Imm) {
109   if (IsLP64) {
110     if (isInt<8>(Imm))
111       return X86::ADD64ri8;
112     return X86::ADD64ri32;
113   } else {
114     if (isInt<8>(Imm))
115       return X86::ADD32ri8;
116     return X86::ADD32ri;
117   }
118 }
119
120 static unsigned getSUBrrOpcode(unsigned isLP64) {
121   return isLP64 ? X86::SUB64rr : X86::SUB32rr;
122 }
123
124 static unsigned getADDrrOpcode(unsigned isLP64) {
125   return isLP64 ? X86::ADD64rr : X86::ADD32rr;
126 }
127
128 static unsigned getANDriOpcode(bool IsLP64, int64_t Imm) {
129   if (IsLP64) {
130     if (isInt<8>(Imm))
131       return X86::AND64ri8;
132     return X86::AND64ri32;
133   }
134   if (isInt<8>(Imm))
135     return X86::AND32ri8;
136   return X86::AND32ri;
137 }
138
139 static unsigned getLEArOpcode(unsigned IsLP64) {
140   return IsLP64 ? X86::LEA64r : X86::LEA32r;
141 }
142
143 /// findDeadCallerSavedReg - Return a caller-saved register that isn't live
144 /// when it reaches the "return" instruction. We can then pop a stack object
145 /// to this register without worry about clobbering it.
146 static unsigned findDeadCallerSavedReg(MachineBasicBlock &MBB,
147                                        MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
148                                        const TargetRegisterInfo *TRI,
149                                        bool Is64Bit) {
150   const MachineFunction *MF = MBB.getParent();
151   const Function *F = MF->getFunction();
152   if (!F || MF->getMMI().callsEHReturn())
153     return 0;
154
155   static const uint16_t CallerSavedRegs32Bit[] = {
156     X86::EAX, X86::EDX, X86::ECX, 0
157   };
158
159   static const uint16_t CallerSavedRegs64Bit[] = {
160     X86::RAX, X86::RDX, X86::RCX, X86::RSI, X86::RDI,
161     X86::R8,  X86::R9,  X86::R10, X86::R11, 0
162   };
163
164   unsigned Opc = MBBI->getOpcode();
165   switch (Opc) {
166   default: return 0;
167   case X86::RETL:
168   case X86::RETQ:
169   case X86::RETIL:
170   case X86::RETIQ:
171   case X86::TCRETURNdi:
172   case X86::TCRETURNri:
173   case X86::TCRETURNmi:
174   case X86::TCRETURNdi64:
175   case X86::TCRETURNri64:
176   case X86::TCRETURNmi64:
177   case X86::EH_RETURN:
178   case X86::EH_RETURN64: {
179     SmallSet<uint16_t, 8> Uses;
180     for (unsigned i = 0, e = MBBI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
181       MachineOperand &MO = MBBI->getOperand(i);
182       if (!MO.isReg() || MO.isDef())
183         continue;
184       unsigned Reg = MO.getReg();
185       if (!Reg)
186         continue;
187       for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
188         Uses.insert(*AI);
189     }
190
191     const uint16_t *CS = Is64Bit ? CallerSavedRegs64Bit : CallerSavedRegs32Bit;
192     for (; *CS; ++CS)
193       if (!Uses.count(*CS))
194         return *CS;
195   }
196   }
197
198   return 0;
199 }
200
201 static bool isEAXLiveIn(MachineFunction &MF) {
202   for (MachineRegisterInfo::livein_iterator II = MF.getRegInfo().livein_begin(),
203        EE = MF.getRegInfo().livein_end(); II != EE; ++II) {
204     unsigned Reg = II->first;
205
206     if (Reg == X86::RAX || Reg == X86::EAX || Reg == X86::AX ||
207         Reg == X86::AH || Reg == X86::AL)
208       return true;
209   }
210
211   return false;
212 }
213
214 /// Check whether or not the terminators of \p MBB needs to read EFLAGS.
215 static bool terminatorsNeedFlagsAsInput(const MachineBasicBlock &MBB) {
216   for (const MachineInstr &MI : MBB.terminators()) {
217     bool BreakNext = false;
218     for (const MachineOperand &MO : MI.operands()) {
219       if (!MO.isReg())
220         continue;
221       unsigned Reg = MO.getReg();
222       if (Reg != X86::EFLAGS)
223         continue;
224
225       // This terminator needs an eflag that is not defined
226       // by a previous terminator.
227       if (!MO.isDef())
228         return true;
229       BreakNext = true;
230     }
231     if (BreakNext)
232       break;
233   }
234   return false;
235 }
236
237 /// emitSPUpdate - Emit a series of instructions to increment / decrement the
238 /// stack pointer by a constant value.
239 void X86FrameLowering::emitSPUpdate(MachineBasicBlock &MBB,
240                                     MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
241                                     int64_t NumBytes, bool InEpilogue) const {
242   bool isSub = NumBytes < 0;
243   uint64_t Offset = isSub ? -NumBytes : NumBytes;
244
245   uint64_t Chunk = (1LL << 31) - 1;
246   DebugLoc DL = MBB.findDebugLoc(MBBI);
247
248   while (Offset) {
249     if (Offset > Chunk) {
250       // Rather than emit a long series of instructions for large offsets,
251       // load the offset into a register and do one sub/add
252       unsigned Reg = 0;
253
254       if (isSub && !isEAXLiveIn(*MBB.getParent()))
255         Reg = (unsigned)(Is64Bit ? X86::RAX : X86::EAX);
256       else
257         Reg = findDeadCallerSavedReg(MBB, MBBI, TRI, Is64Bit);
258
259       if (Reg) {
260         unsigned Opc = Is64Bit ? X86::MOV64ri : X86::MOV32ri;
261         BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), Reg)
262           .addImm(Offset);
263         Opc = isSub
264           ? getSUBrrOpcode(Is64Bit)
265           : getADDrrOpcode(Is64Bit);
266         MachineInstr *MI = BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), StackPtr)
267           .addReg(StackPtr)
268           .addReg(Reg);
269         MI->getOperand(3).setIsDead(); // The EFLAGS implicit def is dead.
270         Offset = 0;
271         continue;
272       }
273     }
274
275     uint64_t ThisVal = std::min(Offset, Chunk);
276     if (ThisVal == (Is64Bit ? 8 : 4)) {
277       // Use push / pop instead.
278       unsigned Reg = isSub
279         ? (unsigned)(Is64Bit ? X86::RAX : X86::EAX)
280         : findDeadCallerSavedReg(MBB, MBBI, TRI, Is64Bit);
281       if (Reg) {
282         unsigned Opc = isSub
283           ? (Is64Bit ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r)
284           : (Is64Bit ? X86::POP64r  : X86::POP32r);
285         MachineInstr *MI = BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc))
286           .addReg(Reg, getDefRegState(!isSub) | getUndefRegState(isSub));
287         if (isSub)
288           MI->setFlag(MachineInstr::FrameSetup);
289         else
290           MI->setFlag(MachineInstr::FrameDestroy);
291         Offset -= ThisVal;
292         continue;
293       }
294     }
295
296     MachineInstrBuilder MI = BuildStackAdjustment(
297         MBB, MBBI, DL, isSub ? -ThisVal : ThisVal, InEpilogue);
298     if (isSub)
299       MI.setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
300     else
301       MI.setMIFlag(MachineInstr::FrameDestroy);
302
303     Offset -= ThisVal;
304   }
305 }
306
307 MachineInstrBuilder X86FrameLowering::BuildStackAdjustment(
308     MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator MBBI, DebugLoc DL,
309     int64_t Offset, bool InEpilogue) const {
310   assert(Offset != 0 && "zero offset stack adjustment requested");
311
312   // On Atom, using LEA to adjust SP is preferred, but using it in the epilogue
313   // is tricky.
314   bool UseLEA;
315   if (!InEpilogue) {
316     UseLEA = STI.useLeaForSP();
317   } else {
318     // If we can use LEA for SP but we shouldn't, check that none
319     // of the terminators uses the eflags. Otherwise we will insert
320     // a ADD that will redefine the eflags and break the condition.
321     // Alternatively, we could move the ADD, but this may not be possible
322     // and is an optimization anyway.
323     UseLEA = canUseLEAForSPInEpilogue(*MBB.getParent());
324     if (UseLEA && !STI.useLeaForSP())
325       UseLEA = terminatorsNeedFlagsAsInput(MBB);
326     // If that assert breaks, that means we do not do the right thing
327     // in canUseAsEpilogue.
328     assert((UseLEA || !terminatorsNeedFlagsAsInput(MBB)) &&
329            "We shouldn't have allowed this insertion point");
330   }
331
332   MachineInstrBuilder MI;
333   if (UseLEA) {
334     MI = addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL,
335                               TII.get(getLEArOpcode(Uses64BitFramePtr)),
336                               StackPtr),
337                       StackPtr, false, Offset);
338   } else {
339     bool IsSub = Offset < 0;
340     uint64_t AbsOffset = IsSub ? -Offset : Offset;
341     unsigned Opc = IsSub ? getSUBriOpcode(Uses64BitFramePtr, AbsOffset)
342                          : getADDriOpcode(Uses64BitFramePtr, AbsOffset);
343     MI = BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), StackPtr)
344              .addReg(StackPtr)
345              .addImm(AbsOffset);
346     MI->getOperand(3).setIsDead(); // The EFLAGS implicit def is dead.
347   }
348   return MI;
349 }
350
351 int X86FrameLowering::mergeSPUpdates(MachineBasicBlock &MBB,
352                                      MachineBasicBlock::iterator &MBBI,
353                                      bool doMergeWithPrevious) const {
354   if ((doMergeWithPrevious && MBBI == MBB.begin()) ||
355       (!doMergeWithPrevious && MBBI == MBB.end()))
356     return 0;
357
358   MachineBasicBlock::iterator PI = doMergeWithPrevious ? std::prev(MBBI) : MBBI;
359   MachineBasicBlock::iterator NI = doMergeWithPrevious ? nullptr
360                                                        : std::next(MBBI);
361   unsigned Opc = PI->getOpcode();
362   int Offset = 0;
363
364   if ((Opc == X86::ADD64ri32 || Opc == X86::ADD64ri8 ||
365        Opc == X86::ADD32ri || Opc == X86::ADD32ri8 ||
366        Opc == X86::LEA32r || Opc == X86::LEA64_32r) &&
367       PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr){
368     Offset += PI->getOperand(2).getImm();
369     MBB.erase(PI);
370     if (!doMergeWithPrevious) MBBI = NI;
371   } else if ((Opc == X86::SUB64ri32 || Opc == X86::SUB64ri8 ||
372               Opc == X86::SUB32ri || Opc == X86::SUB32ri8) &&
373              PI->getOperand(0).getReg() == StackPtr) {
374     Offset -= PI->getOperand(2).getImm();
375     MBB.erase(PI);
376     if (!doMergeWithPrevious) MBBI = NI;
377   }
378
379   return Offset;
380 }
381
382 void X86FrameLowering::BuildCFI(MachineBasicBlock &MBB,
383                                 MachineBasicBlock::iterator MBBI, DebugLoc DL,
384                                 MCCFIInstruction CFIInst) const {
385   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
386   unsigned CFIIndex = MF.getMMI().addFrameInst(CFIInst);
387   BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
388       .addCFIIndex(CFIIndex);
389 }
390
391 void
392 X86FrameLowering::emitCalleeSavedFrameMoves(MachineBasicBlock &MBB,
393                                             MachineBasicBlock::iterator MBBI,
394                                             DebugLoc DL) const {
395   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
396   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
397   MachineModuleInfo &MMI = MF.getMMI();
398   const MCRegisterInfo *MRI = MMI.getContext().getRegisterInfo();
399
400   // Add callee saved registers to move list.
401   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = MFI->getCalleeSavedInfo();
402   if (CSI.empty()) return;
403
404   // Calculate offsets.
405   for (std::vector<CalleeSavedInfo>::const_iterator
406          I = CSI.begin(), E = CSI.end(); I != E; ++I) {
407     int64_t Offset = MFI->getObjectOffset(I->getFrameIdx());
408     unsigned Reg = I->getReg();
409
410     unsigned DwarfReg = MRI->getDwarfRegNum(Reg, true);
411     BuildCFI(MBB, MBBI, DL,
412              MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, DwarfReg, Offset));
413   }
414 }
415
416 /// usesTheStack - This function checks if any of the users of EFLAGS
417 /// copies the EFLAGS. We know that the code that lowers COPY of EFLAGS has
418 /// to use the stack, and if we don't adjust the stack we clobber the first
419 /// frame index.
420 /// See X86InstrInfo::copyPhysReg.
421 static bool usesTheStack(const MachineFunction &MF) {
422   const MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
423
424   for (MachineRegisterInfo::reg_instr_iterator
425        ri = MRI.reg_instr_begin(X86::EFLAGS), re = MRI.reg_instr_end();
426        ri != re; ++ri)
427     if (ri->isCopy())
428       return true;
429
430   return false;
431 }
432
433 void X86FrameLowering::emitStackProbeCall(MachineFunction &MF,
434                                           MachineBasicBlock &MBB,
435                                           MachineBasicBlock::iterator MBBI,
436                                           DebugLoc DL) const {
437   bool IsLargeCodeModel = MF.getTarget().getCodeModel() == CodeModel::Large;
438
439   unsigned CallOp;
440   if (Is64Bit)
441     CallOp = IsLargeCodeModel ? X86::CALL64r : X86::CALL64pcrel32;
442   else
443     CallOp = X86::CALLpcrel32;
444
445   const char *Symbol;
446   if (Is64Bit) {
447     if (STI.isTargetCygMing()) {
448       Symbol = "___chkstk_ms";
449     } else {
450       Symbol = "__chkstk";
451     }
452   } else if (STI.isTargetCygMing())
453     Symbol = "_alloca";
454   else
455     Symbol = "_chkstk";
456
457   MachineInstrBuilder CI;
458
459   // All current stack probes take AX and SP as input, clobber flags, and
460   // preserve all registers. x86_64 probes leave RSP unmodified.
461   if (Is64Bit && MF.getTarget().getCodeModel() == CodeModel::Large) {
462     // For the large code model, we have to call through a register. Use R11,
463     // as it is scratch in all supported calling conventions.
464     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV64ri), X86::R11)
465         .addExternalSymbol(Symbol);
466     CI = BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(CallOp)).addReg(X86::R11);
467   } else {
468     CI = BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(CallOp)).addExternalSymbol(Symbol);
469   }
470
471   unsigned AX = Is64Bit ? X86::RAX : X86::EAX;
472   unsigned SP = Is64Bit ? X86::RSP : X86::ESP;
473   CI.addReg(AX, RegState::Implicit)
474       .addReg(SP, RegState::Implicit)
475       .addReg(AX, RegState::Define | RegState::Implicit)
476       .addReg(SP, RegState::Define | RegState::Implicit)
477       .addReg(X86::EFLAGS, RegState::Define | RegState::Implicit);
478
479   if (Is64Bit) {
480     // MSVC x64's __chkstk and cygwin/mingw's ___chkstk_ms do not adjust %rsp
481     // themselves. It also does not clobber %rax so we can reuse it when
482     // adjusting %rsp.
483     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SUB64rr), X86::RSP)
484         .addReg(X86::RSP)
485         .addReg(X86::RAX);
486   }
487 }
488
489 static unsigned calculateSetFPREG(uint64_t SPAdjust) {
490   // Win64 ABI has a less restrictive limitation of 240; 128 works equally well
491   // and might require smaller successive adjustments.
492   const uint64_t Win64MaxSEHOffset = 128;
493   uint64_t SEHFrameOffset = std::min(SPAdjust, Win64MaxSEHOffset);
494   // Win64 ABI requires 16-byte alignment for the UWOP_SET_FPREG opcode.
495   return SEHFrameOffset & -16;
496 }
497
498 // If we're forcing a stack realignment we can't rely on just the frame
499 // info, we need to know the ABI stack alignment as well in case we
500 // have a call out.  Otherwise just make sure we have some alignment - we'll
501 // go with the minimum SlotSize.
502 uint64_t X86FrameLowering::calculateMaxStackAlign(const MachineFunction &MF) const {
503   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
504   uint64_t MaxAlign = MFI->getMaxAlignment(); // Desired stack alignment.
505   unsigned StackAlign = getStackAlignment();
506   if (MF.getFunction()->hasFnAttribute("stackrealign")) {
507     if (MFI->hasCalls())
508       MaxAlign = (StackAlign > MaxAlign) ? StackAlign : MaxAlign;
509     else if (MaxAlign < SlotSize)
510       MaxAlign = SlotSize;
511   }
512   return MaxAlign;
513 }
514
515 void X86FrameLowering::BuildStackAlignAND(MachineBasicBlock &MBB,
516                                           MachineBasicBlock::iterator MBBI,
517                                           DebugLoc DL,
518                                           uint64_t MaxAlign) const {
519   uint64_t Val = -MaxAlign;
520   MachineInstr *MI =
521       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(getANDriOpcode(Uses64BitFramePtr, Val)),
522               StackPtr)
523           .addReg(StackPtr)
524           .addImm(Val)
525           .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
526
527   // The EFLAGS implicit def is dead.
528   MI->getOperand(3).setIsDead();
529 }
530
531 /// emitPrologue - Push callee-saved registers onto the stack, which
532 /// automatically adjust the stack pointer. Adjust the stack pointer to allocate
533 /// space for local variables. Also emit labels used by the exception handler to
534 /// generate the exception handling frames.
535
536 /*
537   Here's a gist of what gets emitted:
538
539   ; Establish frame pointer, if needed
540   [if needs FP]
541       push  %rbp
542       .cfi_def_cfa_offset 16
543       .cfi_offset %rbp, -16
544       .seh_pushreg %rpb
545       mov  %rsp, %rbp
546       .cfi_def_cfa_register %rbp
547
548   ; Spill general-purpose registers
549   [for all callee-saved GPRs]
550       pushq %<reg>
551       [if not needs FP]
552          .cfi_def_cfa_offset (offset from RETADDR)
553       .seh_pushreg %<reg>
554
555   ; If the required stack alignment > default stack alignment
556   ; rsp needs to be re-aligned.  This creates a "re-alignment gap"
557   ; of unknown size in the stack frame.
558   [if stack needs re-alignment]
559       and  $MASK, %rsp
560
561   ; Allocate space for locals
562   [if target is Windows and allocated space > 4096 bytes]
563       ; Windows needs special care for allocations larger
564       ; than one page.
565       mov $NNN, %rax
566       call ___chkstk_ms/___chkstk
567       sub  %rax, %rsp
568   [else]
569       sub  $NNN, %rsp
570
571   [if needs FP]
572       .seh_stackalloc (size of XMM spill slots)
573       .seh_setframe %rbp, SEHFrameOffset ; = size of all spill slots
574   [else]
575       .seh_stackalloc NNN
576
577   ; Spill XMMs
578   ; Note, that while only Windows 64 ABI specifies XMMs as callee-preserved,
579   ; they may get spilled on any platform, if the current function
580   ; calls @llvm.eh.unwind.init
581   [if needs FP]
582       [for all callee-saved XMM registers]
583           movaps  %<xmm reg>, -MMM(%rbp)
584       [for all callee-saved XMM registers]
585           .seh_savexmm %<xmm reg>, (-MMM + SEHFrameOffset)
586               ; i.e. the offset relative to (%rbp - SEHFrameOffset)
587   [else]
588       [for all callee-saved XMM registers]
589           movaps  %<xmm reg>, KKK(%rsp)
590       [for all callee-saved XMM registers]
591           .seh_savexmm %<xmm reg>, KKK
592
593   .seh_endprologue
594
595   [if needs base pointer]
596       mov  %rsp, %rbx
597       [if needs to restore base pointer]
598           mov %rsp, -MMM(%rbp)
599
600   ; Emit CFI info
601   [if needs FP]
602       [for all callee-saved registers]
603           .cfi_offset %<reg>, (offset from %rbp)
604   [else]
605        .cfi_def_cfa_offset (offset from RETADDR)
606       [for all callee-saved registers]
607           .cfi_offset %<reg>, (offset from %rsp)
608
609   Notes:
610   - .seh directives are emitted only for Windows 64 ABI
611   - .cfi directives are emitted for all other ABIs
612   - for 32-bit code, substitute %e?? registers for %r??
613 */
614
615 void X86FrameLowering::emitPrologue(MachineFunction &MF,
616                                     MachineBasicBlock &MBB) const {
617   assert(&STI == &MF.getSubtarget<X86Subtarget>() &&
618          "MF used frame lowering for wrong subtarget");
619   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.begin();
620   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
621   const Function *Fn = MF.getFunction();
622   MachineModuleInfo &MMI = MF.getMMI();
623   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
624   uint64_t MaxAlign = calculateMaxStackAlign(MF); // Desired stack alignment.
625   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();    // Number of bytes to allocate.
626   bool IsFunclet = MBB.isEHFuncletEntry();
627   bool HasFP = hasFP(MF);
628   bool IsWin64CC = STI.isCallingConvWin64(Fn->getCallingConv());
629   bool IsWin64Prologue = MF.getTarget().getMCAsmInfo()->usesWindowsCFI();
630   bool NeedsWinCFI = IsWin64Prologue && Fn->needsUnwindTableEntry();
631   bool NeedsDwarfCFI =
632       !IsWin64Prologue && (MMI.hasDebugInfo() || Fn->needsUnwindTableEntry());
633   unsigned FramePtr = TRI->getFrameRegister(MF);
634   const unsigned MachineFramePtr =
635       STI.isTarget64BitILP32()
636           ? getX86SubSuperRegister(FramePtr, MVT::i64, false)
637           : FramePtr;
638   unsigned BasePtr = TRI->getBaseRegister();
639   DebugLoc DL;
640
641   // Add RETADDR move area to callee saved frame size.
642   int TailCallReturnAddrDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
643   if (TailCallReturnAddrDelta && IsWin64Prologue)
644     report_fatal_error("Can't handle guaranteed tail call under win64 yet");
645
646   if (TailCallReturnAddrDelta < 0)
647     X86FI->setCalleeSavedFrameSize(
648       X86FI->getCalleeSavedFrameSize() - TailCallReturnAddrDelta);
649
650   bool UseStackProbe = (STI.isOSWindows() && !STI.isTargetMachO());
651
652   // The default stack probe size is 4096 if the function has no stackprobesize
653   // attribute.
654   unsigned StackProbeSize = 4096;
655   if (Fn->hasFnAttribute("stack-probe-size"))
656     Fn->getFnAttribute("stack-probe-size")
657         .getValueAsString()
658         .getAsInteger(0, StackProbeSize);
659
660   // If this is x86-64 and the Red Zone is not disabled, if we are a leaf
661   // function, and use up to 128 bytes of stack space, don't have a frame
662   // pointer, calls, or dynamic alloca then we do not need to adjust the
663   // stack pointer (we fit in the Red Zone). We also check that we don't
664   // push and pop from the stack.
665   if (Is64Bit && !Fn->hasFnAttribute(Attribute::NoRedZone) &&
666       !TRI->needsStackRealignment(MF) &&
667       !MFI->hasVarSizedObjects() && // No dynamic alloca.
668       !MFI->adjustsStack() &&       // No calls.
669       !IsWin64CC &&                 // Win64 has no Red Zone
670       !usesTheStack(MF) &&          // Don't push and pop.
671       !MF.shouldSplitStack()) {     // Regular stack
672     uint64_t MinSize = X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
673     if (HasFP) MinSize += SlotSize;
674     StackSize = std::max(MinSize, StackSize > 128 ? StackSize - 128 : 0);
675     MFI->setStackSize(StackSize);
676   }
677
678   // Insert stack pointer adjustment for later moving of return addr.  Only
679   // applies to tail call optimized functions where the callee argument stack
680   // size is bigger than the callers.
681   if (TailCallReturnAddrDelta < 0) {
682     BuildStackAdjustment(MBB, MBBI, DL, TailCallReturnAddrDelta,
683                          /*InEpilogue=*/false)
684         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
685   }
686
687   // Mapping for machine moves:
688   //
689   //   DST: VirtualFP AND
690   //        SRC: VirtualFP              => DW_CFA_def_cfa_offset
691   //        ELSE                        => DW_CFA_def_cfa
692   //
693   //   SRC: VirtualFP AND
694   //        DST: Register               => DW_CFA_def_cfa_register
695   //
696   //   ELSE
697   //        OFFSET < 0                  => DW_CFA_offset_extended_sf
698   //        REG < 64                    => DW_CFA_offset + Reg
699   //        ELSE                        => DW_CFA_offset_extended
700
701   uint64_t NumBytes = 0;
702   int stackGrowth = -SlotSize;
703
704   unsigned RDX = Uses64BitFramePtr ? X86::RDX : X86::EDX;
705   if (IsWin64Prologue && IsFunclet) {
706     // Immediately spill RDX into the home slot. The runtime cares about this.
707     // MOV64mr %rdx, 16(%rsp)
708     unsigned MOVmr = Uses64BitFramePtr ? X86::MOV64mr : X86::MOV32mr;
709     addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(MOVmr)), StackPtr, true, 16)
710         .addReg(RDX)
711         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
712   }
713
714   if (HasFP) {
715     // Calculate required stack adjustment.
716     uint64_t FrameSize = StackSize - SlotSize;
717     // If required, include space for extra hidden slot for stashing base pointer.
718     if (X86FI->getRestoreBasePointer())
719       FrameSize += SlotSize;
720
721     NumBytes = FrameSize - X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
722
723     // Callee-saved registers are pushed on stack before the stack is realigned.
724     if (TRI->needsStackRealignment(MF) && !IsWin64Prologue)
725       NumBytes = RoundUpToAlignment(NumBytes, MaxAlign);
726
727     // Get the offset of the stack slot for the EBP register, which is
728     // guaranteed to be the last slot by processFunctionBeforeFrameFinalized.
729     // Update the frame offset adjustment.
730     if (!IsFunclet)
731       MFI->setOffsetAdjustment(-NumBytes);
732     else
733       assert(MFI->getOffsetAdjustment() == -(int)NumBytes &&
734              "should calculate same local variable offset for funclets");
735
736     // Save EBP/RBP into the appropriate stack slot.
737     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Is64Bit ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r))
738       .addReg(MachineFramePtr, RegState::Kill)
739       .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
740
741     if (NeedsDwarfCFI) {
742       // Mark the place where EBP/RBP was saved.
743       // Define the current CFA rule to use the provided offset.
744       assert(StackSize);
745       BuildCFI(MBB, MBBI, DL,
746                MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(nullptr, 2 * stackGrowth));
747
748       // Change the rule for the FramePtr to be an "offset" rule.
749       unsigned DwarfFramePtr = TRI->getDwarfRegNum(MachineFramePtr, true);
750       BuildCFI(MBB, MBBI, DL, MCCFIInstruction::createOffset(
751                                   nullptr, DwarfFramePtr, 2 * stackGrowth));
752     }
753
754     if (NeedsWinCFI) {
755       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_PushReg))
756           .addImm(FramePtr)
757           .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
758     }
759
760     if (!IsWin64Prologue && !IsFunclet) {
761       // Update EBP with the new base value.
762       BuildMI(MBB, MBBI, DL,
763               TII.get(Uses64BitFramePtr ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr),
764               FramePtr)
765           .addReg(StackPtr)
766           .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
767
768       if (NeedsDwarfCFI) {
769         // Mark effective beginning of when frame pointer becomes valid.
770         // Define the current CFA to use the EBP/RBP register.
771         unsigned DwarfFramePtr = TRI->getDwarfRegNum(MachineFramePtr, true);
772         BuildCFI(MBB, MBBI, DL, MCCFIInstruction::createDefCfaRegister(
773                                     nullptr, DwarfFramePtr));
774       }
775     }
776
777     // Mark the FramePtr as live-in in every block.
778     for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ++I)
779       I->addLiveIn(MachineFramePtr);
780   } else {
781     assert(!IsFunclet && "funclets without FPs not yet implemented");
782     NumBytes = StackSize - X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
783   }
784
785   // For EH funclets, only allocate enough space for outgoing calls. Save the
786   // NumBytes value that we would've used for the parent frame.
787   unsigned ParentFrameNumBytes = NumBytes;
788   if (IsFunclet)
789     NumBytes = getWinEHFuncletFrameSize(MF);
790
791   // Skip the callee-saved push instructions.
792   bool PushedRegs = false;
793   int StackOffset = 2 * stackGrowth;
794
795   while (MBBI != MBB.end() &&
796          MBBI->getFlag(MachineInstr::FrameSetup) &&
797          (MBBI->getOpcode() == X86::PUSH32r ||
798           MBBI->getOpcode() == X86::PUSH64r)) {
799     PushedRegs = true;
800     unsigned Reg = MBBI->getOperand(0).getReg();
801     ++MBBI;
802
803     if (!HasFP && NeedsDwarfCFI) {
804       // Mark callee-saved push instruction.
805       // Define the current CFA rule to use the provided offset.
806       assert(StackSize);
807       BuildCFI(MBB, MBBI, DL,
808                MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(nullptr, StackOffset));
809       StackOffset += stackGrowth;
810     }
811
812     if (NeedsWinCFI) {
813       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_PushReg)).addImm(Reg).setMIFlag(
814           MachineInstr::FrameSetup);
815     }
816   }
817
818   // Realign stack after we pushed callee-saved registers (so that we'll be
819   // able to calculate their offsets from the frame pointer).
820   // Don't do this for Win64, it needs to realign the stack after the prologue.
821   if (!IsWin64Prologue && !IsFunclet && TRI->needsStackRealignment(MF)) {
822     assert(HasFP && "There should be a frame pointer if stack is realigned.");
823     BuildStackAlignAND(MBB, MBBI, DL, MaxAlign);
824   }
825
826   // If there is an SUB32ri of ESP immediately before this instruction, merge
827   // the two. This can be the case when tail call elimination is enabled and
828   // the callee has more arguments then the caller.
829   NumBytes -= mergeSPUpdates(MBB, MBBI, true);
830
831   // Adjust stack pointer: ESP -= numbytes.
832
833   // Windows and cygwin/mingw require a prologue helper routine when allocating
834   // more than 4K bytes on the stack.  Windows uses __chkstk and cygwin/mingw
835   // uses __alloca.  __alloca and the 32-bit version of __chkstk will probe the
836   // stack and adjust the stack pointer in one go.  The 64-bit version of
837   // __chkstk is only responsible for probing the stack.  The 64-bit prologue is
838   // responsible for adjusting the stack pointer.  Touching the stack at 4K
839   // increments is necessary to ensure that the guard pages used by the OS
840   // virtual memory manager are allocated in correct sequence.
841   uint64_t AlignedNumBytes = NumBytes;
842   if (IsWin64Prologue && !IsFunclet && TRI->needsStackRealignment(MF))
843     AlignedNumBytes = RoundUpToAlignment(AlignedNumBytes, MaxAlign);
844   if (AlignedNumBytes >= StackProbeSize && UseStackProbe) {
845     // Check whether EAX is livein for this function.
846     bool isEAXAlive = isEAXLiveIn(MF);
847
848     if (isEAXAlive) {
849       // Sanity check that EAX is not livein for this function.
850       // It should not be, so throw an assert.
851       assert(!Is64Bit && "EAX is livein in x64 case!");
852
853       // Save EAX
854       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::PUSH32r))
855         .addReg(X86::EAX, RegState::Kill)
856         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
857     }
858
859     if (Is64Bit) {
860       // Handle the 64-bit Windows ABI case where we need to call __chkstk.
861       // Function prologue is responsible for adjusting the stack pointer.
862       if (isUInt<32>(NumBytes)) {
863         BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX)
864             .addImm(NumBytes)
865             .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
866       } else if (isInt<32>(NumBytes)) {
867         BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV64ri32), X86::RAX)
868             .addImm(NumBytes)
869             .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
870       } else {
871         BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV64ri), X86::RAX)
872             .addImm(NumBytes)
873             .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
874       }
875     } else {
876       // Allocate NumBytes-4 bytes on stack in case of isEAXAlive.
877       // We'll also use 4 already allocated bytes for EAX.
878       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV32ri), X86::EAX)
879         .addImm(isEAXAlive ? NumBytes - 4 : NumBytes)
880         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
881     }
882
883     // Save a pointer to the MI where we set AX.
884     MachineBasicBlock::iterator SetRAX = MBBI;
885     --SetRAX;
886
887     // Call __chkstk, __chkstk_ms, or __alloca.
888     emitStackProbeCall(MF, MBB, MBBI, DL);
889
890     // Apply the frame setup flag to all inserted instrs.
891     for (; SetRAX != MBBI; ++SetRAX)
892       SetRAX->setFlag(MachineInstr::FrameSetup);
893
894     if (isEAXAlive) {
895       // Restore EAX
896       MachineInstr *MI = addRegOffset(BuildMI(MF, DL, TII.get(X86::MOV32rm),
897                                               X86::EAX),
898                                       StackPtr, false, NumBytes - 4);
899       MI->setFlag(MachineInstr::FrameSetup);
900       MBB.insert(MBBI, MI);
901     }
902   } else if (NumBytes) {
903     emitSPUpdate(MBB, MBBI, -(int64_t)NumBytes, /*InEpilogue=*/false);
904   }
905
906   if (NeedsWinCFI && NumBytes)
907     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_StackAlloc))
908         .addImm(NumBytes)
909         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
910
911   int SEHFrameOffset = 0;
912   if (IsWin64Prologue && HasFP) {
913     // Set RBP to a small fixed offset from RSP. In the funclet case, we base
914     // this calculation on the incoming RDX, which holds the value of RSP from
915     // the parent frame at the end of the prologue.
916     unsigned SPOrRDX = !IsFunclet ? StackPtr : RDX;
917     SEHFrameOffset = calculateSetFPREG(ParentFrameNumBytes);
918     if (SEHFrameOffset)
919       addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::LEA64r), FramePtr),
920                    SPOrRDX, false, SEHFrameOffset);
921     else
922       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV64rr), FramePtr)
923           .addReg(SPOrRDX);
924
925     // If this is not a funclet, emit the CFI describing our frame pointer.
926     if (NeedsWinCFI && !IsFunclet)
927       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_SetFrame))
928           .addImm(FramePtr)
929           .addImm(SEHFrameOffset)
930           .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
931   } else if (IsFunclet && STI.is32Bit()) {
932     // Reset EBP / ESI to something good for funclets.
933     MBBI = restoreWin32EHStackPointers(MBB, MBBI, DL);
934   }
935
936   while (MBBI != MBB.end() && MBBI->getFlag(MachineInstr::FrameSetup)) {
937     const MachineInstr *FrameInstr = &*MBBI;
938     ++MBBI;
939
940     if (NeedsWinCFI) {
941       int FI;
942       if (unsigned Reg = TII.isStoreToStackSlot(FrameInstr, FI)) {
943         if (X86::FR64RegClass.contains(Reg)) {
944           unsigned IgnoredFrameReg;
945           int Offset = getFrameIndexReference(MF, FI, IgnoredFrameReg);
946           Offset += SEHFrameOffset;
947
948           BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_SaveXMM))
949               .addImm(Reg)
950               .addImm(Offset)
951               .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
952         }
953       }
954     }
955   }
956
957   if (NeedsWinCFI)
958     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_EndPrologue))
959         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
960
961   // Realign stack after we spilled callee-saved registers (so that we'll be
962   // able to calculate their offsets from the frame pointer).
963   // Win64 requires aligning the stack after the prologue.
964   if (IsWin64Prologue && TRI->needsStackRealignment(MF)) {
965     assert(HasFP && "There should be a frame pointer if stack is realigned.");
966     BuildStackAlignAND(MBB, MBBI, DL, MaxAlign);
967   }
968
969   // If we need a base pointer, set it up here. It's whatever the value
970   // of the stack pointer is at this point. Any variable size objects
971   // will be allocated after this, so we can still use the base pointer
972   // to reference locals.
973   if (TRI->hasBasePointer(MF)) {
974     // Update the base pointer with the current stack pointer.
975     unsigned Opc = Uses64BitFramePtr ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr;
976     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), BasePtr)
977       .addReg(StackPtr)
978       .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
979     if (X86FI->getRestoreBasePointer()) {
980       // Stash value of base pointer.  Saving RSP instead of EBP shortens
981       // dependence chain. Used by SjLj EH.
982       unsigned Opm = Uses64BitFramePtr ? X86::MOV64mr : X86::MOV32mr;
983       addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opm)),
984                    FramePtr, true, X86FI->getRestoreBasePointerOffset())
985         .addReg(StackPtr)
986         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
987     }
988
989     if (X86FI->getHasSEHFramePtrSave()) {
990       // Stash the value of the frame pointer relative to the base pointer for
991       // Win32 EH. This supports Win32 EH, which does the inverse of the above:
992       // it recovers the frame pointer from the base pointer rather than the
993       // other way around.
994       unsigned Opm = Uses64BitFramePtr ? X86::MOV64mr : X86::MOV32mr;
995       unsigned UsedReg;
996       int Offset =
997           getFrameIndexReference(MF, X86FI->getSEHFramePtrSaveIndex(), UsedReg);
998       assert(UsedReg == BasePtr);
999       addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opm)), UsedReg, true, Offset)
1000           .addReg(FramePtr)
1001           .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
1002     }
1003   }
1004
1005   if (((!HasFP && NumBytes) || PushedRegs) && NeedsDwarfCFI) {
1006     // Mark end of stack pointer adjustment.
1007     if (!HasFP && NumBytes) {
1008       // Define the current CFA rule to use the provided offset.
1009       assert(StackSize);
1010       BuildCFI(MBB, MBBI, DL, MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(
1011                                   nullptr, -StackSize + stackGrowth));
1012     }
1013
1014     // Emit DWARF info specifying the offsets of the callee-saved registers.
1015     if (PushedRegs)
1016       emitCalleeSavedFrameMoves(MBB, MBBI, DL);
1017   }
1018 }
1019
1020 bool X86FrameLowering::canUseLEAForSPInEpilogue(
1021     const MachineFunction &MF) const {
1022   // We can't use LEA instructions for adjusting the stack pointer if this is a
1023   // leaf function in the Win64 ABI.  Only ADD instructions may be used to
1024   // deallocate the stack.
1025   // This means that we can use LEA for SP in two situations:
1026   // 1. We *aren't* using the Win64 ABI which means we are free to use LEA.
1027   // 2. We *have* a frame pointer which means we are permitted to use LEA.
1028   return !MF.getTarget().getMCAsmInfo()->usesWindowsCFI() || hasFP(MF);
1029 }
1030
1031 static bool isFuncletReturnInstr(MachineInstr *MI) {
1032   switch (MI->getOpcode()) {
1033   case X86::CATCHRET:
1034   case X86::CLEANUPRET:
1035     return true;
1036   default:
1037     return false;
1038   }
1039   llvm_unreachable("impossible");
1040 }
1041
1042 unsigned X86FrameLowering::getWinEHFuncletFrameSize(const MachineFunction &MF) const {
1043   // This is the size of the pushed CSRs.
1044   unsigned CSSize =
1045       MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getCalleeSavedFrameSize();
1046   // This is the amount of stack a funclet needs to allocate.
1047   unsigned MaxCallSize = MF.getFrameInfo()->getMaxCallFrameSize();
1048   // RBP is not included in the callee saved register block. After pushing RBP,
1049   // everything is 16 byte aligned. Everything we allocate before an outgoing
1050   // call must also be 16 byte aligned.
1051   unsigned FrameSizeMinusRBP =
1052       RoundUpToAlignment(CSSize + MaxCallSize, getStackAlignment());
1053   // Subtract out the size of the callee saved registers. This is how much stack
1054   // each funclet will allocate.
1055   return FrameSizeMinusRBP - CSSize;
1056 }
1057
1058 void X86FrameLowering::emitEpilogue(MachineFunction &MF,
1059                                     MachineBasicBlock &MBB) const {
1060   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1061   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1062   MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.getFirstTerminator();
1063   DebugLoc DL;
1064   if (MBBI != MBB.end())
1065     DL = MBBI->getDebugLoc();
1066   // standard x86_64 and NaCl use 64-bit frame/stack pointers, x32 - 32-bit.
1067   const bool Is64BitILP32 = STI.isTarget64BitILP32();
1068   unsigned FramePtr = TRI->getFrameRegister(MF);
1069   unsigned MachineFramePtr =
1070       Is64BitILP32 ? getX86SubSuperRegister(FramePtr, MVT::i64, false)
1071                    : FramePtr;
1072
1073   bool IsWin64Prologue = MF.getTarget().getMCAsmInfo()->usesWindowsCFI();
1074   bool NeedsWinCFI =
1075       IsWin64Prologue && MF.getFunction()->needsUnwindTableEntry();
1076   bool IsFunclet = isFuncletReturnInstr(MBBI);
1077   MachineBasicBlock *RestoreMBB = nullptr;
1078
1079   // Get the number of bytes to allocate from the FrameInfo.
1080   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
1081   uint64_t MaxAlign = calculateMaxStackAlign(MF);
1082   unsigned CSSize = X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
1083   uint64_t NumBytes = 0;
1084
1085   if (MBBI->getOpcode() == X86::CATCHRET) {
1086     NumBytes = getWinEHFuncletFrameSize(MF);
1087     assert(hasFP(MF) && "EH funclets without FP not yet implemented");
1088     MachineBasicBlock *TargetMBB = MBBI->getOperand(0).getMBB();
1089
1090     // If this is SEH, this isn't really a funclet return.
1091     bool IsSEH = isAsynchronousEHPersonality(
1092         classifyEHPersonality(MF.getFunction()->getPersonalityFn()));
1093     if (IsSEH) {
1094       if (STI.is32Bit())
1095         restoreWin32EHStackPointers(MBB, MBBI, DL, /*RestoreSP=*/true);
1096       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::JMP_4)).addMBB(TargetMBB);
1097       MBBI->eraseFromParent();
1098       return;
1099     }
1100
1101     // For 32-bit, create a new block for the restore code.
1102     RestoreMBB = TargetMBB;
1103     if (STI.is32Bit()) {
1104       RestoreMBB = MF.CreateMachineBasicBlock(MBB.getBasicBlock());
1105       MF.insert(TargetMBB, RestoreMBB);
1106       MBB.removeSuccessor(TargetMBB);
1107       MBB.addSuccessor(RestoreMBB);
1108       RestoreMBB->addSuccessor(TargetMBB);
1109       MBBI->getOperand(0).setMBB(RestoreMBB);
1110     }
1111
1112     // Pop EBP.
1113     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r),
1114             MachineFramePtr)
1115         .setMIFlag(MachineInstr::FrameDestroy);
1116
1117     // Insert frame restoration code in a new block.
1118     if (STI.is32Bit()) {
1119       auto RestoreMBBI = RestoreMBB->begin();
1120       restoreWin32EHStackPointers(*RestoreMBB, RestoreMBBI, DL,
1121                                   /*RestoreSP=*/true);
1122       BuildMI(*RestoreMBB, RestoreMBBI, DL, TII.get(X86::JMP_4))
1123           .addMBB(TargetMBB);
1124     }
1125   } else if (MBBI->getOpcode() == X86::CLEANUPRET) {
1126     NumBytes = getWinEHFuncletFrameSize(MF);
1127     assert(hasFP(MF) && "EH funclets without FP not yet implemented");
1128     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r),
1129             MachineFramePtr)
1130         .setMIFlag(MachineInstr::FrameDestroy);
1131   } else if (hasFP(MF)) {
1132     // Calculate required stack adjustment.
1133     uint64_t FrameSize = StackSize - SlotSize;
1134     NumBytes = FrameSize - CSSize;
1135
1136     // Callee-saved registers were pushed on stack before the stack was
1137     // realigned.
1138     if (TRI->needsStackRealignment(MF) && !IsWin64Prologue)
1139       NumBytes = RoundUpToAlignment(FrameSize, MaxAlign);
1140
1141     // Pop EBP.
1142     BuildMI(MBB, MBBI, DL,
1143             TII.get(Is64Bit ? X86::POP64r : X86::POP32r), MachineFramePtr)
1144         .setMIFlag(MachineInstr::FrameDestroy);
1145   } else {
1146     NumBytes = StackSize - CSSize;
1147   }
1148   uint64_t SEHStackAllocAmt = NumBytes;
1149
1150   // Skip the callee-saved pop instructions.
1151   while (MBBI != MBB.begin()) {
1152     MachineBasicBlock::iterator PI = std::prev(MBBI);
1153     unsigned Opc = PI->getOpcode();
1154
1155     if ((Opc != X86::POP32r || !PI->getFlag(MachineInstr::FrameDestroy)) &&
1156         (Opc != X86::POP64r || !PI->getFlag(MachineInstr::FrameDestroy)) &&
1157         Opc != X86::DBG_VALUE && !PI->isTerminator())
1158       break;
1159
1160     --MBBI;
1161   }
1162   MachineBasicBlock::iterator FirstCSPop = MBBI;
1163
1164   if (RestoreMBB) {
1165     // Fill EAX/RAX with the address of the target block.
1166     unsigned ReturnReg = STI.is64Bit() ? X86::RAX : X86::EAX;
1167     if (STI.is64Bit()) {
1168       // LEA64r RestoreMBB(%rip), %rax
1169       BuildMI(MBB, FirstCSPop, DL, TII.get(X86::LEA64r), ReturnReg)
1170           .addReg(X86::RIP)
1171           .addImm(0)
1172           .addReg(0)
1173           .addMBB(RestoreMBB)
1174           .addReg(0);
1175     } else {
1176       // MOV32ri $RestoreMBB, %eax
1177       BuildMI(MBB, FirstCSPop, DL, TII.get(X86::MOV32ri))
1178           .addReg(ReturnReg)
1179           .addMBB(RestoreMBB);
1180     }
1181   }
1182
1183   if (MBBI != MBB.end())
1184     DL = MBBI->getDebugLoc();
1185
1186   // If there is an ADD32ri or SUB32ri of ESP immediately before this
1187   // instruction, merge the two instructions.
1188   if (NumBytes || MFI->hasVarSizedObjects())
1189     NumBytes += mergeSPUpdates(MBB, MBBI, true);
1190
1191   // If dynamic alloca is used, then reset esp to point to the last callee-saved
1192   // slot before popping them off! Same applies for the case, when stack was
1193   // realigned. Don't do this if this was a funclet epilogue, since the funclets
1194   // will not do realignment or dynamic stack allocation.
1195   if ((TRI->needsStackRealignment(MF) || MFI->hasVarSizedObjects()) &&
1196       !IsFunclet) {
1197     if (TRI->needsStackRealignment(MF))
1198       MBBI = FirstCSPop;
1199     unsigned SEHFrameOffset = calculateSetFPREG(SEHStackAllocAmt);
1200     uint64_t LEAAmount =
1201         IsWin64Prologue ? SEHStackAllocAmt - SEHFrameOffset : -CSSize;
1202
1203     // There are only two legal forms of epilogue:
1204     // - add SEHAllocationSize, %rsp
1205     // - lea SEHAllocationSize(%FramePtr), %rsp
1206     //
1207     // 'mov %FramePtr, %rsp' will not be recognized as an epilogue sequence.
1208     // However, we may use this sequence if we have a frame pointer because the
1209     // effects of the prologue can safely be undone.
1210     if (LEAAmount != 0) {
1211       unsigned Opc = getLEArOpcode(Uses64BitFramePtr);
1212       addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), StackPtr),
1213                    FramePtr, false, LEAAmount);
1214       --MBBI;
1215     } else {
1216       unsigned Opc = (Uses64BitFramePtr ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr);
1217       BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(Opc), StackPtr)
1218         .addReg(FramePtr);
1219       --MBBI;
1220     }
1221   } else if (NumBytes) {
1222     // Adjust stack pointer back: ESP += numbytes.
1223     emitSPUpdate(MBB, MBBI, NumBytes, /*InEpilogue=*/true);
1224     --MBBI;
1225   }
1226
1227   // Windows unwinder will not invoke function's exception handler if IP is
1228   // either in prologue or in epilogue.  This behavior causes a problem when a
1229   // call immediately precedes an epilogue, because the return address points
1230   // into the epilogue.  To cope with that, we insert an epilogue marker here,
1231   // then replace it with a 'nop' if it ends up immediately after a CALL in the
1232   // final emitted code.
1233   if (NeedsWinCFI)
1234     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::SEH_Epilogue));
1235
1236   // Add the return addr area delta back since we are not tail calling.
1237   int Offset = -1 * X86FI->getTCReturnAddrDelta();
1238   assert(Offset >= 0 && "TCDelta should never be positive");
1239   if (Offset) {
1240     MBBI = MBB.getFirstTerminator();
1241
1242     // Check for possible merge with preceding ADD instruction.
1243     Offset += mergeSPUpdates(MBB, MBBI, true);
1244     emitSPUpdate(MBB, MBBI, Offset, /*InEpilogue=*/true);
1245   }
1246 }
1247
1248 // NOTE: this only has a subset of the full frame index logic. In
1249 // particular, the FI < 0 and AfterFPPop logic is handled in
1250 // X86RegisterInfo::eliminateFrameIndex, but not here. Possibly
1251 // (probably?) it should be moved into here.
1252 int X86FrameLowering::getFrameIndexReference(const MachineFunction &MF, int FI,
1253                                              unsigned &FrameReg) const {
1254   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1255
1256   // We can't calculate offset from frame pointer if the stack is realigned,
1257   // so enforce usage of stack/base pointer.  The base pointer is used when we
1258   // have dynamic allocas in addition to dynamic realignment.
1259   if (TRI->hasBasePointer(MF))
1260     FrameReg = TRI->getBaseRegister();
1261   else if (TRI->needsStackRealignment(MF))
1262     FrameReg = TRI->getStackRegister();
1263   else
1264     FrameReg = TRI->getFrameRegister(MF);
1265
1266   // Offset will hold the offset from the stack pointer at function entry to the
1267   // object.
1268   // We need to factor in additional offsets applied during the prologue to the
1269   // frame, base, and stack pointer depending on which is used.
1270   int Offset = MFI->getObjectOffset(FI) - getOffsetOfLocalArea();
1271   const X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1272   unsigned CSSize = X86FI->getCalleeSavedFrameSize();
1273   uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
1274   bool HasFP = hasFP(MF);
1275   bool IsWin64Prologue = MF.getTarget().getMCAsmInfo()->usesWindowsCFI();
1276   int64_t FPDelta = 0;
1277
1278   if (IsWin64Prologue) {
1279     assert(!MFI->hasCalls() || (StackSize % 16) == 8);
1280
1281     // Calculate required stack adjustment.
1282     uint64_t FrameSize = StackSize - SlotSize;
1283     // If required, include space for extra hidden slot for stashing base pointer.
1284     if (X86FI->getRestoreBasePointer())
1285       FrameSize += SlotSize;
1286     uint64_t NumBytes = FrameSize - CSSize;
1287
1288     uint64_t SEHFrameOffset = calculateSetFPREG(NumBytes);
1289     if (FI && FI == X86FI->getFAIndex())
1290       return -SEHFrameOffset;
1291
1292     // FPDelta is the offset from the "traditional" FP location of the old base
1293     // pointer followed by return address and the location required by the
1294     // restricted Win64 prologue.
1295     // Add FPDelta to all offsets below that go through the frame pointer.
1296     FPDelta = FrameSize - SEHFrameOffset;
1297     assert((!MFI->hasCalls() || (FPDelta % 16) == 0) &&
1298            "FPDelta isn't aligned per the Win64 ABI!");
1299   }
1300
1301
1302   if (TRI->hasBasePointer(MF)) {
1303     assert(HasFP && "VLAs and dynamic stack realign, but no FP?!");
1304     if (FI < 0) {
1305       // Skip the saved EBP.
1306       return Offset + SlotSize + FPDelta;
1307     } else {
1308       assert((-(Offset + StackSize)) % MFI->getObjectAlignment(FI) == 0);
1309       return Offset + StackSize;
1310     }
1311   } else if (TRI->needsStackRealignment(MF)) {
1312     if (FI < 0) {
1313       // Skip the saved EBP.
1314       return Offset + SlotSize + FPDelta;
1315     } else {
1316       assert((-(Offset + StackSize)) % MFI->getObjectAlignment(FI) == 0);
1317       return Offset + StackSize;
1318     }
1319     // FIXME: Support tail calls
1320   } else {
1321     if (!HasFP)
1322       return Offset + StackSize;
1323
1324     // Skip the saved EBP.
1325     Offset += SlotSize;
1326
1327     // Skip the RETADDR move area
1328     int TailCallReturnAddrDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
1329     if (TailCallReturnAddrDelta < 0)
1330       Offset -= TailCallReturnAddrDelta;
1331   }
1332
1333   return Offset + FPDelta;
1334 }
1335
1336 // Simplified from getFrameIndexReference keeping only StackPointer cases
1337 int X86FrameLowering::getFrameIndexReferenceFromSP(const MachineFunction &MF,
1338                                                    int FI,
1339                                                    unsigned &FrameReg) const {
1340   const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1341   // Does not include any dynamic realign.
1342   const uint64_t StackSize = MFI->getStackSize();
1343   {
1344 #ifndef NDEBUG
1345     // Note: LLVM arranges the stack as:
1346     // Args > Saved RetPC (<--FP) > CSRs > dynamic alignment (<--BP)
1347     //      > "Stack Slots" (<--SP)
1348     // We can always address StackSlots from RSP.  We can usually (unless
1349     // needsStackRealignment) address CSRs from RSP, but sometimes need to
1350     // address them from RBP.  FixedObjects can be placed anywhere in the stack
1351     // frame depending on their specific requirements (i.e. we can actually
1352     // refer to arguments to the function which are stored in the *callers*
1353     // frame).  As a result, THE RESULT OF THIS CALL IS MEANINGLESS FOR CSRs
1354     // AND FixedObjects IFF needsStackRealignment or hasVarSizedObject.
1355
1356     assert(!TRI->hasBasePointer(MF) && "we don't handle this case");
1357
1358     // We don't handle tail calls, and shouldn't be seeing them
1359     // either.
1360     int TailCallReturnAddrDelta =
1361         MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getTCReturnAddrDelta();
1362     assert(!(TailCallReturnAddrDelta < 0) && "we don't handle this case!");
1363 #endif
1364   }
1365
1366   // Fill in FrameReg output argument.
1367   FrameReg = TRI->getStackRegister();
1368
1369   // This is how the math works out:
1370   //
1371   //  %rsp grows (i.e. gets lower) left to right. Each box below is
1372   //  one word (eight bytes).  Obj0 is the stack slot we're trying to
1373   //  get to.
1374   //
1375   //    ----------------------------------
1376   //    | BP | Obj0 | Obj1 | ... | ObjN |
1377   //    ----------------------------------
1378   //    ^    ^      ^                   ^
1379   //    A    B      C                   E
1380   //
1381   // A is the incoming stack pointer.
1382   // (B - A) is the local area offset (-8 for x86-64) [1]
1383   // (C - A) is the Offset returned by MFI->getObjectOffset for Obj0 [2]
1384   //
1385   // |(E - B)| is the StackSize (absolute value, positive).  For a
1386   // stack that grown down, this works out to be (B - E). [3]
1387   //
1388   // E is also the value of %rsp after stack has been set up, and we
1389   // want (C - E) -- the value we can add to %rsp to get to Obj0.  Now
1390   // (C - E) == (C - A) - (B - A) + (B - E)
1391   //            { Using [1], [2] and [3] above }
1392   //         == getObjectOffset - LocalAreaOffset + StackSize
1393   //
1394
1395   // Get the Offset from the StackPointer
1396   int Offset = MFI->getObjectOffset(FI) - getOffsetOfLocalArea();
1397
1398   return Offset + StackSize;
1399 }
1400
1401 bool X86FrameLowering::assignCalleeSavedSpillSlots(
1402     MachineFunction &MF, const TargetRegisterInfo *TRI,
1403     std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI) const {
1404   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1405   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1406
1407   unsigned CalleeSavedFrameSize = 0;
1408   int SpillSlotOffset = getOffsetOfLocalArea() + X86FI->getTCReturnAddrDelta();
1409
1410   if (hasFP(MF)) {
1411     // emitPrologue always spills frame register the first thing.
1412     SpillSlotOffset -= SlotSize;
1413     MFI->CreateFixedSpillStackObject(SlotSize, SpillSlotOffset);
1414
1415     // Since emitPrologue and emitEpilogue will handle spilling and restoring of
1416     // the frame register, we can delete it from CSI list and not have to worry
1417     // about avoiding it later.
1418     unsigned FPReg = TRI->getFrameRegister(MF);
1419     for (unsigned i = 0; i < CSI.size(); ++i) {
1420       if (TRI->regsOverlap(CSI[i].getReg(),FPReg)) {
1421         CSI.erase(CSI.begin() + i);
1422         break;
1423       }
1424     }
1425   }
1426
1427   // Assign slots for GPRs. It increases frame size.
1428   for (unsigned i = CSI.size(); i != 0; --i) {
1429     unsigned Reg = CSI[i - 1].getReg();
1430
1431     if (!X86::GR64RegClass.contains(Reg) && !X86::GR32RegClass.contains(Reg))
1432       continue;
1433
1434     SpillSlotOffset -= SlotSize;
1435     CalleeSavedFrameSize += SlotSize;
1436
1437     int SlotIndex = MFI->CreateFixedSpillStackObject(SlotSize, SpillSlotOffset);
1438     CSI[i - 1].setFrameIdx(SlotIndex);
1439   }
1440
1441   X86FI->setCalleeSavedFrameSize(CalleeSavedFrameSize);
1442
1443   // Assign slots for XMMs.
1444   for (unsigned i = CSI.size(); i != 0; --i) {
1445     unsigned Reg = CSI[i - 1].getReg();
1446     if (X86::GR64RegClass.contains(Reg) || X86::GR32RegClass.contains(Reg))
1447       continue;
1448
1449     const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
1450     // ensure alignment
1451     SpillSlotOffset -= std::abs(SpillSlotOffset) % RC->getAlignment();
1452     // spill into slot
1453     SpillSlotOffset -= RC->getSize();
1454     int SlotIndex =
1455         MFI->CreateFixedSpillStackObject(RC->getSize(), SpillSlotOffset);
1456     CSI[i - 1].setFrameIdx(SlotIndex);
1457     MFI->ensureMaxAlignment(RC->getAlignment());
1458   }
1459
1460   return true;
1461 }
1462
1463 bool X86FrameLowering::spillCalleeSavedRegisters(
1464     MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator MI,
1465     const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI,
1466     const TargetRegisterInfo *TRI) const {
1467   DebugLoc DL = MBB.findDebugLoc(MI);
1468
1469   // Don't save CSRs in 32-bit EH funclets. The caller saves EBX, EBP, ESI, EDI
1470   // for us, and there are no XMM CSRs on Win32.
1471   if (MBB.isEHFuncletEntry() && STI.is32Bit() && STI.isOSWindows())
1472     return true;
1473
1474   // Push GPRs. It increases frame size.
1475   unsigned Opc = STI.is64Bit() ? X86::PUSH64r : X86::PUSH32r;
1476   for (unsigned i = CSI.size(); i != 0; --i) {
1477     unsigned Reg = CSI[i - 1].getReg();
1478
1479     if (!X86::GR64RegClass.contains(Reg) && !X86::GR32RegClass.contains(Reg))
1480       continue;
1481     // Add the callee-saved register as live-in. It's killed at the spill.
1482     MBB.addLiveIn(Reg);
1483
1484     BuildMI(MBB, MI, DL, TII.get(Opc)).addReg(Reg, RegState::Kill)
1485       .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
1486   }
1487
1488   // Make XMM regs spilled. X86 does not have ability of push/pop XMM.
1489   // It can be done by spilling XMMs to stack frame.
1490   for (unsigned i = CSI.size(); i != 0; --i) {
1491     unsigned Reg = CSI[i-1].getReg();
1492     if (X86::GR64RegClass.contains(Reg) || X86::GR32RegClass.contains(Reg))
1493       continue;
1494     // Add the callee-saved register as live-in. It's killed at the spill.
1495     MBB.addLiveIn(Reg);
1496     const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
1497
1498     TII.storeRegToStackSlot(MBB, MI, Reg, true, CSI[i - 1].getFrameIdx(), RC,
1499                             TRI);
1500     --MI;
1501     MI->setFlag(MachineInstr::FrameSetup);
1502     ++MI;
1503   }
1504
1505   return true;
1506 }
1507
1508 bool X86FrameLowering::restoreCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
1509                                                MachineBasicBlock::iterator MI,
1510                                         const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI,
1511                                           const TargetRegisterInfo *TRI) const {
1512   if (CSI.empty())
1513     return false;
1514
1515   if (isFuncletReturnInstr(MI) && STI.isOSWindows()) {
1516     // Don't restore CSRs in 32-bit EH funclets. Matches
1517     // spillCalleeSavedRegisters.
1518     if (STI.is32Bit())
1519       return true;
1520     // Don't restore CSRs before an SEH catchret. SEH except blocks do not form
1521     // funclets. emitEpilogue transforms these to normal jumps.
1522     if (MI->getOpcode() == X86::CATCHRET) {
1523       const Function *Func = MBB.getParent()->getFunction();
1524       bool IsSEH = isAsynchronousEHPersonality(
1525           classifyEHPersonality(Func->getPersonalityFn()));
1526       if (IsSEH)
1527         return true;
1528     }
1529   }
1530
1531   DebugLoc DL = MBB.findDebugLoc(MI);
1532
1533   // Reload XMMs from stack frame.
1534   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1535     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1536     if (X86::GR64RegClass.contains(Reg) ||
1537         X86::GR32RegClass.contains(Reg))
1538       continue;
1539
1540     const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
1541     TII.loadRegFromStackSlot(MBB, MI, Reg, CSI[i].getFrameIdx(), RC, TRI);
1542   }
1543
1544   // POP GPRs.
1545   unsigned Opc = STI.is64Bit() ? X86::POP64r : X86::POP32r;
1546   for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
1547     unsigned Reg = CSI[i].getReg();
1548     if (!X86::GR64RegClass.contains(Reg) &&
1549         !X86::GR32RegClass.contains(Reg))
1550       continue;
1551
1552     BuildMI(MBB, MI, DL, TII.get(Opc), Reg)
1553         .setMIFlag(MachineInstr::FrameDestroy);
1554   }
1555   return true;
1556 }
1557
1558 void X86FrameLowering::determineCalleeSaves(MachineFunction &MF,
1559                                             BitVector &SavedRegs,
1560                                             RegScavenger *RS) const {
1561   TargetFrameLowering::determineCalleeSaves(MF, SavedRegs, RS);
1562
1563   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1564
1565   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1566   int64_t TailCallReturnAddrDelta = X86FI->getTCReturnAddrDelta();
1567
1568   if (TailCallReturnAddrDelta < 0) {
1569     // create RETURNADDR area
1570     //   arg
1571     //   arg
1572     //   RETADDR
1573     //   { ...
1574     //     RETADDR area
1575     //     ...
1576     //   }
1577     //   [EBP]
1578     MFI->CreateFixedObject(-TailCallReturnAddrDelta,
1579                            TailCallReturnAddrDelta - SlotSize, true);
1580   }
1581
1582   // Spill the BasePtr if it's used.
1583   if (TRI->hasBasePointer(MF)) {
1584     SavedRegs.set(TRI->getBaseRegister());
1585
1586     // Allocate a spill slot for EBP if we have a base pointer and EH funclets.
1587     if (MF.getMMI().hasEHFunclets()) {
1588       int FI = MFI->CreateSpillStackObject(SlotSize, SlotSize);
1589       X86FI->setHasSEHFramePtrSave(true);
1590       X86FI->setSEHFramePtrSaveIndex(FI);
1591     }
1592   }
1593 }
1594
1595 static bool
1596 HasNestArgument(const MachineFunction *MF) {
1597   const Function *F = MF->getFunction();
1598   for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
1599        I != E; I++) {
1600     if (I->hasNestAttr())
1601       return true;
1602   }
1603   return false;
1604 }
1605
1606 /// GetScratchRegister - Get a temp register for performing work in the
1607 /// segmented stack and the Erlang/HiPE stack prologue. Depending on platform
1608 /// and the properties of the function either one or two registers will be
1609 /// needed. Set primary to true for the first register, false for the second.
1610 static unsigned
1611 GetScratchRegister(bool Is64Bit, bool IsLP64, const MachineFunction &MF, bool Primary) {
1612   CallingConv::ID CallingConvention = MF.getFunction()->getCallingConv();
1613
1614   // Erlang stuff.
1615   if (CallingConvention == CallingConv::HiPE) {
1616     if (Is64Bit)
1617       return Primary ? X86::R14 : X86::R13;
1618     else
1619       return Primary ? X86::EBX : X86::EDI;
1620   }
1621
1622   if (Is64Bit) {
1623     if (IsLP64)
1624       return Primary ? X86::R11 : X86::R12;
1625     else
1626       return Primary ? X86::R11D : X86::R12D;
1627   }
1628
1629   bool IsNested = HasNestArgument(&MF);
1630
1631   if (CallingConvention == CallingConv::X86_FastCall ||
1632       CallingConvention == CallingConv::Fast) {
1633     if (IsNested)
1634       report_fatal_error("Segmented stacks does not support fastcall with "
1635                          "nested function.");
1636     return Primary ? X86::EAX : X86::ECX;
1637   }
1638   if (IsNested)
1639     return Primary ? X86::EDX : X86::EAX;
1640   return Primary ? X86::ECX : X86::EAX;
1641 }
1642
1643 // The stack limit in the TCB is set to this many bytes above the actual stack
1644 // limit.
1645 static const uint64_t kSplitStackAvailable = 256;
1646
1647 void X86FrameLowering::adjustForSegmentedStacks(
1648     MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &PrologueMBB) const {
1649   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1650   uint64_t StackSize;
1651   unsigned TlsReg, TlsOffset;
1652   DebugLoc DL;
1653
1654   unsigned ScratchReg = GetScratchRegister(Is64Bit, IsLP64, MF, true);
1655   assert(!MF.getRegInfo().isLiveIn(ScratchReg) &&
1656          "Scratch register is live-in");
1657
1658   if (MF.getFunction()->isVarArg())
1659     report_fatal_error("Segmented stacks do not support vararg functions.");
1660   if (!STI.isTargetLinux() && !STI.isTargetDarwin() && !STI.isTargetWin32() &&
1661       !STI.isTargetWin64() && !STI.isTargetFreeBSD() &&
1662       !STI.isTargetDragonFly())
1663     report_fatal_error("Segmented stacks not supported on this platform.");
1664
1665   // Eventually StackSize will be calculated by a link-time pass; which will
1666   // also decide whether checking code needs to be injected into this particular
1667   // prologue.
1668   StackSize = MFI->getStackSize();
1669
1670   // Do not generate a prologue for functions with a stack of size zero
1671   if (StackSize == 0)
1672     return;
1673
1674   MachineBasicBlock *allocMBB = MF.CreateMachineBasicBlock();
1675   MachineBasicBlock *checkMBB = MF.CreateMachineBasicBlock();
1676   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1677   bool IsNested = false;
1678
1679   // We need to know if the function has a nest argument only in 64 bit mode.
1680   if (Is64Bit)
1681     IsNested = HasNestArgument(&MF);
1682
1683   // The MOV R10, RAX needs to be in a different block, since the RET we emit in
1684   // allocMBB needs to be last (terminating) instruction.
1685
1686   for (const auto &LI : PrologueMBB.liveins()) {
1687     allocMBB->addLiveIn(LI);
1688     checkMBB->addLiveIn(LI);
1689   }
1690
1691   if (IsNested)
1692     allocMBB->addLiveIn(IsLP64 ? X86::R10 : X86::R10D);
1693
1694   MF.push_front(allocMBB);
1695   MF.push_front(checkMBB);
1696
1697   // When the frame size is less than 256 we just compare the stack
1698   // boundary directly to the value of the stack pointer, per gcc.
1699   bool CompareStackPointer = StackSize < kSplitStackAvailable;
1700
1701   // Read the limit off the current stacklet off the stack_guard location.
1702   if (Is64Bit) {
1703     if (STI.isTargetLinux()) {
1704       TlsReg = X86::FS;
1705       TlsOffset = IsLP64 ? 0x70 : 0x40;
1706     } else if (STI.isTargetDarwin()) {
1707       TlsReg = X86::GS;
1708       TlsOffset = 0x60 + 90*8; // See pthread_machdep.h. Steal TLS slot 90.
1709     } else if (STI.isTargetWin64()) {
1710       TlsReg = X86::GS;
1711       TlsOffset = 0x28; // pvArbitrary, reserved for application use
1712     } else if (STI.isTargetFreeBSD()) {
1713       TlsReg = X86::FS;
1714       TlsOffset = 0x18;
1715     } else if (STI.isTargetDragonFly()) {
1716       TlsReg = X86::FS;
1717       TlsOffset = 0x20; // use tls_tcb.tcb_segstack
1718     } else {
1719       report_fatal_error("Segmented stacks not supported on this platform.");
1720     }
1721
1722     if (CompareStackPointer)
1723       ScratchReg = IsLP64 ? X86::RSP : X86::ESP;
1724     else
1725       BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(IsLP64 ? X86::LEA64r : X86::LEA64_32r), ScratchReg).addReg(X86::RSP)
1726         .addImm(1).addReg(0).addImm(-StackSize).addReg(0);
1727
1728     BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(IsLP64 ? X86::CMP64rm : X86::CMP32rm)).addReg(ScratchReg)
1729       .addReg(0).addImm(1).addReg(0).addImm(TlsOffset).addReg(TlsReg);
1730   } else {
1731     if (STI.isTargetLinux()) {
1732       TlsReg = X86::GS;
1733       TlsOffset = 0x30;
1734     } else if (STI.isTargetDarwin()) {
1735       TlsReg = X86::GS;
1736       TlsOffset = 0x48 + 90*4;
1737     } else if (STI.isTargetWin32()) {
1738       TlsReg = X86::FS;
1739       TlsOffset = 0x14; // pvArbitrary, reserved for application use
1740     } else if (STI.isTargetDragonFly()) {
1741       TlsReg = X86::FS;
1742       TlsOffset = 0x10; // use tls_tcb.tcb_segstack
1743     } else if (STI.isTargetFreeBSD()) {
1744       report_fatal_error("Segmented stacks not supported on FreeBSD i386.");
1745     } else {
1746       report_fatal_error("Segmented stacks not supported on this platform.");
1747     }
1748
1749     if (CompareStackPointer)
1750       ScratchReg = X86::ESP;
1751     else
1752       BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::LEA32r), ScratchReg).addReg(X86::ESP)
1753         .addImm(1).addReg(0).addImm(-StackSize).addReg(0);
1754
1755     if (STI.isTargetLinux() || STI.isTargetWin32() || STI.isTargetWin64() ||
1756         STI.isTargetDragonFly()) {
1757       BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::CMP32rm)).addReg(ScratchReg)
1758         .addReg(0).addImm(0).addReg(0).addImm(TlsOffset).addReg(TlsReg);
1759     } else if (STI.isTargetDarwin()) {
1760
1761       // TlsOffset doesn't fit into a mod r/m byte so we need an extra register.
1762       unsigned ScratchReg2;
1763       bool SaveScratch2;
1764       if (CompareStackPointer) {
1765         // The primary scratch register is available for holding the TLS offset.
1766         ScratchReg2 = GetScratchRegister(Is64Bit, IsLP64, MF, true);
1767         SaveScratch2 = false;
1768       } else {
1769         // Need to use a second register to hold the TLS offset
1770         ScratchReg2 = GetScratchRegister(Is64Bit, IsLP64, MF, false);
1771
1772         // Unfortunately, with fastcc the second scratch register may hold an
1773         // argument.
1774         SaveScratch2 = MF.getRegInfo().isLiveIn(ScratchReg2);
1775       }
1776
1777       // If Scratch2 is live-in then it needs to be saved.
1778       assert((!MF.getRegInfo().isLiveIn(ScratchReg2) || SaveScratch2) &&
1779              "Scratch register is live-in and not saved");
1780
1781       if (SaveScratch2)
1782         BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::PUSH32r))
1783           .addReg(ScratchReg2, RegState::Kill);
1784
1785       BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::MOV32ri), ScratchReg2)
1786         .addImm(TlsOffset);
1787       BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::CMP32rm))
1788         .addReg(ScratchReg)
1789         .addReg(ScratchReg2).addImm(1).addReg(0)
1790         .addImm(0)
1791         .addReg(TlsReg);
1792
1793       if (SaveScratch2)
1794         BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::POP32r), ScratchReg2);
1795     }
1796   }
1797
1798   // This jump is taken if SP >= (Stacklet Limit + Stack Space required).
1799   // It jumps to normal execution of the function body.
1800   BuildMI(checkMBB, DL, TII.get(X86::JA_1)).addMBB(&PrologueMBB);
1801
1802   // On 32 bit we first push the arguments size and then the frame size. On 64
1803   // bit, we pass the stack frame size in r10 and the argument size in r11.
1804   if (Is64Bit) {
1805     // Functions with nested arguments use R10, so it needs to be saved across
1806     // the call to _morestack
1807
1808     const unsigned RegAX = IsLP64 ? X86::RAX : X86::EAX;
1809     const unsigned Reg10 = IsLP64 ? X86::R10 : X86::R10D;
1810     const unsigned Reg11 = IsLP64 ? X86::R11 : X86::R11D;
1811     const unsigned MOVrr = IsLP64 ? X86::MOV64rr : X86::MOV32rr;
1812     const unsigned MOVri = IsLP64 ? X86::MOV64ri : X86::MOV32ri;
1813
1814     if (IsNested)
1815       BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(MOVrr), RegAX).addReg(Reg10);
1816
1817     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(MOVri), Reg10)
1818       .addImm(StackSize);
1819     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(MOVri), Reg11)
1820       .addImm(X86FI->getArgumentStackSize());
1821   } else {
1822     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::PUSHi32))
1823       .addImm(X86FI->getArgumentStackSize());
1824     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::PUSHi32))
1825       .addImm(StackSize);
1826   }
1827
1828   // __morestack is in libgcc
1829   if (Is64Bit && MF.getTarget().getCodeModel() == CodeModel::Large) {
1830     // Under the large code model, we cannot assume that __morestack lives
1831     // within 2^31 bytes of the call site, so we cannot use pc-relative
1832     // addressing. We cannot perform the call via a temporary register,
1833     // as the rax register may be used to store the static chain, and all
1834     // other suitable registers may be either callee-save or used for
1835     // parameter passing. We cannot use the stack at this point either
1836     // because __morestack manipulates the stack directly.
1837     //
1838     // To avoid these issues, perform an indirect call via a read-only memory
1839     // location containing the address.
1840     //
1841     // This solution is not perfect, as it assumes that the .rodata section
1842     // is laid out within 2^31 bytes of each function body, but this seems
1843     // to be sufficient for JIT.
1844     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::CALL64m))
1845         .addReg(X86::RIP)
1846         .addImm(0)
1847         .addReg(0)
1848         .addExternalSymbol("__morestack_addr")
1849         .addReg(0);
1850     MF.getMMI().setUsesMorestackAddr(true);
1851   } else {
1852     if (Is64Bit)
1853       BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::CALL64pcrel32))
1854         .addExternalSymbol("__morestack");
1855     else
1856       BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::CALLpcrel32))
1857         .addExternalSymbol("__morestack");
1858   }
1859
1860   if (IsNested)
1861     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::MORESTACK_RET_RESTORE_R10));
1862   else
1863     BuildMI(allocMBB, DL, TII.get(X86::MORESTACK_RET));
1864
1865   allocMBB->addSuccessor(&PrologueMBB);
1866
1867   checkMBB->addSuccessor(allocMBB);
1868   checkMBB->addSuccessor(&PrologueMBB);
1869
1870 #ifdef XDEBUG
1871   MF.verify();
1872 #endif
1873 }
1874
1875 /// Erlang programs may need a special prologue to handle the stack size they
1876 /// might need at runtime. That is because Erlang/OTP does not implement a C
1877 /// stack but uses a custom implementation of hybrid stack/heap architecture.
1878 /// (for more information see Eric Stenman's Ph.D. thesis:
1879 /// http://publications.uu.se/uu/fulltext/nbn_se_uu_diva-2688.pdf)
1880 ///
1881 /// CheckStack:
1882 ///       temp0 = sp - MaxStack
1883 ///       if( temp0 < SP_LIMIT(P) ) goto IncStack else goto OldStart
1884 /// OldStart:
1885 ///       ...
1886 /// IncStack:
1887 ///       call inc_stack   # doubles the stack space
1888 ///       temp0 = sp - MaxStack
1889 ///       if( temp0 < SP_LIMIT(P) ) goto IncStack else goto OldStart
1890 void X86FrameLowering::adjustForHiPEPrologue(
1891     MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &PrologueMBB) const {
1892   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
1893   DebugLoc DL;
1894   // HiPE-specific values
1895   const unsigned HipeLeafWords = 24;
1896   const unsigned CCRegisteredArgs = Is64Bit ? 6 : 5;
1897   const unsigned Guaranteed = HipeLeafWords * SlotSize;
1898   unsigned CallerStkArity = MF.getFunction()->arg_size() > CCRegisteredArgs ?
1899                             MF.getFunction()->arg_size() - CCRegisteredArgs : 0;
1900   unsigned MaxStack = MFI->getStackSize() + CallerStkArity*SlotSize + SlotSize;
1901
1902   assert(STI.isTargetLinux() &&
1903          "HiPE prologue is only supported on Linux operating systems.");
1904
1905   // Compute the largest caller's frame that is needed to fit the callees'
1906   // frames. This 'MaxStack' is computed from:
1907   //
1908   // a) the fixed frame size, which is the space needed for all spilled temps,
1909   // b) outgoing on-stack parameter areas, and
1910   // c) the minimum stack space this function needs to make available for the
1911   //    functions it calls (a tunable ABI property).
1912   if (MFI->hasCalls()) {
1913     unsigned MoreStackForCalls = 0;
1914
1915     for (MachineFunction::iterator MBBI = MF.begin(), MBBE = MF.end();
1916          MBBI != MBBE; ++MBBI)
1917       for (MachineBasicBlock::iterator MI = MBBI->begin(), ME = MBBI->end();
1918            MI != ME; ++MI) {
1919         if (!MI->isCall())
1920           continue;
1921
1922         // Get callee operand.
1923         const MachineOperand &MO = MI->getOperand(0);
1924
1925         // Only take account of global function calls (no closures etc.).
1926         if (!MO.isGlobal())
1927           continue;
1928
1929         const Function *F = dyn_cast<Function>(MO.getGlobal());
1930         if (!F)
1931           continue;
1932
1933         // Do not update 'MaxStack' for primitive and built-in functions
1934         // (encoded with names either starting with "erlang."/"bif_" or not
1935         // having a ".", such as a simple <Module>.<Function>.<Arity>, or an
1936         // "_", such as the BIF "suspend_0") as they are executed on another
1937         // stack.
1938         if (F->getName().find("erlang.") != StringRef::npos ||
1939             F->getName().find("bif_") != StringRef::npos ||
1940             F->getName().find_first_of("._") == StringRef::npos)
1941           continue;
1942
1943         unsigned CalleeStkArity =
1944           F->arg_size() > CCRegisteredArgs ? F->arg_size()-CCRegisteredArgs : 0;
1945         if (HipeLeafWords - 1 > CalleeStkArity)
1946           MoreStackForCalls = std::max(MoreStackForCalls,
1947                                (HipeLeafWords - 1 - CalleeStkArity) * SlotSize);
1948       }
1949     MaxStack += MoreStackForCalls;
1950   }
1951
1952   // If the stack frame needed is larger than the guaranteed then runtime checks
1953   // and calls to "inc_stack_0" BIF should be inserted in the assembly prologue.
1954   if (MaxStack > Guaranteed) {
1955     MachineBasicBlock *stackCheckMBB = MF.CreateMachineBasicBlock();
1956     MachineBasicBlock *incStackMBB = MF.CreateMachineBasicBlock();
1957
1958     for (const auto &LI : PrologueMBB.liveins()) {
1959       stackCheckMBB->addLiveIn(LI);
1960       incStackMBB->addLiveIn(LI);
1961     }
1962
1963     MF.push_front(incStackMBB);
1964     MF.push_front(stackCheckMBB);
1965
1966     unsigned ScratchReg, SPReg, PReg, SPLimitOffset;
1967     unsigned LEAop, CMPop, CALLop;
1968     if (Is64Bit) {
1969       SPReg = X86::RSP;
1970       PReg  = X86::RBP;
1971       LEAop = X86::LEA64r;
1972       CMPop = X86::CMP64rm;
1973       CALLop = X86::CALL64pcrel32;
1974       SPLimitOffset = 0x90;
1975     } else {
1976       SPReg = X86::ESP;
1977       PReg  = X86::EBP;
1978       LEAop = X86::LEA32r;
1979       CMPop = X86::CMP32rm;
1980       CALLop = X86::CALLpcrel32;
1981       SPLimitOffset = 0x4c;
1982     }
1983
1984     ScratchReg = GetScratchRegister(Is64Bit, IsLP64, MF, true);
1985     assert(!MF.getRegInfo().isLiveIn(ScratchReg) &&
1986            "HiPE prologue scratch register is live-in");
1987
1988     // Create new MBB for StackCheck:
1989     addRegOffset(BuildMI(stackCheckMBB, DL, TII.get(LEAop), ScratchReg),
1990                  SPReg, false, -MaxStack);
1991     // SPLimitOffset is in a fixed heap location (pointed by BP).
1992     addRegOffset(BuildMI(stackCheckMBB, DL, TII.get(CMPop))
1993                  .addReg(ScratchReg), PReg, false, SPLimitOffset);
1994     BuildMI(stackCheckMBB, DL, TII.get(X86::JAE_1)).addMBB(&PrologueMBB);
1995
1996     // Create new MBB for IncStack:
1997     BuildMI(incStackMBB, DL, TII.get(CALLop)).
1998       addExternalSymbol("inc_stack_0");
1999     addRegOffset(BuildMI(incStackMBB, DL, TII.get(LEAop), ScratchReg),
2000                  SPReg, false, -MaxStack);
2001     addRegOffset(BuildMI(incStackMBB, DL, TII.get(CMPop))
2002                  .addReg(ScratchReg), PReg, false, SPLimitOffset);
2003     BuildMI(incStackMBB, DL, TII.get(X86::JLE_1)).addMBB(incStackMBB);
2004
2005     stackCheckMBB->addSuccessor(&PrologueMBB, 99);
2006     stackCheckMBB->addSuccessor(incStackMBB, 1);
2007     incStackMBB->addSuccessor(&PrologueMBB, 99);
2008     incStackMBB->addSuccessor(incStackMBB, 1);
2009   }
2010 #ifdef XDEBUG
2011   MF.verify();
2012 #endif
2013 }
2014
2015 bool X86FrameLowering::adjustStackWithPops(MachineBasicBlock &MBB,
2016     MachineBasicBlock::iterator MBBI, DebugLoc DL, int Offset) const {
2017
2018   if (Offset <= 0)
2019     return false;
2020
2021   if (Offset % SlotSize)
2022     return false;
2023
2024   int NumPops = Offset / SlotSize;
2025   // This is only worth it if we have at most 2 pops.
2026   if (NumPops != 1 && NumPops != 2)
2027     return false;
2028
2029   // Handle only the trivial case where the adjustment directly follows
2030   // a call. This is the most common one, anyway.
2031   if (MBBI == MBB.begin())
2032     return false;
2033   MachineBasicBlock::iterator Prev = std::prev(MBBI);
2034   if (!Prev->isCall() || !Prev->getOperand(1).isRegMask())
2035     return false;
2036
2037   unsigned Regs[2];
2038   unsigned FoundRegs = 0;
2039
2040   auto RegMask = Prev->getOperand(1);
2041
2042   auto &RegClass =
2043       Is64Bit ? X86::GR64_NOREX_NOSPRegClass : X86::GR32_NOREX_NOSPRegClass;
2044   // Try to find up to NumPops free registers.
2045   for (auto Candidate : RegClass) {
2046
2047     // Poor man's liveness:
2048     // Since we're immediately after a call, any register that is clobbered
2049     // by the call and not defined by it can be considered dead.
2050     if (!RegMask.clobbersPhysReg(Candidate))
2051       continue;
2052
2053     bool IsDef = false;
2054     for (const MachineOperand &MO : Prev->implicit_operands()) {
2055       if (MO.isReg() && MO.isDef() && MO.getReg() == Candidate) {
2056         IsDef = true;
2057         break;
2058       }
2059     }
2060
2061     if (IsDef)
2062       continue;
2063
2064     Regs[FoundRegs++] = Candidate;
2065     if (FoundRegs == (unsigned)NumPops)
2066       break;
2067   }
2068
2069   if (FoundRegs == 0)
2070     return false;
2071
2072   // If we found only one free register, but need two, reuse the same one twice.
2073   while (FoundRegs < (unsigned)NumPops)
2074     Regs[FoundRegs++] = Regs[0];
2075
2076   for (int i = 0; i < NumPops; ++i)
2077     BuildMI(MBB, MBBI, DL, 
2078             TII.get(STI.is64Bit() ? X86::POP64r : X86::POP32r), Regs[i]);
2079
2080   return true;
2081 }
2082
2083 void X86FrameLowering::
2084 eliminateCallFramePseudoInstr(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB,
2085                               MachineBasicBlock::iterator I) const {
2086   bool reserveCallFrame = hasReservedCallFrame(MF);
2087   unsigned Opcode = I->getOpcode();
2088   bool isDestroy = Opcode == TII.getCallFrameDestroyOpcode();
2089   DebugLoc DL = I->getDebugLoc();
2090   uint64_t Amount = !reserveCallFrame ? I->getOperand(0).getImm() : 0;
2091   uint64_t InternalAmt = (isDestroy || Amount) ? I->getOperand(1).getImm() : 0;
2092   I = MBB.erase(I);
2093
2094   if (!reserveCallFrame) {
2095     // If the stack pointer can be changed after prologue, turn the
2096     // adjcallstackup instruction into a 'sub ESP, <amt>' and the
2097     // adjcallstackdown instruction into 'add ESP, <amt>'
2098
2099     // We need to keep the stack aligned properly.  To do this, we round the
2100     // amount of space needed for the outgoing arguments up to the next
2101     // alignment boundary.
2102     unsigned StackAlign = getStackAlignment();
2103     Amount = RoundUpToAlignment(Amount, StackAlign);
2104
2105     // If we have any exception handlers in this function, and we adjust
2106     // the SP before calls, we may need to indicate this to the unwinder,
2107     // using GNU_ARGS_SIZE. Note that this may be necessary
2108     // even when Amount == 0, because the preceding function may have
2109     // set a non-0 GNU_ARGS_SIZE.
2110     // TODO: We don't need to reset this between subsequent functions,
2111     // if it didn't change.
2112     bool HasDwarfEHHandlers =
2113       !MF.getTarget().getMCAsmInfo()->usesWindowsCFI() &&
2114       !MF.getMMI().getLandingPads().empty();
2115
2116     if (HasDwarfEHHandlers && !isDestroy && 
2117         MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getHasPushSequences())
2118       BuildCFI(MBB, I, DL,
2119                MCCFIInstruction::createGnuArgsSize(nullptr, Amount));
2120
2121     if (Amount == 0)
2122       return;
2123
2124     // Factor out the amount that gets handled inside the sequence
2125     // (Pushes of argument for frame setup, callee pops for frame destroy)
2126     Amount -= InternalAmt;
2127
2128     if (Amount) {
2129       // Add Amount to SP to destroy a frame, and subtract to setup.
2130       int Offset = isDestroy ? Amount : -Amount;
2131
2132       if (!(MF.getFunction()->optForMinSize() && 
2133             adjustStackWithPops(MBB, I, DL, Offset)))
2134         BuildStackAdjustment(MBB, I, DL, Offset, /*InEpilogue=*/false);
2135     }
2136
2137     return;
2138   }
2139
2140   if (isDestroy && InternalAmt) {
2141     // If we are performing frame pointer elimination and if the callee pops
2142     // something off the stack pointer, add it back.  We do this until we have
2143     // more advanced stack pointer tracking ability.
2144     // We are not tracking the stack pointer adjustment by the callee, so make
2145     // sure we restore the stack pointer immediately after the call, there may
2146     // be spill code inserted between the CALL and ADJCALLSTACKUP instructions.
2147     MachineBasicBlock::iterator B = MBB.begin();
2148     while (I != B && !std::prev(I)->isCall())
2149       --I;
2150     BuildStackAdjustment(MBB, I, DL, -InternalAmt, /*InEpilogue=*/false);
2151   }
2152 }
2153
2154 bool X86FrameLowering::canUseAsEpilogue(const MachineBasicBlock &MBB) const {
2155   assert(MBB.getParent() && "Block is not attached to a function!");
2156
2157   if (canUseLEAForSPInEpilogue(*MBB.getParent()))
2158     return true;
2159
2160   // If we cannot use LEA to adjust SP, we may need to use ADD, which
2161   // clobbers the EFLAGS. Check that none of the terminators reads the
2162   // EFLAGS, and if one uses it, conservatively assume this is not
2163   // safe to insert the epilogue here.
2164   return !terminatorsNeedFlagsAsInput(MBB);
2165 }
2166
2167 MachineBasicBlock::iterator X86FrameLowering::restoreWin32EHStackPointers(
2168     MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator MBBI,
2169     DebugLoc DL, bool RestoreSP) const {
2170   assert(STI.isTargetWindowsMSVC() && "funclets only supported in MSVC env");
2171   assert(STI.isTargetWin32() && "EBP/ESI restoration only required on win32");
2172   assert(STI.is32Bit() && !Uses64BitFramePtr &&
2173          "restoring EBP/ESI on non-32-bit target");
2174
2175   MachineFunction &MF = *MBB.getParent();
2176   unsigned FramePtr = TRI->getFrameRegister(MF);
2177   unsigned BasePtr = TRI->getBaseRegister();
2178   MachineModuleInfo &MMI = MF.getMMI();
2179   const Function *Fn = MF.getFunction();
2180   WinEHFuncInfo &FuncInfo = MMI.getWinEHFuncInfo(Fn);
2181   X86MachineFunctionInfo *X86FI = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
2182   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
2183
2184   // FIXME: Don't set FrameSetup flag in catchret case.
2185
2186   int FI = FuncInfo.EHRegNodeFrameIndex;
2187   int EHRegSize = MFI->getObjectSize(FI);
2188
2189   if (RestoreSP) {
2190     // MOV32rm -EHRegSize(%ebp), %esp
2191     addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV32rm), X86::ESP),
2192                  X86::EBP, true, -EHRegSize)
2193         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
2194   }
2195
2196   unsigned UsedReg;
2197   int EHRegOffset = getFrameIndexReference(MF, FI, UsedReg);
2198   int EndOffset = -EHRegOffset - EHRegSize;
2199   FuncInfo.EHRegNodeEndOffset = EndOffset;
2200
2201   if (UsedReg == FramePtr) {
2202     // ADD $offset, %ebp
2203     unsigned ADDri = getADDriOpcode(false, EndOffset);
2204     BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(ADDri), FramePtr)
2205         .addReg(FramePtr)
2206         .addImm(EndOffset)
2207         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup)
2208         ->getOperand(3)
2209         .setIsDead();
2210     assert(EndOffset >= 0 &&
2211            "end of registration object above normal EBP position!");
2212   } else if (UsedReg == BasePtr) {
2213     // LEA offset(%ebp), %esi
2214     addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::LEA32r), BasePtr),
2215                  FramePtr, false, EndOffset)
2216         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
2217     // MOV32rm SavedEBPOffset(%esi), %ebp
2218     assert(X86FI->getHasSEHFramePtrSave());
2219     int Offset =
2220         getFrameIndexReference(MF, X86FI->getSEHFramePtrSaveIndex(), UsedReg);
2221     assert(UsedReg == BasePtr);
2222     addRegOffset(BuildMI(MBB, MBBI, DL, TII.get(X86::MOV32rm), FramePtr),
2223                  UsedReg, true, Offset)
2224         .setMIFlag(MachineInstr::FrameSetup);
2225   } else {
2226     llvm_unreachable("32-bit frames with WinEH must use FramePtr or BasePtr");
2227   }
2228   return MBBI;
2229 }
2230
2231 unsigned X86FrameLowering::getWinEHParentFrameOffset(const MachineFunction &MF) const {
2232   // RDX, the parent frame pointer, is homed into 16(%rsp) in the prologue.
2233   unsigned Offset = 16;
2234   // RBP is immediately pushed.
2235   Offset += SlotSize;
2236   // All callee-saved registers are then pushed.
2237   Offset += MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getCalleeSavedFrameSize();
2238   // Every funclet allocates enough stack space for the largest outgoing call.
2239   Offset += getWinEHFuncletFrameSize(MF);
2240   return Offset;
2241 }