[SKX] Enabling mask instructions: encoding, lowering
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86ISelLowering.cpp
1 //===-- X86ISelLowering.cpp - X86 DAG Lowering Implementation -------------===//
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 defines the interfaces that X86 uses to lower LLVM code into a
11 // selection DAG.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "X86ISelLowering.h"
16 #include "Utils/X86ShuffleDecode.h"
17 #include "X86CallingConv.h"
18 #include "X86InstrBuilder.h"
19 #include "X86MachineFunctionInfo.h"
20 #include "X86TargetMachine.h"
21 #include "X86TargetObjectFile.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
23 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/ADT/StringSwitch.h"
26 #include "llvm/ADT/VariadicFunction.h"
27 #include "llvm/CodeGen/IntrinsicLowering.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
34 #include "llvm/IR/CallSite.h"
35 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
36 #include "llvm/IR/Constants.h"
37 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
38 #include "llvm/IR/Function.h"
39 #include "llvm/IR/GlobalAlias.h"
40 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
41 #include "llvm/IR/Instructions.h"
42 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
43 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
44 #include "llvm/MC/MCContext.h"
45 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
46 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
47 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
48 #include "llvm/Support/Debug.h"
49 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
50 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
51 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
52 #include <bitset>
53 #include <numeric>
54 #include <cctype>
55 using namespace llvm;
56
57 #define DEBUG_TYPE "x86-isel"
58
59 STATISTIC(NumTailCalls, "Number of tail calls");
60
61 static cl::opt<bool> ExperimentalVectorWideningLegalization(
62     "x86-experimental-vector-widening-legalization", cl::init(false),
63     cl::desc("Enable an experimental vector type legalization through widening "
64              "rather than promotion."),
65     cl::Hidden);
66
67 static cl::opt<bool> ExperimentalVectorShuffleLowering(
68     "x86-experimental-vector-shuffle-lowering", cl::init(false),
69     cl::desc("Enable an experimental vector shuffle lowering code path."),
70     cl::Hidden);
71
72 // Forward declarations.
73 static SDValue getMOVL(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, EVT VT, SDValue V1,
74                        SDValue V2);
75
76 static SDValue ExtractSubVector(SDValue Vec, unsigned IdxVal,
77                                 SelectionDAG &DAG, SDLoc dl,
78                                 unsigned vectorWidth) {
79   assert((vectorWidth == 128 || vectorWidth == 256) &&
80          "Unsupported vector width");
81   EVT VT = Vec.getValueType();
82   EVT ElVT = VT.getVectorElementType();
83   unsigned Factor = VT.getSizeInBits()/vectorWidth;
84   EVT ResultVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), ElVT,
85                                   VT.getVectorNumElements()/Factor);
86
87   // Extract from UNDEF is UNDEF.
88   if (Vec.getOpcode() == ISD::UNDEF)
89     return DAG.getUNDEF(ResultVT);
90
91   // Extract the relevant vectorWidth bits.  Generate an EXTRACT_SUBVECTOR
92   unsigned ElemsPerChunk = vectorWidth / ElVT.getSizeInBits();
93
94   // This is the index of the first element of the vectorWidth-bit chunk
95   // we want.
96   unsigned NormalizedIdxVal = (((IdxVal * ElVT.getSizeInBits()) / vectorWidth)
97                                * ElemsPerChunk);
98
99   // If the input is a buildvector just emit a smaller one.
100   if (Vec.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR)
101     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, ResultVT,
102                        makeArrayRef(Vec->op_begin()+NormalizedIdxVal,
103                                     ElemsPerChunk));
104
105   SDValue VecIdx = DAG.getIntPtrConstant(NormalizedIdxVal);
106   SDValue Result = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, ResultVT, Vec,
107                                VecIdx);
108
109   return Result;
110
111 }
112 /// Generate a DAG to grab 128-bits from a vector > 128 bits.  This
113 /// sets things up to match to an AVX VEXTRACTF128 / VEXTRACTI128
114 /// or AVX-512 VEXTRACTF32x4 / VEXTRACTI32x4
115 /// instructions or a simple subregister reference. Idx is an index in the
116 /// 128 bits we want.  It need not be aligned to a 128-bit bounday.  That makes
117 /// lowering EXTRACT_VECTOR_ELT operations easier.
118 static SDValue Extract128BitVector(SDValue Vec, unsigned IdxVal,
119                                    SelectionDAG &DAG, SDLoc dl) {
120   assert((Vec.getValueType().is256BitVector() ||
121           Vec.getValueType().is512BitVector()) && "Unexpected vector size!");
122   return ExtractSubVector(Vec, IdxVal, DAG, dl, 128);
123 }
124
125 /// Generate a DAG to grab 256-bits from a 512-bit vector.
126 static SDValue Extract256BitVector(SDValue Vec, unsigned IdxVal,
127                                    SelectionDAG &DAG, SDLoc dl) {
128   assert(Vec.getValueType().is512BitVector() && "Unexpected vector size!");
129   return ExtractSubVector(Vec, IdxVal, DAG, dl, 256);
130 }
131
132 static SDValue InsertSubVector(SDValue Result, SDValue Vec,
133                                unsigned IdxVal, SelectionDAG &DAG,
134                                SDLoc dl, unsigned vectorWidth) {
135   assert((vectorWidth == 128 || vectorWidth == 256) &&
136          "Unsupported vector width");
137   // Inserting UNDEF is Result
138   if (Vec.getOpcode() == ISD::UNDEF)
139     return Result;
140   EVT VT = Vec.getValueType();
141   EVT ElVT = VT.getVectorElementType();
142   EVT ResultVT = Result.getValueType();
143
144   // Insert the relevant vectorWidth bits.
145   unsigned ElemsPerChunk = vectorWidth/ElVT.getSizeInBits();
146
147   // This is the index of the first element of the vectorWidth-bit chunk
148   // we want.
149   unsigned NormalizedIdxVal = (((IdxVal * ElVT.getSizeInBits())/vectorWidth)
150                                * ElemsPerChunk);
151
152   SDValue VecIdx = DAG.getIntPtrConstant(NormalizedIdxVal);
153   return DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, dl, ResultVT, Result, Vec,
154                      VecIdx);
155 }
156 /// Generate a DAG to put 128-bits into a vector > 128 bits.  This
157 /// sets things up to match to an AVX VINSERTF128/VINSERTI128 or
158 /// AVX-512 VINSERTF32x4/VINSERTI32x4 instructions or a
159 /// simple superregister reference.  Idx is an index in the 128 bits
160 /// we want.  It need not be aligned to a 128-bit bounday.  That makes
161 /// lowering INSERT_VECTOR_ELT operations easier.
162 static SDValue Insert128BitVector(SDValue Result, SDValue Vec,
163                                   unsigned IdxVal, SelectionDAG &DAG,
164                                   SDLoc dl) {
165   assert(Vec.getValueType().is128BitVector() && "Unexpected vector size!");
166   return InsertSubVector(Result, Vec, IdxVal, DAG, dl, 128);
167 }
168
169 static SDValue Insert256BitVector(SDValue Result, SDValue Vec,
170                                   unsigned IdxVal, SelectionDAG &DAG,
171                                   SDLoc dl) {
172   assert(Vec.getValueType().is256BitVector() && "Unexpected vector size!");
173   return InsertSubVector(Result, Vec, IdxVal, DAG, dl, 256);
174 }
175
176 /// Concat two 128-bit vectors into a 256 bit vector using VINSERTF128
177 /// instructions. This is used because creating CONCAT_VECTOR nodes of
178 /// BUILD_VECTORS returns a larger BUILD_VECTOR while we're trying to lower
179 /// large BUILD_VECTORS.
180 static SDValue Concat128BitVectors(SDValue V1, SDValue V2, EVT VT,
181                                    unsigned NumElems, SelectionDAG &DAG,
182                                    SDLoc dl) {
183   SDValue V = Insert128BitVector(DAG.getUNDEF(VT), V1, 0, DAG, dl);
184   return Insert128BitVector(V, V2, NumElems/2, DAG, dl);
185 }
186
187 static SDValue Concat256BitVectors(SDValue V1, SDValue V2, EVT VT,
188                                    unsigned NumElems, SelectionDAG &DAG,
189                                    SDLoc dl) {
190   SDValue V = Insert256BitVector(DAG.getUNDEF(VT), V1, 0, DAG, dl);
191   return Insert256BitVector(V, V2, NumElems/2, DAG, dl);
192 }
193
194 static TargetLoweringObjectFile *createTLOF(const Triple &TT) {
195   if (TT.isOSBinFormatMachO()) {
196     if (TT.getArch() == Triple::x86_64)
197       return new X86_64MachoTargetObjectFile();
198     return new TargetLoweringObjectFileMachO();
199   }
200
201   if (TT.isOSLinux())
202     return new X86LinuxTargetObjectFile();
203   if (TT.isOSBinFormatELF())
204     return new TargetLoweringObjectFileELF();
205   if (TT.isKnownWindowsMSVCEnvironment())
206     return new X86WindowsTargetObjectFile();
207   if (TT.isOSBinFormatCOFF())
208     return new TargetLoweringObjectFileCOFF();
209   llvm_unreachable("unknown subtarget type");
210 }
211
212 // FIXME: This should stop caching the target machine as soon as
213 // we can remove resetOperationActions et al.
214 X86TargetLowering::X86TargetLowering(X86TargetMachine &TM)
215   : TargetLowering(TM, createTLOF(Triple(TM.getTargetTriple()))) {
216   Subtarget = &TM.getSubtarget<X86Subtarget>();
217   X86ScalarSSEf64 = Subtarget->hasSSE2();
218   X86ScalarSSEf32 = Subtarget->hasSSE1();
219   TD = getDataLayout();
220
221   resetOperationActions();
222 }
223
224 void X86TargetLowering::resetOperationActions() {
225   const TargetMachine &TM = getTargetMachine();
226   static bool FirstTimeThrough = true;
227
228   // If none of the target options have changed, then we don't need to reset the
229   // operation actions.
230   if (!FirstTimeThrough && TO == TM.Options) return;
231
232   if (!FirstTimeThrough) {
233     // Reinitialize the actions.
234     initActions();
235     FirstTimeThrough = false;
236   }
237
238   TO = TM.Options;
239
240   // Set up the TargetLowering object.
241   static const MVT IntVTs[] = { MVT::i8, MVT::i16, MVT::i32, MVT::i64 };
242
243   // X86 is weird, it always uses i8 for shift amounts and setcc results.
244   setBooleanContents(ZeroOrOneBooleanContent);
245   // X86-SSE is even stranger. It uses -1 or 0 for vector masks.
246   setBooleanVectorContents(ZeroOrNegativeOneBooleanContent);
247
248   // For 64-bit since we have so many registers use the ILP scheduler, for
249   // 32-bit code use the register pressure specific scheduling.
250   // For Atom, always use ILP scheduling.
251   if (Subtarget->isAtom())
252     setSchedulingPreference(Sched::ILP);
253   else if (Subtarget->is64Bit())
254     setSchedulingPreference(Sched::ILP);
255   else
256     setSchedulingPreference(Sched::RegPressure);
257   const X86RegisterInfo *RegInfo =
258     static_cast<const X86RegisterInfo*>(TM.getRegisterInfo());
259   setStackPointerRegisterToSaveRestore(RegInfo->getStackRegister());
260
261   // Bypass expensive divides on Atom when compiling with O2
262   if (Subtarget->hasSlowDivide() && TM.getOptLevel() >= CodeGenOpt::Default) {
263     addBypassSlowDiv(32, 8);
264     if (Subtarget->is64Bit())
265       addBypassSlowDiv(64, 16);
266   }
267
268   if (Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC()) {
269     // Setup Windows compiler runtime calls.
270     setLibcallName(RTLIB::SDIV_I64, "_alldiv");
271     setLibcallName(RTLIB::UDIV_I64, "_aulldiv");
272     setLibcallName(RTLIB::SREM_I64, "_allrem");
273     setLibcallName(RTLIB::UREM_I64, "_aullrem");
274     setLibcallName(RTLIB::MUL_I64, "_allmul");
275     setLibcallCallingConv(RTLIB::SDIV_I64, CallingConv::X86_StdCall);
276     setLibcallCallingConv(RTLIB::UDIV_I64, CallingConv::X86_StdCall);
277     setLibcallCallingConv(RTLIB::SREM_I64, CallingConv::X86_StdCall);
278     setLibcallCallingConv(RTLIB::UREM_I64, CallingConv::X86_StdCall);
279     setLibcallCallingConv(RTLIB::MUL_I64, CallingConv::X86_StdCall);
280
281     // The _ftol2 runtime function has an unusual calling conv, which
282     // is modeled by a special pseudo-instruction.
283     setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F64_I64, nullptr);
284     setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F32_I64, nullptr);
285     setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F64_I32, nullptr);
286     setLibcallName(RTLIB::FPTOUINT_F32_I32, nullptr);
287   }
288
289   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
290     // Darwin should use _setjmp/_longjmp instead of setjmp/longjmp.
291     setUseUnderscoreSetJmp(false);
292     setUseUnderscoreLongJmp(false);
293   } else if (Subtarget->isTargetWindowsGNU()) {
294     // MS runtime is weird: it exports _setjmp, but longjmp!
295     setUseUnderscoreSetJmp(true);
296     setUseUnderscoreLongJmp(false);
297   } else {
298     setUseUnderscoreSetJmp(true);
299     setUseUnderscoreLongJmp(true);
300   }
301
302   // Set up the register classes.
303   addRegisterClass(MVT::i8, &X86::GR8RegClass);
304   addRegisterClass(MVT::i16, &X86::GR16RegClass);
305   addRegisterClass(MVT::i32, &X86::GR32RegClass);
306   if (Subtarget->is64Bit())
307     addRegisterClass(MVT::i64, &X86::GR64RegClass);
308
309   setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::i1, Promote);
310
311   // We don't accept any truncstore of integer registers.
312   setTruncStoreAction(MVT::i64, MVT::i32, Expand);
313   setTruncStoreAction(MVT::i64, MVT::i16, Expand);
314   setTruncStoreAction(MVT::i64, MVT::i8 , Expand);
315   setTruncStoreAction(MVT::i32, MVT::i16, Expand);
316   setTruncStoreAction(MVT::i32, MVT::i8 , Expand);
317   setTruncStoreAction(MVT::i16, MVT::i8,  Expand);
318
319   // SETOEQ and SETUNE require checking two conditions.
320   setCondCodeAction(ISD::SETOEQ, MVT::f32, Expand);
321   setCondCodeAction(ISD::SETOEQ, MVT::f64, Expand);
322   setCondCodeAction(ISD::SETOEQ, MVT::f80, Expand);
323   setCondCodeAction(ISD::SETUNE, MVT::f32, Expand);
324   setCondCodeAction(ISD::SETUNE, MVT::f64, Expand);
325   setCondCodeAction(ISD::SETUNE, MVT::f80, Expand);
326
327   // Promote all UINT_TO_FP to larger SINT_TO_FP's, as X86 doesn't have this
328   // operation.
329   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP       , MVT::i1   , Promote);
330   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP       , MVT::i8   , Promote);
331   setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP       , MVT::i16  , Promote);
332
333   if (Subtarget->is64Bit()) {
334     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i32  , Promote);
335     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i64  , Custom);
336   } else if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
337     // We have an algorithm for SSE2->double, and we turn this into a
338     // 64-bit FILD followed by conditional FADD for other targets.
339     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i64  , Custom);
340     // We have an algorithm for SSE2, and we turn this into a 64-bit
341     // FILD for other targets.
342     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i32  , Custom);
343   }
344
345   // Promote i1/i8 SINT_TO_FP to larger SINT_TO_FP's, as X86 doesn't have
346   // this operation.
347   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP       , MVT::i1   , Promote);
348   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP       , MVT::i8   , Promote);
349
350   if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
351     // SSE has no i16 to fp conversion, only i32
352     if (X86ScalarSSEf32) {
353       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i16  , Promote);
354       // f32 and f64 cases are Legal, f80 case is not
355       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i32  , Custom);
356     } else {
357       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i16  , Custom);
358       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i32  , Custom);
359     }
360   } else {
361     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i16  , Promote);
362     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i32  , Promote);
363   }
364
365   // In 32-bit mode these are custom lowered.  In 64-bit mode F32 and F64
366   // are Legal, f80 is custom lowered.
367   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT     , MVT::i64  , Custom);
368   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i64  , Custom);
369
370   // Promote i1/i8 FP_TO_SINT to larger FP_TO_SINTS's, as X86 doesn't have
371   // this operation.
372   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT       , MVT::i1   , Promote);
373   setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT       , MVT::i8   , Promote);
374
375   if (X86ScalarSSEf32) {
376     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT     , MVT::i16  , Promote);
377     // f32 and f64 cases are Legal, f80 case is not
378     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT     , MVT::i32  , Custom);
379   } else {
380     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT     , MVT::i16  , Custom);
381     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT     , MVT::i32  , Custom);
382   }
383
384   // Handle FP_TO_UINT by promoting the destination to a larger signed
385   // conversion.
386   setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT       , MVT::i1   , Promote);
387   setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT       , MVT::i8   , Promote);
388   setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT       , MVT::i16  , Promote);
389
390   if (Subtarget->is64Bit()) {
391     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT     , MVT::i64  , Expand);
392     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT     , MVT::i32  , Promote);
393   } else if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
394     // Since AVX is a superset of SSE3, only check for SSE here.
395     if (Subtarget->hasSSE1() && !Subtarget->hasSSE3())
396       // Expand FP_TO_UINT into a select.
397       // FIXME: We would like to use a Custom expander here eventually to do
398       // the optimal thing for SSE vs. the default expansion in the legalizer.
399       setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT   , MVT::i32  , Expand);
400     else
401       // With SSE3 we can use fisttpll to convert to a signed i64; without
402       // SSE, we're stuck with a fistpll.
403       setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT   , MVT::i32  , Custom);
404   }
405
406   if (isTargetFTOL()) {
407     // Use the _ftol2 runtime function, which has a pseudo-instruction
408     // to handle its weird calling convention.
409     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT     , MVT::i64  , Custom);
410   }
411
412   // TODO: when we have SSE, these could be more efficient, by using movd/movq.
413   if (!X86ScalarSSEf64) {
414     setOperationAction(ISD::BITCAST        , MVT::f32  , Expand);
415     setOperationAction(ISD::BITCAST        , MVT::i32  , Expand);
416     if (Subtarget->is64Bit()) {
417       setOperationAction(ISD::BITCAST      , MVT::f64  , Expand);
418       // Without SSE, i64->f64 goes through memory.
419       setOperationAction(ISD::BITCAST      , MVT::i64  , Expand);
420     }
421   }
422
423   // Scalar integer divide and remainder are lowered to use operations that
424   // produce two results, to match the available instructions. This exposes
425   // the two-result form to trivial CSE, which is able to combine x/y and x%y
426   // into a single instruction.
427   //
428   // Scalar integer multiply-high is also lowered to use two-result
429   // operations, to match the available instructions. However, plain multiply
430   // (low) operations are left as Legal, as there are single-result
431   // instructions for this in x86. Using the two-result multiply instructions
432   // when both high and low results are needed must be arranged by dagcombine.
433   for (unsigned i = 0; i != array_lengthof(IntVTs); ++i) {
434     MVT VT = IntVTs[i];
435     setOperationAction(ISD::MULHS, VT, Expand);
436     setOperationAction(ISD::MULHU, VT, Expand);
437     setOperationAction(ISD::SDIV, VT, Expand);
438     setOperationAction(ISD::UDIV, VT, Expand);
439     setOperationAction(ISD::SREM, VT, Expand);
440     setOperationAction(ISD::UREM, VT, Expand);
441
442     // Add/Sub overflow ops with MVT::Glues are lowered to EFLAGS dependences.
443     setOperationAction(ISD::ADDC, VT, Custom);
444     setOperationAction(ISD::ADDE, VT, Custom);
445     setOperationAction(ISD::SUBC, VT, Custom);
446     setOperationAction(ISD::SUBE, VT, Custom);
447   }
448
449   setOperationAction(ISD::BR_JT            , MVT::Other, Expand);
450   setOperationAction(ISD::BRCOND           , MVT::Other, Custom);
451   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::f32,   Expand);
452   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::f64,   Expand);
453   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::f80,   Expand);
454   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::i8,    Expand);
455   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::i16,   Expand);
456   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::i32,   Expand);
457   setOperationAction(ISD::BR_CC            , MVT::i64,   Expand);
458   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::f32,   Expand);
459   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::f64,   Expand);
460   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::f80,   Expand);
461   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::i8,    Expand);
462   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::i16,   Expand);
463   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::i32,   Expand);
464   setOperationAction(ISD::SELECT_CC        , MVT::i64,   Expand);
465   if (Subtarget->is64Bit())
466     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i32, Legal);
467   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i16  , Legal);
468   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i8   , Legal);
469   setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, MVT::i1   , Expand);
470   setOperationAction(ISD::FP_ROUND_INREG   , MVT::f32  , Expand);
471   setOperationAction(ISD::FREM             , MVT::f32  , Expand);
472   setOperationAction(ISD::FREM             , MVT::f64  , Expand);
473   setOperationAction(ISD::FREM             , MVT::f80  , Expand);
474   setOperationAction(ISD::FLT_ROUNDS_      , MVT::i32  , Custom);
475
476   // Promote the i8 variants and force them on up to i32 which has a shorter
477   // encoding.
478   setOperationAction(ISD::CTTZ             , MVT::i8   , Promote);
479   AddPromotedToType (ISD::CTTZ             , MVT::i8   , MVT::i32);
480   setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF  , MVT::i8   , Promote);
481   AddPromotedToType (ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF  , MVT::i8   , MVT::i32);
482   if (Subtarget->hasBMI()) {
483     setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i16  , Expand);
484     setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32  , Expand);
485     if (Subtarget->is64Bit())
486       setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Expand);
487   } else {
488     setOperationAction(ISD::CTTZ           , MVT::i16  , Custom);
489     setOperationAction(ISD::CTTZ           , MVT::i32  , Custom);
490     if (Subtarget->is64Bit())
491       setOperationAction(ISD::CTTZ         , MVT::i64  , Custom);
492   }
493
494   if (Subtarget->hasLZCNT()) {
495     // When promoting the i8 variants, force them to i32 for a shorter
496     // encoding.
497     setOperationAction(ISD::CTLZ           , MVT::i8   , Promote);
498     AddPromotedToType (ISD::CTLZ           , MVT::i8   , MVT::i32);
499     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i8   , Promote);
500     AddPromotedToType (ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i8   , MVT::i32);
501     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i16  , Expand);
502     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32  , Expand);
503     if (Subtarget->is64Bit())
504       setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Expand);
505   } else {
506     setOperationAction(ISD::CTLZ           , MVT::i8   , Custom);
507     setOperationAction(ISD::CTLZ           , MVT::i16  , Custom);
508     setOperationAction(ISD::CTLZ           , MVT::i32  , Custom);
509     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i8   , Custom);
510     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i16  , Custom);
511     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i32  , Custom);
512     if (Subtarget->is64Bit()) {
513       setOperationAction(ISD::CTLZ         , MVT::i64  , Custom);
514       setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, MVT::i64, Custom);
515     }
516   }
517
518   // Special handling for half-precision floating point conversions.
519   // If we don't have F16C support, then lower half float conversions
520   // into library calls.
521   if (TM.Options.UseSoftFloat || !Subtarget->hasF16C()) {
522     setOperationAction(ISD::FP16_TO_FP, MVT::f32, Expand);
523     setOperationAction(ISD::FP_TO_FP16, MVT::f32, Expand);
524   }
525
526   // There's never any support for operations beyond MVT::f32.
527   setOperationAction(ISD::FP16_TO_FP, MVT::f64, Expand);
528   setOperationAction(ISD::FP16_TO_FP, MVT::f80, Expand);
529   setOperationAction(ISD::FP_TO_FP16, MVT::f64, Expand);
530   setOperationAction(ISD::FP_TO_FP16, MVT::f80, Expand);
531
532   setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, MVT::f16, Expand);
533   setTruncStoreAction(MVT::f32, MVT::f16, Expand);
534   setTruncStoreAction(MVT::f64, MVT::f16, Expand);
535   setTruncStoreAction(MVT::f80, MVT::f16, Expand);
536
537   if (Subtarget->hasPOPCNT()) {
538     setOperationAction(ISD::CTPOP          , MVT::i8   , Promote);
539   } else {
540     setOperationAction(ISD::CTPOP          , MVT::i8   , Expand);
541     setOperationAction(ISD::CTPOP          , MVT::i16  , Expand);
542     setOperationAction(ISD::CTPOP          , MVT::i32  , Expand);
543     if (Subtarget->is64Bit())
544       setOperationAction(ISD::CTPOP        , MVT::i64  , Expand);
545   }
546
547   setOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER , MVT::i64  , Custom);
548
549   if (!Subtarget->hasMOVBE())
550     setOperationAction(ISD::BSWAP          , MVT::i16  , Expand);
551
552   // These should be promoted to a larger select which is supported.
553   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::i1   , Promote);
554   // X86 wants to expand cmov itself.
555   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::i8   , Custom);
556   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::i16  , Custom);
557   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::i32  , Custom);
558   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::f32  , Custom);
559   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::f64  , Custom);
560   setOperationAction(ISD::SELECT          , MVT::f80  , Custom);
561   setOperationAction(ISD::SETCC           , MVT::i8   , Custom);
562   setOperationAction(ISD::SETCC           , MVT::i16  , Custom);
563   setOperationAction(ISD::SETCC           , MVT::i32  , Custom);
564   setOperationAction(ISD::SETCC           , MVT::f32  , Custom);
565   setOperationAction(ISD::SETCC           , MVT::f64  , Custom);
566   setOperationAction(ISD::SETCC           , MVT::f80  , Custom);
567   if (Subtarget->is64Bit()) {
568     setOperationAction(ISD::SELECT        , MVT::i64  , Custom);
569     setOperationAction(ISD::SETCC         , MVT::i64  , Custom);
570   }
571   setOperationAction(ISD::EH_RETURN       , MVT::Other, Custom);
572   // NOTE: EH_SJLJ_SETJMP/_LONGJMP supported here is NOT intended to support
573   // SjLj exception handling but a light-weight setjmp/longjmp replacement to
574   // support continuation, user-level threading, and etc.. As a result, no
575   // other SjLj exception interfaces are implemented and please don't build
576   // your own exception handling based on them.
577   // LLVM/Clang supports zero-cost DWARF exception handling.
578   setOperationAction(ISD::EH_SJLJ_SETJMP, MVT::i32, Custom);
579   setOperationAction(ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, MVT::Other, Custom);
580
581   // Darwin ABI issue.
582   setOperationAction(ISD::ConstantPool    , MVT::i32  , Custom);
583   setOperationAction(ISD::JumpTable       , MVT::i32  , Custom);
584   setOperationAction(ISD::GlobalAddress   , MVT::i32  , Custom);
585   setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i32  , Custom);
586   if (Subtarget->is64Bit())
587     setOperationAction(ISD::GlobalTLSAddress, MVT::i64, Custom);
588   setOperationAction(ISD::ExternalSymbol  , MVT::i32  , Custom);
589   setOperationAction(ISD::BlockAddress    , MVT::i32  , Custom);
590   if (Subtarget->is64Bit()) {
591     setOperationAction(ISD::ConstantPool  , MVT::i64  , Custom);
592     setOperationAction(ISD::JumpTable     , MVT::i64  , Custom);
593     setOperationAction(ISD::GlobalAddress , MVT::i64  , Custom);
594     setOperationAction(ISD::ExternalSymbol, MVT::i64  , Custom);
595     setOperationAction(ISD::BlockAddress  , MVT::i64  , Custom);
596   }
597   // 64-bit addm sub, shl, sra, srl (iff 32-bit x86)
598   setOperationAction(ISD::SHL_PARTS       , MVT::i32  , Custom);
599   setOperationAction(ISD::SRA_PARTS       , MVT::i32  , Custom);
600   setOperationAction(ISD::SRL_PARTS       , MVT::i32  , Custom);
601   if (Subtarget->is64Bit()) {
602     setOperationAction(ISD::SHL_PARTS     , MVT::i64  , Custom);
603     setOperationAction(ISD::SRA_PARTS     , MVT::i64  , Custom);
604     setOperationAction(ISD::SRL_PARTS     , MVT::i64  , Custom);
605   }
606
607   if (Subtarget->hasSSE1())
608     setOperationAction(ISD::PREFETCH      , MVT::Other, Legal);
609
610   setOperationAction(ISD::ATOMIC_FENCE  , MVT::Other, Custom);
611
612   // Expand certain atomics
613   for (unsigned i = 0; i != array_lengthof(IntVTs); ++i) {
614     MVT VT = IntVTs[i];
615     setOperationAction(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, VT, Custom);
616     setOperationAction(ISD::ATOMIC_LOAD_SUB, VT, Custom);
617     setOperationAction(ISD::ATOMIC_STORE, VT, Custom);
618   }
619
620   if (Subtarget->hasCmpxchg16b()) {
621     setOperationAction(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, MVT::i128, Custom);
622   }
623
624   // FIXME - use subtarget debug flags
625   if (!Subtarget->isTargetDarwin() && !Subtarget->isTargetELF() &&
626       !Subtarget->isTargetCygMing() && !Subtarget->isTargetWin64()) {
627     setOperationAction(ISD::EH_LABEL, MVT::Other, Expand);
628   }
629
630   if (Subtarget->is64Bit()) {
631     setExceptionPointerRegister(X86::RAX);
632     setExceptionSelectorRegister(X86::RDX);
633   } else {
634     setExceptionPointerRegister(X86::EAX);
635     setExceptionSelectorRegister(X86::EDX);
636   }
637   setOperationAction(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, MVT::i32, Custom);
638   setOperationAction(ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET, MVT::i64, Custom);
639
640   setOperationAction(ISD::INIT_TRAMPOLINE, MVT::Other, Custom);
641   setOperationAction(ISD::ADJUST_TRAMPOLINE, MVT::Other, Custom);
642
643   setOperationAction(ISD::TRAP, MVT::Other, Legal);
644   setOperationAction(ISD::DEBUGTRAP, MVT::Other, Legal);
645
646   // VASTART needs to be custom lowered to use the VarArgsFrameIndex
647   setOperationAction(ISD::VASTART           , MVT::Other, Custom);
648   setOperationAction(ISD::VAEND             , MVT::Other, Expand);
649   if (Subtarget->is64Bit() && !Subtarget->isTargetWin64()) {
650     // TargetInfo::X86_64ABIBuiltinVaList
651     setOperationAction(ISD::VAARG           , MVT::Other, Custom);
652     setOperationAction(ISD::VACOPY          , MVT::Other, Custom);
653   } else {
654     // TargetInfo::CharPtrBuiltinVaList
655     setOperationAction(ISD::VAARG           , MVT::Other, Expand);
656     setOperationAction(ISD::VACOPY          , MVT::Other, Expand);
657   }
658
659   setOperationAction(ISD::STACKSAVE,          MVT::Other, Expand);
660   setOperationAction(ISD::STACKRESTORE,       MVT::Other, Expand);
661
662   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, Subtarget->is64Bit() ?
663                      MVT::i64 : MVT::i32, Custom);
664
665   if (!TM.Options.UseSoftFloat && X86ScalarSSEf64) {
666     // f32 and f64 use SSE.
667     // Set up the FP register classes.
668     addRegisterClass(MVT::f32, &X86::FR32RegClass);
669     addRegisterClass(MVT::f64, &X86::FR64RegClass);
670
671     // Use ANDPD to simulate FABS.
672     setOperationAction(ISD::FABS , MVT::f64, Custom);
673     setOperationAction(ISD::FABS , MVT::f32, Custom);
674
675     // Use XORP to simulate FNEG.
676     setOperationAction(ISD::FNEG , MVT::f64, Custom);
677     setOperationAction(ISD::FNEG , MVT::f32, Custom);
678
679     // Use ANDPD and ORPD to simulate FCOPYSIGN.
680     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Custom);
681     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Custom);
682
683     // Lower this to FGETSIGNx86 plus an AND.
684     setOperationAction(ISD::FGETSIGN, MVT::i64, Custom);
685     setOperationAction(ISD::FGETSIGN, MVT::i32, Custom);
686
687     // We don't support sin/cos/fmod
688     setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f64, Expand);
689     setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f64, Expand);
690     setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Expand);
691     setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f32, Expand);
692     setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f32, Expand);
693     setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f32, Expand);
694
695     // Expand FP immediates into loads from the stack, except for the special
696     // cases we handle.
697     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0)); // xorpd
698     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0f)); // xorps
699   } else if (!TM.Options.UseSoftFloat && X86ScalarSSEf32) {
700     // Use SSE for f32, x87 for f64.
701     // Set up the FP register classes.
702     addRegisterClass(MVT::f32, &X86::FR32RegClass);
703     addRegisterClass(MVT::f64, &X86::RFP64RegClass);
704
705     // Use ANDPS to simulate FABS.
706     setOperationAction(ISD::FABS , MVT::f32, Custom);
707
708     // Use XORP to simulate FNEG.
709     setOperationAction(ISD::FNEG , MVT::f32, Custom);
710
711     setOperationAction(ISD::UNDEF,     MVT::f64, Expand);
712
713     // Use ANDPS and ORPS to simulate FCOPYSIGN.
714     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Expand);
715     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Custom);
716
717     // We don't support sin/cos/fmod
718     setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f32, Expand);
719     setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f32, Expand);
720     setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f32, Expand);
721
722     // Special cases we handle for FP constants.
723     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0f)); // xorps
724     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0)); // FLD0
725     addLegalFPImmediate(APFloat(+1.0)); // FLD1
726     addLegalFPImmediate(APFloat(-0.0)); // FLD0/FCHS
727     addLegalFPImmediate(APFloat(-1.0)); // FLD1/FCHS
728
729     if (!TM.Options.UnsafeFPMath) {
730       setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f64, Expand);
731       setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f64, Expand);
732       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Expand);
733     }
734   } else if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
735     // f32 and f64 in x87.
736     // Set up the FP register classes.
737     addRegisterClass(MVT::f64, &X86::RFP64RegClass);
738     addRegisterClass(MVT::f32, &X86::RFP32RegClass);
739
740     setOperationAction(ISD::UNDEF,     MVT::f64, Expand);
741     setOperationAction(ISD::UNDEF,     MVT::f32, Expand);
742     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f64, Expand);
743     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f32, Expand);
744
745     if (!TM.Options.UnsafeFPMath) {
746       setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f64, Expand);
747       setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f32, Expand);
748       setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f64, Expand);
749       setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f32, Expand);
750       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Expand);
751       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f32, Expand);
752     }
753     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0)); // FLD0
754     addLegalFPImmediate(APFloat(+1.0)); // FLD1
755     addLegalFPImmediate(APFloat(-0.0)); // FLD0/FCHS
756     addLegalFPImmediate(APFloat(-1.0)); // FLD1/FCHS
757     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0f)); // FLD0
758     addLegalFPImmediate(APFloat(+1.0f)); // FLD1
759     addLegalFPImmediate(APFloat(-0.0f)); // FLD0/FCHS
760     addLegalFPImmediate(APFloat(-1.0f)); // FLD1/FCHS
761   }
762
763   // We don't support FMA.
764   setOperationAction(ISD::FMA, MVT::f64, Expand);
765   setOperationAction(ISD::FMA, MVT::f32, Expand);
766
767   // Long double always uses X87.
768   if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
769     addRegisterClass(MVT::f80, &X86::RFP80RegClass);
770     setOperationAction(ISD::UNDEF,     MVT::f80, Expand);
771     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f80, Expand);
772     {
773       APFloat TmpFlt = APFloat::getZero(APFloat::x87DoubleExtended);
774       addLegalFPImmediate(TmpFlt);  // FLD0
775       TmpFlt.changeSign();
776       addLegalFPImmediate(TmpFlt);  // FLD0/FCHS
777
778       bool ignored;
779       APFloat TmpFlt2(+1.0);
780       TmpFlt2.convert(APFloat::x87DoubleExtended, APFloat::rmNearestTiesToEven,
781                       &ignored);
782       addLegalFPImmediate(TmpFlt2);  // FLD1
783       TmpFlt2.changeSign();
784       addLegalFPImmediate(TmpFlt2);  // FLD1/FCHS
785     }
786
787     if (!TM.Options.UnsafeFPMath) {
788       setOperationAction(ISD::FSIN   , MVT::f80, Expand);
789       setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f80, Expand);
790       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f80, Expand);
791     }
792
793     setOperationAction(ISD::FFLOOR, MVT::f80, Expand);
794     setOperationAction(ISD::FCEIL,  MVT::f80, Expand);
795     setOperationAction(ISD::FTRUNC, MVT::f80, Expand);
796     setOperationAction(ISD::FRINT,  MVT::f80, Expand);
797     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, MVT::f80, Expand);
798     setOperationAction(ISD::FMA, MVT::f80, Expand);
799   }
800
801   // Always use a library call for pow.
802   setOperationAction(ISD::FPOW             , MVT::f32  , Expand);
803   setOperationAction(ISD::FPOW             , MVT::f64  , Expand);
804   setOperationAction(ISD::FPOW             , MVT::f80  , Expand);
805
806   setOperationAction(ISD::FLOG, MVT::f80, Expand);
807   setOperationAction(ISD::FLOG2, MVT::f80, Expand);
808   setOperationAction(ISD::FLOG10, MVT::f80, Expand);
809   setOperationAction(ISD::FEXP, MVT::f80, Expand);
810   setOperationAction(ISD::FEXP2, MVT::f80, Expand);
811
812   // First set operation action for all vector types to either promote
813   // (for widening) or expand (for scalarization). Then we will selectively
814   // turn on ones that can be effectively codegen'd.
815   for (int i = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
816            i <= MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++i) {
817     MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
818     setOperationAction(ISD::ADD , VT, Expand);
819     setOperationAction(ISD::SUB , VT, Expand);
820     setOperationAction(ISD::FADD, VT, Expand);
821     setOperationAction(ISD::FNEG, VT, Expand);
822     setOperationAction(ISD::FSUB, VT, Expand);
823     setOperationAction(ISD::MUL , VT, Expand);
824     setOperationAction(ISD::FMUL, VT, Expand);
825     setOperationAction(ISD::SDIV, VT, Expand);
826     setOperationAction(ISD::UDIV, VT, Expand);
827     setOperationAction(ISD::FDIV, VT, Expand);
828     setOperationAction(ISD::SREM, VT, Expand);
829     setOperationAction(ISD::UREM, VT, Expand);
830     setOperationAction(ISD::LOAD, VT, Expand);
831     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE, VT, Expand);
832     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT,Expand);
833     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, VT, Expand);
834     setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, VT,Expand);
835     setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR, VT,Expand);
836     setOperationAction(ISD::FABS, VT, Expand);
837     setOperationAction(ISD::FSIN, VT, Expand);
838     setOperationAction(ISD::FSINCOS, VT, Expand);
839     setOperationAction(ISD::FCOS, VT, Expand);
840     setOperationAction(ISD::FSINCOS, VT, Expand);
841     setOperationAction(ISD::FREM, VT, Expand);
842     setOperationAction(ISD::FMA,  VT, Expand);
843     setOperationAction(ISD::FPOWI, VT, Expand);
844     setOperationAction(ISD::FSQRT, VT, Expand);
845     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, VT, Expand);
846     setOperationAction(ISD::FFLOOR, VT, Expand);
847     setOperationAction(ISD::FCEIL, VT, Expand);
848     setOperationAction(ISD::FTRUNC, VT, Expand);
849     setOperationAction(ISD::FRINT, VT, Expand);
850     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, VT, Expand);
851     setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI, VT, Expand);
852     setOperationAction(ISD::MULHS, VT, Expand);
853     setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI, VT, Expand);
854     setOperationAction(ISD::MULHU, VT, Expand);
855     setOperationAction(ISD::SDIVREM, VT, Expand);
856     setOperationAction(ISD::UDIVREM, VT, Expand);
857     setOperationAction(ISD::FPOW, VT, Expand);
858     setOperationAction(ISD::CTPOP, VT, Expand);
859     setOperationAction(ISD::CTTZ, VT, Expand);
860     setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, VT, Expand);
861     setOperationAction(ISD::CTLZ, VT, Expand);
862     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, VT, Expand);
863     setOperationAction(ISD::SHL, VT, Expand);
864     setOperationAction(ISD::SRA, VT, Expand);
865     setOperationAction(ISD::SRL, VT, Expand);
866     setOperationAction(ISD::ROTL, VT, Expand);
867     setOperationAction(ISD::ROTR, VT, Expand);
868     setOperationAction(ISD::BSWAP, VT, Expand);
869     setOperationAction(ISD::SETCC, VT, Expand);
870     setOperationAction(ISD::FLOG, VT, Expand);
871     setOperationAction(ISD::FLOG2, VT, Expand);
872     setOperationAction(ISD::FLOG10, VT, Expand);
873     setOperationAction(ISD::FEXP, VT, Expand);
874     setOperationAction(ISD::FEXP2, VT, Expand);
875     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT, VT, Expand);
876     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT, VT, Expand);
877     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, VT, Expand);
878     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP, VT, Expand);
879     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, VT,Expand);
880     setOperationAction(ISD::TRUNCATE, VT, Expand);
881     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND, VT, Expand);
882     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND, VT, Expand);
883     setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND, VT, Expand);
884     setOperationAction(ISD::VSELECT, VT, Expand);
885     setOperationAction(ISD::SELECT_CC, VT, Expand);
886     for (int InnerVT = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
887              InnerVT <= MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++InnerVT)
888       setTruncStoreAction(VT,
889                           (MVT::SimpleValueType)InnerVT, Expand);
890     setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, VT, Expand);
891     setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, VT, Expand);
892
893     // N.b. ISD::EXTLOAD legality is basically ignored except for i1-like types,
894     // we have to deal with them whether we ask for Expansion or not. Setting
895     // Expand causes its own optimisation problems though, so leave them legal.
896     if (VT.getVectorElementType() == MVT::i1)
897       setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, VT, Expand);
898   }
899
900   // FIXME: In order to prevent SSE instructions being expanded to MMX ones
901   // with -msoft-float, disable use of MMX as well.
902   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasMMX()) {
903     addRegisterClass(MVT::x86mmx, &X86::VR64RegClass);
904     // No operations on x86mmx supported, everything uses intrinsics.
905   }
906
907   // MMX-sized vectors (other than x86mmx) are expected to be expanded
908   // into smaller operations.
909   setOperationAction(ISD::MULHS,              MVT::v8i8,  Expand);
910   setOperationAction(ISD::MULHS,              MVT::v4i16, Expand);
911   setOperationAction(ISD::MULHS,              MVT::v2i32, Expand);
912   setOperationAction(ISD::MULHS,              MVT::v1i64, Expand);
913   setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v8i8,  Expand);
914   setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v4i16, Expand);
915   setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v2i32, Expand);
916   setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v1i64, Expand);
917   setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v8i8,  Expand);
918   setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v4i16, Expand);
919   setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v2i32, Expand);
920   setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v1i64, Expand);
921   setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v8i8,  Expand);
922   setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v4i16, Expand);
923   setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v2i32, Expand);
924   setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v1i64, Expand);
925   setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   MVT::v8i8,  Expand);
926   setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   MVT::v4i16, Expand);
927   setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   MVT::v2i32, Expand);
928   setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   MVT::v1i64, Expand);
929   setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v1i64, Expand);
930   setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v8i8,  Expand);
931   setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v4i16, Expand);
932   setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v2i32, Expand);
933   setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v1i64, Expand);
934   setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v8i8,  Expand);
935   setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v4i16, Expand);
936   setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v2i32, Expand);
937   setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v1i64, Expand);
938
939   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasSSE1()) {
940     addRegisterClass(MVT::v4f32, &X86::VR128RegClass);
941
942     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v4f32, Legal);
943     setOperationAction(ISD::FSUB,               MVT::v4f32, Legal);
944     setOperationAction(ISD::FMUL,               MVT::v4f32, Legal);
945     setOperationAction(ISD::FDIV,               MVT::v4f32, Legal);
946     setOperationAction(ISD::FSQRT,              MVT::v4f32, Legal);
947     setOperationAction(ISD::FNEG,               MVT::v4f32, Custom);
948     setOperationAction(ISD::FABS,               MVT::v4f32, Custom);
949     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v4f32, Legal);
950     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v4f32, Custom);
951     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,     MVT::v4f32, Custom);
952     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v4f32, Custom);
953     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v4f32, Custom);
954   }
955
956   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasSSE2()) {
957     addRegisterClass(MVT::v2f64, &X86::VR128RegClass);
958
959     // FIXME: Unfortunately -soft-float and -no-implicit-float means XMM
960     // registers cannot be used even for integer operations.
961     addRegisterClass(MVT::v16i8, &X86::VR128RegClass);
962     addRegisterClass(MVT::v8i16, &X86::VR128RegClass);
963     addRegisterClass(MVT::v4i32, &X86::VR128RegClass);
964     addRegisterClass(MVT::v2i64, &X86::VR128RegClass);
965
966     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v16i8, Legal);
967     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v8i16, Legal);
968     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v4i32, Legal);
969     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v2i64, Legal);
970     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v4i32, Custom);
971     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v2i64, Custom);
972     setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI,          MVT::v4i32, Custom);
973     setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI,          MVT::v4i32, Custom);
974     setOperationAction(ISD::MULHU,              MVT::v8i16, Legal);
975     setOperationAction(ISD::MULHS,              MVT::v8i16, Legal);
976     setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::v16i8, Legal);
977     setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::v8i16, Legal);
978     setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::v4i32, Legal);
979     setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::v2i64, Legal);
980     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v8i16, Legal);
981     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v2f64, Legal);
982     setOperationAction(ISD::FSUB,               MVT::v2f64, Legal);
983     setOperationAction(ISD::FMUL,               MVT::v2f64, Legal);
984     setOperationAction(ISD::FDIV,               MVT::v2f64, Legal);
985     setOperationAction(ISD::FSQRT,              MVT::v2f64, Legal);
986     setOperationAction(ISD::FNEG,               MVT::v2f64, Custom);
987     setOperationAction(ISD::FABS,               MVT::v2f64, Custom);
988
989     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::v2i64, Custom);
990     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::v16i8, Custom);
991     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::v8i16, Custom);
992     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::v4i32, Custom);
993
994     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   MVT::v16i8, Custom);
995     setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   MVT::v8i16, Custom);
996     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v8i16, Custom);
997     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v4i32, Custom);
998     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v4f32, Custom);
999
1000     // Custom lower build_vector, vector_shuffle, and extract_vector_elt.
1001     for (int i = MVT::v16i8; i != MVT::v2i64; ++i) {
1002       MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
1003       // Do not attempt to custom lower non-power-of-2 vectors
1004       if (!isPowerOf2_32(VT.getVectorNumElements()))
1005         continue;
1006       // Do not attempt to custom lower non-128-bit vectors
1007       if (!VT.is128BitVector())
1008         continue;
1009       setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       VT, Custom);
1010       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,     VT, Custom);
1011       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT, Custom);
1012     }
1013
1014     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v2f64, Custom);
1015     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v2i64, Custom);
1016     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,     MVT::v2f64, Custom);
1017     setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,     MVT::v2i64, Custom);
1018     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v2f64, Custom);
1019     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v2f64, Custom);
1020
1021     if (Subtarget->is64Bit()) {
1022       setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v2i64, Custom);
1023       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v2i64, Custom);
1024     }
1025
1026     // Promote v16i8, v8i16, v4i32 load, select, and, or, xor to v2i64.
1027     for (int i = MVT::v16i8; i != MVT::v2i64; ++i) {
1028       MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
1029
1030       // Do not attempt to promote non-128-bit vectors
1031       if (!VT.is128BitVector())
1032         continue;
1033
1034       setOperationAction(ISD::AND,    VT, Promote);
1035       AddPromotedToType (ISD::AND,    VT, MVT::v2i64);
1036       setOperationAction(ISD::OR,     VT, Promote);
1037       AddPromotedToType (ISD::OR,     VT, MVT::v2i64);
1038       setOperationAction(ISD::XOR,    VT, Promote);
1039       AddPromotedToType (ISD::XOR,    VT, MVT::v2i64);
1040       setOperationAction(ISD::LOAD,   VT, Promote);
1041       AddPromotedToType (ISD::LOAD,   VT, MVT::v2i64);
1042       setOperationAction(ISD::SELECT, VT, Promote);
1043       AddPromotedToType (ISD::SELECT, VT, MVT::v2i64);
1044     }
1045
1046     setTruncStoreAction(MVT::f64, MVT::f32, Expand);
1047
1048     // Custom lower v2i64 and v2f64 selects.
1049     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v2f64, Legal);
1050     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v2i64, Legal);
1051     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v2f64, Custom);
1052     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v2i64, Custom);
1053
1054     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT,         MVT::v4i32, Legal);
1055     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP,         MVT::v4i32, Legal);
1056
1057     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v4i8,  Custom);
1058     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v4i16, Custom);
1059     // As there is no 64-bit GPR available, we need build a special custom
1060     // sequence to convert from v2i32 to v2f32.
1061     if (!Subtarget->is64Bit())
1062       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,       MVT::v2f32, Custom);
1063
1064     setOperationAction(ISD::FP_EXTEND,          MVT::v2f32, Custom);
1065     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,           MVT::v2f32, Custom);
1066
1067     setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD,              MVT::v2f32, Legal);
1068
1069     setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v2i32, Custom);
1070     setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v4i16, Custom);
1071     setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v8i8,  Custom);
1072   }
1073
1074   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasSSE41()) {
1075     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::f32,   Legal);
1076     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::f32,   Legal);
1077     setOperationAction(ISD::FTRUNC,             MVT::f32,   Legal);
1078     setOperationAction(ISD::FRINT,              MVT::f32,   Legal);
1079     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT,         MVT::f32,   Legal);
1080     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::f64,   Legal);
1081     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::f64,   Legal);
1082     setOperationAction(ISD::FTRUNC,             MVT::f64,   Legal);
1083     setOperationAction(ISD::FRINT,              MVT::f64,   Legal);
1084     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT,         MVT::f64,   Legal);
1085
1086     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::v4f32, Legal);
1087     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::v4f32, Legal);
1088     setOperationAction(ISD::FTRUNC,             MVT::v4f32, Legal);
1089     setOperationAction(ISD::FRINT,              MVT::v4f32, Legal);
1090     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT,         MVT::v4f32, Legal);
1091     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::v2f64, Legal);
1092     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::v2f64, Legal);
1093     setOperationAction(ISD::FTRUNC,             MVT::v2f64, Legal);
1094     setOperationAction(ISD::FRINT,              MVT::v2f64, Legal);
1095     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT,         MVT::v2f64, Legal);
1096
1097     // FIXME: Do we need to handle scalar-to-vector here?
1098     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v4i32, Legal);
1099
1100     setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v2f64, Custom);
1101     setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v2i64, Custom);
1102     setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v4i32, Custom);
1103     setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v4f32, Custom);
1104     setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v8i16, Custom);
1105     // There is no BLENDI for byte vectors. We don't need to custom lower
1106     // some vselects for now.
1107     setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v16i8, Legal);
1108
1109     // i8 and i16 vectors are custom , because the source register and source
1110     // source memory operand types are not the same width.  f32 vectors are
1111     // custom since the immediate controlling the insert encodes additional
1112     // information.
1113     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v16i8, Custom);
1114     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v8i16, Custom);
1115     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v4i32, Custom);
1116     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v4f32, Custom);
1117
1118     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v16i8, Custom);
1119     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v8i16, Custom);
1120     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v4i32, Custom);
1121     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v4f32, Custom);
1122
1123     // FIXME: these should be Legal but thats only for the case where
1124     // the index is constant.  For now custom expand to deal with that.
1125     if (Subtarget->is64Bit()) {
1126       setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v2i64, Custom);
1127       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v2i64, Custom);
1128     }
1129   }
1130
1131   if (Subtarget->hasSSE2()) {
1132     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v8i16, Custom);
1133     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v16i8, Custom);
1134
1135     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v8i16, Custom);
1136     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v16i8, Custom);
1137
1138     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v8i16, Custom);
1139     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v16i8, Custom);
1140
1141     // In the customized shift lowering, the legal cases in AVX2 will be
1142     // recognized.
1143     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v2i64, Custom);
1144     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v4i32, Custom);
1145
1146     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v2i64, Custom);
1147     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v4i32, Custom);
1148
1149     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v4i32, Custom);
1150   }
1151
1152   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasFp256()) {
1153     addRegisterClass(MVT::v32i8,  &X86::VR256RegClass);
1154     addRegisterClass(MVT::v16i16, &X86::VR256RegClass);
1155     addRegisterClass(MVT::v8i32,  &X86::VR256RegClass);
1156     addRegisterClass(MVT::v8f32,  &X86::VR256RegClass);
1157     addRegisterClass(MVT::v4i64,  &X86::VR256RegClass);
1158     addRegisterClass(MVT::v4f64,  &X86::VR256RegClass);
1159
1160     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v8f32, Legal);
1161     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v4f64, Legal);
1162     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v4i64, Legal);
1163
1164     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v8f32, Legal);
1165     setOperationAction(ISD::FSUB,               MVT::v8f32, Legal);
1166     setOperationAction(ISD::FMUL,               MVT::v8f32, Legal);
1167     setOperationAction(ISD::FDIV,               MVT::v8f32, Legal);
1168     setOperationAction(ISD::FSQRT,              MVT::v8f32, Legal);
1169     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::v8f32, Legal);
1170     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::v8f32, Legal);
1171     setOperationAction(ISD::FTRUNC,             MVT::v8f32, Legal);
1172     setOperationAction(ISD::FRINT,              MVT::v8f32, Legal);
1173     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT,         MVT::v8f32, Legal);
1174     setOperationAction(ISD::FNEG,               MVT::v8f32, Custom);
1175     setOperationAction(ISD::FABS,               MVT::v8f32, Custom);
1176
1177     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v4f64, Legal);
1178     setOperationAction(ISD::FSUB,               MVT::v4f64, Legal);
1179     setOperationAction(ISD::FMUL,               MVT::v4f64, Legal);
1180     setOperationAction(ISD::FDIV,               MVT::v4f64, Legal);
1181     setOperationAction(ISD::FSQRT,              MVT::v4f64, Legal);
1182     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::v4f64, Legal);
1183     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::v4f64, Legal);
1184     setOperationAction(ISD::FTRUNC,             MVT::v4f64, Legal);
1185     setOperationAction(ISD::FRINT,              MVT::v4f64, Legal);
1186     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT,         MVT::v4f64, Legal);
1187     setOperationAction(ISD::FNEG,               MVT::v4f64, Custom);
1188     setOperationAction(ISD::FABS,               MVT::v4f64, Custom);
1189
1190     // (fp_to_int:v8i16 (v8f32 ..)) requires the result type to be promoted
1191     // even though v8i16 is a legal type.
1192     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT,         MVT::v8i16, Promote);
1193     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT,         MVT::v8i16, Promote);
1194     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT,         MVT::v8i32, Legal);
1195
1196     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP,         MVT::v8i16, Promote);
1197     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP,         MVT::v8i32, Legal);
1198     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,           MVT::v4f32, Legal);
1199
1200     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v8i8,  Custom);
1201     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v8i16, Custom);
1202
1203     setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD,              MVT::v4f32, Legal);
1204
1205     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v16i16, Custom);
1206     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v32i8, Custom);
1207
1208     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v16i16, Custom);
1209     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v32i8, Custom);
1210
1211     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v16i16, Custom);
1212     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v32i8, Custom);
1213
1214     setOperationAction(ISD::SETCC,             MVT::v32i8, Custom);
1215     setOperationAction(ISD::SETCC,             MVT::v16i16, Custom);
1216     setOperationAction(ISD::SETCC,             MVT::v8i32, Custom);
1217     setOperationAction(ISD::SETCC,             MVT::v4i64, Custom);
1218
1219     setOperationAction(ISD::SELECT,            MVT::v4f64, Custom);
1220     setOperationAction(ISD::SELECT,            MVT::v4i64, Custom);
1221     setOperationAction(ISD::SELECT,            MVT::v8f32, Custom);
1222
1223     setOperationAction(ISD::VSELECT,           MVT::v4f64, Custom);
1224     setOperationAction(ISD::VSELECT,           MVT::v4i64, Custom);
1225     setOperationAction(ISD::VSELECT,           MVT::v8i32, Custom);
1226     setOperationAction(ISD::VSELECT,           MVT::v8f32, Custom);
1227
1228     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,       MVT::v4i64, Custom);
1229     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,       MVT::v8i32, Custom);
1230     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,       MVT::v16i16, Custom);
1231     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,       MVT::v4i64, Custom);
1232     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,       MVT::v8i32, Custom);
1233     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,       MVT::v16i16, Custom);
1234     setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND,        MVT::v4i64, Custom);
1235     setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND,        MVT::v8i32, Custom);
1236     setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND,        MVT::v16i16, Custom);
1237     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,          MVT::v16i8, Custom);
1238     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,          MVT::v8i16, Custom);
1239     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,          MVT::v4i32, Custom);
1240
1241     if (Subtarget->hasFMA() || Subtarget->hasFMA4()) {
1242       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::v8f32, Legal);
1243       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::v4f64, Legal);
1244       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::v4f32, Legal);
1245       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::v2f64, Legal);
1246       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::f32, Legal);
1247       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::f64, Legal);
1248     }
1249
1250     if (Subtarget->hasInt256()) {
1251       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v4i64, Legal);
1252       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v8i32, Legal);
1253       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v16i16, Legal);
1254       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v32i8, Legal);
1255
1256       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v4i64, Legal);
1257       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v8i32, Legal);
1258       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v16i16, Legal);
1259       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v32i8, Legal);
1260
1261       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v4i64, Custom);
1262       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v8i32, Legal);
1263       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v16i16, Legal);
1264       // Don't lower v32i8 because there is no 128-bit byte mul
1265
1266       setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI,       MVT::v8i32, Custom);
1267       setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI,       MVT::v8i32, Custom);
1268       setOperationAction(ISD::MULHU,           MVT::v16i16, Legal);
1269       setOperationAction(ISD::MULHS,           MVT::v16i16, Legal);
1270
1271       setOperationAction(ISD::VSELECT,         MVT::v16i16, Custom);
1272       setOperationAction(ISD::VSELECT,         MVT::v32i8, Legal);
1273     } else {
1274       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v4i64, Custom);
1275       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v8i32, Custom);
1276       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v16i16, Custom);
1277       setOperationAction(ISD::ADD,             MVT::v32i8, Custom);
1278
1279       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v4i64, Custom);
1280       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v8i32, Custom);
1281       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v16i16, Custom);
1282       setOperationAction(ISD::SUB,             MVT::v32i8, Custom);
1283
1284       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v4i64, Custom);
1285       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v8i32, Custom);
1286       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v16i16, Custom);
1287       // Don't lower v32i8 because there is no 128-bit byte mul
1288     }
1289
1290     // In the customized shift lowering, the legal cases in AVX2 will be
1291     // recognized.
1292     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v4i64, Custom);
1293     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v8i32, Custom);
1294
1295     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v4i64, Custom);
1296     setOperationAction(ISD::SHL,               MVT::v8i32, Custom);
1297
1298     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v8i32, Custom);
1299
1300     // Custom lower several nodes for 256-bit types.
1301     for (int i = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
1302              i <= MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++i) {
1303       MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
1304
1305       // Extract subvector is special because the value type
1306       // (result) is 128-bit but the source is 256-bit wide.
1307       if (VT.is128BitVector())
1308         setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, VT, Custom);
1309
1310       // Do not attempt to custom lower other non-256-bit vectors
1311       if (!VT.is256BitVector())
1312         continue;
1313
1314       setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       VT, Custom);
1315       setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,     VT, Custom);
1316       setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  VT, Custom);
1317       setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, VT, Custom);
1318       setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,   VT, Custom);
1319       setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR,   VT, Custom);
1320       setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     VT, Custom);
1321     }
1322
1323     // Promote v32i8, v16i16, v8i32 select, and, or, xor to v4i64.
1324     for (int i = MVT::v32i8; i != MVT::v4i64; ++i) {
1325       MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
1326
1327       // Do not attempt to promote non-256-bit vectors
1328       if (!VT.is256BitVector())
1329         continue;
1330
1331       setOperationAction(ISD::AND,    VT, Promote);
1332       AddPromotedToType (ISD::AND,    VT, MVT::v4i64);
1333       setOperationAction(ISD::OR,     VT, Promote);
1334       AddPromotedToType (ISD::OR,     VT, MVT::v4i64);
1335       setOperationAction(ISD::XOR,    VT, Promote);
1336       AddPromotedToType (ISD::XOR,    VT, MVT::v4i64);
1337       setOperationAction(ISD::LOAD,   VT, Promote);
1338       AddPromotedToType (ISD::LOAD,   VT, MVT::v4i64);
1339       setOperationAction(ISD::SELECT, VT, Promote);
1340       AddPromotedToType (ISD::SELECT, VT, MVT::v4i64);
1341     }
1342   }
1343
1344   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasAVX512()) {
1345     addRegisterClass(MVT::v16i32, &X86::VR512RegClass);
1346     addRegisterClass(MVT::v16f32, &X86::VR512RegClass);
1347     addRegisterClass(MVT::v8i64,  &X86::VR512RegClass);
1348     addRegisterClass(MVT::v8f64,  &X86::VR512RegClass);
1349
1350     addRegisterClass(MVT::i1,     &X86::VK1RegClass);
1351     addRegisterClass(MVT::v8i1,   &X86::VK8RegClass);
1352     addRegisterClass(MVT::v16i1,  &X86::VK16RegClass);
1353
1354     setOperationAction(ISD::BR_CC,              MVT::i1,    Expand);
1355     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::i1,    Custom);
1356     setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::i1,    Legal);
1357     setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::i1,    Legal);
1358     setOperationAction(ISD::AND,                MVT::i1,    Legal);
1359     setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD,              MVT::v8f32, Legal);
1360     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v16f32, Legal);
1361     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v8f64, Legal);
1362     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v8i64, Legal);
1363     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v16i32, Legal);
1364     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v16i1, Legal);
1365
1366     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v16f32, Legal);
1367     setOperationAction(ISD::FSUB,               MVT::v16f32, Legal);
1368     setOperationAction(ISD::FMUL,               MVT::v16f32, Legal);
1369     setOperationAction(ISD::FDIV,               MVT::v16f32, Legal);
1370     setOperationAction(ISD::FSQRT,              MVT::v16f32, Legal);
1371     setOperationAction(ISD::FNEG,               MVT::v16f32, Custom);
1372
1373     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v8f64, Legal);
1374     setOperationAction(ISD::FSUB,               MVT::v8f64, Legal);
1375     setOperationAction(ISD::FMUL,               MVT::v8f64, Legal);
1376     setOperationAction(ISD::FDIV,               MVT::v8f64, Legal);
1377     setOperationAction(ISD::FSQRT,              MVT::v8f64, Legal);
1378     setOperationAction(ISD::FNEG,               MVT::v8f64, Custom);
1379     setOperationAction(ISD::FMA,                MVT::v8f64, Legal);
1380     setOperationAction(ISD::FMA,                MVT::v16f32, Legal);
1381
1382     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT,         MVT::i32, Legal);
1383     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT,         MVT::i32, Legal);
1384     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP,         MVT::i32, Legal);
1385     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::i32, Legal);
1386     if (Subtarget->is64Bit()) {
1387       setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT,       MVT::i64, Legal);
1388       setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT,       MVT::i64, Legal);
1389       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP,       MVT::i64, Legal);
1390       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,       MVT::i64, Legal);
1391     }
1392     setOperationAction(ISD::FP_TO_SINT,         MVT::v16i32, Legal);
1393     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT,         MVT::v16i32, Legal);
1394     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT,         MVT::v8i32, Legal);
1395     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT,         MVT::v4i32, Legal);
1396     setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP,         MVT::v16i32, Legal);
1397     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v16i32, Legal);
1398     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v8i32, Legal);
1399     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v4i32, Legal);
1400     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,           MVT::v8f32, Legal);
1401     setOperationAction(ISD::FP_EXTEND,          MVT::v8f32, Legal);
1402
1403     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::i1, Custom);
1404     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v16i8, Custom);
1405     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v8i32, Custom);
1406     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v8i1, Custom);
1407     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v16i1, Custom);
1408     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v16i16, Custom);
1409     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v16i32, Custom);
1410     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v8i64, Custom);
1411     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v16i32, Custom);
1412     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v8i64, Custom);
1413     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v16i8, Custom);
1414     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v8i16, Custom);
1415     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v16i16, Custom);
1416
1417     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v8f64,  Custom);
1418     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v8i64,  Custom);
1419     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v16f32,  Custom);
1420     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v16i32,  Custom);
1421     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v8i1,    Custom);
1422     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v16i1, Legal);
1423
1424     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::v16i1, Custom);
1425     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::v8i1, Custom);
1426
1427     setOperationAction(ISD::MUL,              MVT::v8i64, Custom);
1428
1429     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v8i1,  Custom);
1430     setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, MVT::v16i1, Custom);
1431     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v16i1, Custom);
1432     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v8i1, Custom);
1433     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v8i1, Custom);
1434     setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v16i1, Custom);
1435     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v8f64, Custom);
1436     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v8i64, Custom);
1437     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v16f32, Custom);
1438
1439     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v8i64, Legal);
1440     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v16i32, Legal);
1441
1442     setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::v8i64, Legal);
1443     setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::v16i32, Legal);
1444
1445     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v16i32, Legal);
1446
1447     setOperationAction(ISD::SRL,                MVT::v8i64, Custom);
1448     setOperationAction(ISD::SRL,                MVT::v16i32, Custom);
1449
1450     setOperationAction(ISD::SHL,                MVT::v8i64, Custom);
1451     setOperationAction(ISD::SHL,                MVT::v16i32, Custom);
1452
1453     setOperationAction(ISD::SRA,                MVT::v8i64, Custom);
1454     setOperationAction(ISD::SRA,                MVT::v16i32, Custom);
1455
1456     setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v8i64, Legal);
1457     setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v8i64, Legal);
1458     setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v8i64, Legal);
1459     setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v16i32, Legal);
1460     setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v16i32, Legal);
1461     setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v16i32, Legal);
1462
1463     if (Subtarget->hasCDI()) {
1464       setOperationAction(ISD::CTLZ,             MVT::v8i64, Legal);
1465       setOperationAction(ISD::CTLZ,             MVT::v16i32, Legal);
1466     }
1467
1468     // Custom lower several nodes.
1469     for (int i = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
1470              i <= MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++i) {
1471       MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
1472
1473       unsigned EltSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
1474       // Extract subvector is special because the value type
1475       // (result) is 256/128-bit but the source is 512-bit wide.
1476       if (VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector())
1477         setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, VT, Custom);
1478
1479       if (VT.getVectorElementType() == MVT::i1)
1480         setOperationAction(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, VT, Legal);
1481
1482       // Do not attempt to custom lower other non-512-bit vectors
1483       if (!VT.is512BitVector())
1484         continue;
1485
1486       if ( EltSize >= 32) {
1487         setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,      VT, Custom);
1488         setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,   VT, Custom);
1489         setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,        VT, Custom);
1490         setOperationAction(ISD::VSELECT,             VT, Legal);
1491         setOperationAction(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT,  VT, Custom);
1492         setOperationAction(ISD::SCALAR_TO_VECTOR,    VT, Custom);
1493         setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR,    VT, Custom);
1494       }
1495     }
1496     for (int i = MVT::v32i8; i != MVT::v8i64; ++i) {
1497       MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
1498
1499       // Do not attempt to promote non-256-bit vectors
1500       if (!VT.is512BitVector())
1501         continue;
1502
1503       setOperationAction(ISD::SELECT, VT, Promote);
1504       AddPromotedToType (ISD::SELECT, VT, MVT::v8i64);
1505     }
1506   }// has  AVX-512
1507
1508   if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasBWI()) {
1509     addRegisterClass(MVT::v32i1,  &X86::VK32RegClass);
1510     addRegisterClass(MVT::v64i1,  &X86::VK64RegClass);
1511   }
1512
1513   // SIGN_EXTEND_INREGs are evaluated by the extend type. Handle the expansion
1514   // of this type with custom code.
1515   for (int VT = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
1516            VT != MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; VT++) {
1517     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, (MVT::SimpleValueType)VT,
1518                        Custom);
1519   }
1520
1521   // We want to custom lower some of our intrinsics.
1522   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN, MVT::Other, Custom);
1523   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, MVT::Other, Custom);
1524   setOperationAction(ISD::INTRINSIC_VOID, MVT::Other, Custom);
1525   if (!Subtarget->is64Bit())
1526     setOperationAction(ISD::INTRINSIC_W_CHAIN, MVT::i64, Custom);
1527
1528   // Only custom-lower 64-bit SADDO and friends on 64-bit because we don't
1529   // handle type legalization for these operations here.
1530   //
1531   // FIXME: We really should do custom legalization for addition and
1532   // subtraction on x86-32 once PR3203 is fixed.  We really can't do much better
1533   // than generic legalization for 64-bit multiplication-with-overflow, though.
1534   for (unsigned i = 0, e = 3+Subtarget->is64Bit(); i != e; ++i) {
1535     // Add/Sub/Mul with overflow operations are custom lowered.
1536     MVT VT = IntVTs[i];
1537     setOperationAction(ISD::SADDO, VT, Custom);
1538     setOperationAction(ISD::UADDO, VT, Custom);
1539     setOperationAction(ISD::SSUBO, VT, Custom);
1540     setOperationAction(ISD::USUBO, VT, Custom);
1541     setOperationAction(ISD::SMULO, VT, Custom);
1542     setOperationAction(ISD::UMULO, VT, Custom);
1543   }
1544
1545   // There are no 8-bit 3-address imul/mul instructions
1546   setOperationAction(ISD::SMULO, MVT::i8, Expand);
1547   setOperationAction(ISD::UMULO, MVT::i8, Expand);
1548
1549   if (!Subtarget->is64Bit()) {
1550     // These libcalls are not available in 32-bit.
1551     setLibcallName(RTLIB::SHL_I128, nullptr);
1552     setLibcallName(RTLIB::SRL_I128, nullptr);
1553     setLibcallName(RTLIB::SRA_I128, nullptr);
1554   }
1555
1556   // Combine sin / cos into one node or libcall if possible.
1557   if (Subtarget->hasSinCos()) {
1558     setLibcallName(RTLIB::SINCOS_F32, "sincosf");
1559     setLibcallName(RTLIB::SINCOS_F64, "sincos");
1560     if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
1561       // For MacOSX, we don't want to the normal expansion of a libcall to
1562       // sincos. We want to issue a libcall to __sincos_stret to avoid memory
1563       // traffic.
1564       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Custom);
1565       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f32, Custom);
1566     }
1567   }
1568
1569   if (Subtarget->isTargetWin64()) {
1570     setOperationAction(ISD::SDIV, MVT::i128, Custom);
1571     setOperationAction(ISD::UDIV, MVT::i128, Custom);
1572     setOperationAction(ISD::SREM, MVT::i128, Custom);
1573     setOperationAction(ISD::UREM, MVT::i128, Custom);
1574     setOperationAction(ISD::SDIVREM, MVT::i128, Custom);
1575     setOperationAction(ISD::UDIVREM, MVT::i128, Custom);
1576   }
1577
1578   // We have target-specific dag combine patterns for the following nodes:
1579   setTargetDAGCombine(ISD::VECTOR_SHUFFLE);
1580   setTargetDAGCombine(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT);
1581   setTargetDAGCombine(ISD::VSELECT);
1582   setTargetDAGCombine(ISD::SELECT);
1583   setTargetDAGCombine(ISD::SHL);
1584   setTargetDAGCombine(ISD::SRA);
1585   setTargetDAGCombine(ISD::SRL);
1586   setTargetDAGCombine(ISD::OR);
1587   setTargetDAGCombine(ISD::AND);
1588   setTargetDAGCombine(ISD::ADD);
1589   setTargetDAGCombine(ISD::FADD);
1590   setTargetDAGCombine(ISD::FSUB);
1591   setTargetDAGCombine(ISD::FMA);
1592   setTargetDAGCombine(ISD::SUB);
1593   setTargetDAGCombine(ISD::LOAD);
1594   setTargetDAGCombine(ISD::STORE);
1595   setTargetDAGCombine(ISD::ZERO_EXTEND);
1596   setTargetDAGCombine(ISD::ANY_EXTEND);
1597   setTargetDAGCombine(ISD::SIGN_EXTEND);
1598   setTargetDAGCombine(ISD::SIGN_EXTEND_INREG);
1599   setTargetDAGCombine(ISD::TRUNCATE);
1600   setTargetDAGCombine(ISD::SINT_TO_FP);
1601   setTargetDAGCombine(ISD::SETCC);
1602   setTargetDAGCombine(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN);
1603   setTargetDAGCombine(ISD::BUILD_VECTOR);
1604   if (Subtarget->is64Bit())
1605     setTargetDAGCombine(ISD::MUL);
1606   setTargetDAGCombine(ISD::XOR);
1607
1608   computeRegisterProperties();
1609
1610   // On Darwin, -Os means optimize for size without hurting performance,
1611   // do not reduce the limit.
1612   MaxStoresPerMemset = 16; // For @llvm.memset -> sequence of stores
1613   MaxStoresPerMemsetOptSize = Subtarget->isTargetDarwin() ? 16 : 8;
1614   MaxStoresPerMemcpy = 8; // For @llvm.memcpy -> sequence of stores
1615   MaxStoresPerMemcpyOptSize = Subtarget->isTargetDarwin() ? 8 : 4;
1616   MaxStoresPerMemmove = 8; // For @llvm.memmove -> sequence of stores
1617   MaxStoresPerMemmoveOptSize = Subtarget->isTargetDarwin() ? 8 : 4;
1618   setPrefLoopAlignment(4); // 2^4 bytes.
1619
1620   // Predictable cmov don't hurt on atom because it's in-order.
1621   PredictableSelectIsExpensive = !Subtarget->isAtom();
1622
1623   setPrefFunctionAlignment(4); // 2^4 bytes.
1624 }
1625
1626 TargetLoweringBase::LegalizeTypeAction
1627 X86TargetLowering::getPreferredVectorAction(EVT VT) const {
1628   if (ExperimentalVectorWideningLegalization &&
1629       VT.getVectorNumElements() != 1 &&
1630       VT.getVectorElementType().getSimpleVT() != MVT::i1)
1631     return TypeWidenVector;
1632
1633   return TargetLoweringBase::getPreferredVectorAction(VT);
1634 }
1635
1636 EVT X86TargetLowering::getSetCCResultType(LLVMContext &, EVT VT) const {
1637   if (!VT.isVector())
1638     return Subtarget->hasAVX512() ? MVT::i1: MVT::i8;
1639
1640   if (Subtarget->hasAVX512())
1641     switch(VT.getVectorNumElements()) {
1642     case  8: return MVT::v8i1;
1643     case 16: return MVT::v16i1;
1644   }
1645
1646   return VT.changeVectorElementTypeToInteger();
1647 }
1648
1649 /// getMaxByValAlign - Helper for getByValTypeAlignment to determine
1650 /// the desired ByVal argument alignment.
1651 static void getMaxByValAlign(Type *Ty, unsigned &MaxAlign) {
1652   if (MaxAlign == 16)
1653     return;
1654   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty)) {
1655     if (VTy->getBitWidth() == 128)
1656       MaxAlign = 16;
1657   } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Ty)) {
1658     unsigned EltAlign = 0;
1659     getMaxByValAlign(ATy->getElementType(), EltAlign);
1660     if (EltAlign > MaxAlign)
1661       MaxAlign = EltAlign;
1662   } else if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
1663     for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
1664       unsigned EltAlign = 0;
1665       getMaxByValAlign(STy->getElementType(i), EltAlign);
1666       if (EltAlign > MaxAlign)
1667         MaxAlign = EltAlign;
1668       if (MaxAlign == 16)
1669         break;
1670     }
1671   }
1672 }
1673
1674 /// getByValTypeAlignment - Return the desired alignment for ByVal aggregate
1675 /// function arguments in the caller parameter area. For X86, aggregates
1676 /// that contain SSE vectors are placed at 16-byte boundaries while the rest
1677 /// are at 4-byte boundaries.
1678 unsigned X86TargetLowering::getByValTypeAlignment(Type *Ty) const {
1679   if (Subtarget->is64Bit()) {
1680     // Max of 8 and alignment of type.
1681     unsigned TyAlign = TD->getABITypeAlignment(Ty);
1682     if (TyAlign > 8)
1683       return TyAlign;
1684     return 8;
1685   }
1686
1687   unsigned Align = 4;
1688   if (Subtarget->hasSSE1())
1689     getMaxByValAlign(Ty, Align);
1690   return Align;
1691 }
1692
1693 /// getOptimalMemOpType - Returns the target specific optimal type for load
1694 /// and store operations as a result of memset, memcpy, and memmove
1695 /// lowering. If DstAlign is zero that means it's safe to destination
1696 /// alignment can satisfy any constraint. Similarly if SrcAlign is zero it
1697 /// means there isn't a need to check it against alignment requirement,
1698 /// probably because the source does not need to be loaded. If 'IsMemset' is
1699 /// true, that means it's expanding a memset. If 'ZeroMemset' is true, that
1700 /// means it's a memset of zero. 'MemcpyStrSrc' indicates whether the memcpy
1701 /// source is constant so it does not need to be loaded.
1702 /// It returns EVT::Other if the type should be determined using generic
1703 /// target-independent logic.
1704 EVT
1705 X86TargetLowering::getOptimalMemOpType(uint64_t Size,
1706                                        unsigned DstAlign, unsigned SrcAlign,
1707                                        bool IsMemset, bool ZeroMemset,
1708                                        bool MemcpyStrSrc,
1709                                        MachineFunction &MF) const {
1710   const Function *F = MF.getFunction();
1711   if ((!IsMemset || ZeroMemset) &&
1712       !F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
1713                                        Attribute::NoImplicitFloat)) {
1714     if (Size >= 16 &&
1715         (Subtarget->isUnalignedMemAccessFast() ||
1716          ((DstAlign == 0 || DstAlign >= 16) &&
1717           (SrcAlign == 0 || SrcAlign >= 16)))) {
1718       if (Size >= 32) {
1719         if (Subtarget->hasInt256())
1720           return MVT::v8i32;
1721         if (Subtarget->hasFp256())
1722           return MVT::v8f32;
1723       }
1724       if (Subtarget->hasSSE2())
1725         return MVT::v4i32;
1726       if (Subtarget->hasSSE1())
1727         return MVT::v4f32;
1728     } else if (!MemcpyStrSrc && Size >= 8 &&
1729                !Subtarget->is64Bit() &&
1730                Subtarget->hasSSE2()) {
1731       // Do not use f64 to lower memcpy if source is string constant. It's
1732       // better to use i32 to avoid the loads.
1733       return MVT::f64;
1734     }
1735   }
1736   if (Subtarget->is64Bit() && Size >= 8)
1737     return MVT::i64;
1738   return MVT::i32;
1739 }
1740
1741 bool X86TargetLowering::isSafeMemOpType(MVT VT) const {
1742   if (VT == MVT::f32)
1743     return X86ScalarSSEf32;
1744   else if (VT == MVT::f64)
1745     return X86ScalarSSEf64;
1746   return true;
1747 }
1748
1749 bool
1750 X86TargetLowering::allowsUnalignedMemoryAccesses(EVT VT,
1751                                                  unsigned,
1752                                                  bool *Fast) const {
1753   if (Fast)
1754     *Fast = Subtarget->isUnalignedMemAccessFast();
1755   return true;
1756 }
1757
1758 /// getJumpTableEncoding - Return the entry encoding for a jump table in the
1759 /// current function.  The returned value is a member of the
1760 /// MachineJumpTableInfo::JTEntryKind enum.
1761 unsigned X86TargetLowering::getJumpTableEncoding() const {
1762   // In GOT pic mode, each entry in the jump table is emitted as a @GOTOFF
1763   // symbol.
1764   if (getTargetMachine().getRelocationModel() == Reloc::PIC_ &&
1765       Subtarget->isPICStyleGOT())
1766     return MachineJumpTableInfo::EK_Custom32;
1767
1768   // Otherwise, use the normal jump table encoding heuristics.
1769   return TargetLowering::getJumpTableEncoding();
1770 }
1771
1772 const MCExpr *
1773 X86TargetLowering::LowerCustomJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1774                                              const MachineBasicBlock *MBB,
1775                                              unsigned uid,MCContext &Ctx) const{
1776   assert(MBB->getParent()->getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_ &&
1777          Subtarget->isPICStyleGOT());
1778   // In 32-bit ELF systems, our jump table entries are formed with @GOTOFF
1779   // entries.
1780   return MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(),
1781                                  MCSymbolRefExpr::VK_GOTOFF, Ctx);
1782 }
1783
1784 /// getPICJumpTableRelocaBase - Returns relocation base for the given PIC
1785 /// jumptable.
1786 SDValue X86TargetLowering::getPICJumpTableRelocBase(SDValue Table,
1787                                                     SelectionDAG &DAG) const {
1788   if (!Subtarget->is64Bit())
1789     // This doesn't have SDLoc associated with it, but is not really the
1790     // same as a Register.
1791     return DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg, SDLoc(), getPointerTy());
1792   return Table;
1793 }
1794
1795 /// getPICJumpTableRelocBaseExpr - This returns the relocation base for the
1796 /// given PIC jumptable, the same as getPICJumpTableRelocBase, but as an
1797 /// MCExpr.
1798 const MCExpr *X86TargetLowering::
1799 getPICJumpTableRelocBaseExpr(const MachineFunction *MF, unsigned JTI,
1800                              MCContext &Ctx) const {
1801   // X86-64 uses RIP relative addressing based on the jump table label.
1802   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel())
1803     return TargetLowering::getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF, JTI, Ctx);
1804
1805   // Otherwise, the reference is relative to the PIC base.
1806   return MCSymbolRefExpr::Create(MF->getPICBaseSymbol(), Ctx);
1807 }
1808
1809 // FIXME: Why this routine is here? Move to RegInfo!
1810 std::pair<const TargetRegisterClass*, uint8_t>
1811 X86TargetLowering::findRepresentativeClass(MVT VT) const{
1812   const TargetRegisterClass *RRC = nullptr;
1813   uint8_t Cost = 1;
1814   switch (VT.SimpleTy) {
1815   default:
1816     return TargetLowering::findRepresentativeClass(VT);
1817   case MVT::i8: case MVT::i16: case MVT::i32: case MVT::i64:
1818     RRC = Subtarget->is64Bit() ?
1819       (const TargetRegisterClass*)&X86::GR64RegClass :
1820       (const TargetRegisterClass*)&X86::GR32RegClass;
1821     break;
1822   case MVT::x86mmx:
1823     RRC = &X86::VR64RegClass;
1824     break;
1825   case MVT::f32: case MVT::f64:
1826   case MVT::v16i8: case MVT::v8i16: case MVT::v4i32: case MVT::v2i64:
1827   case MVT::v4f32: case MVT::v2f64:
1828   case MVT::v32i8: case MVT::v8i32: case MVT::v4i64: case MVT::v8f32:
1829   case MVT::v4f64:
1830     RRC = &X86::VR128RegClass;
1831     break;
1832   }
1833   return std::make_pair(RRC, Cost);
1834 }
1835
1836 bool X86TargetLowering::getStackCookieLocation(unsigned &AddressSpace,
1837                                                unsigned &Offset) const {
1838   if (!Subtarget->isTargetLinux())
1839     return false;
1840
1841   if (Subtarget->is64Bit()) {
1842     // %fs:0x28, unless we're using a Kernel code model, in which case it's %gs:
1843     Offset = 0x28;
1844     if (getTargetMachine().getCodeModel() == CodeModel::Kernel)
1845       AddressSpace = 256;
1846     else
1847       AddressSpace = 257;
1848   } else {
1849     // %gs:0x14 on i386
1850     Offset = 0x14;
1851     AddressSpace = 256;
1852   }
1853   return true;
1854 }
1855
1856 bool X86TargetLowering::isNoopAddrSpaceCast(unsigned SrcAS,
1857                                             unsigned DestAS) const {
1858   assert(SrcAS != DestAS && "Expected different address spaces!");
1859
1860   return SrcAS < 256 && DestAS < 256;
1861 }
1862
1863 //===----------------------------------------------------------------------===//
1864 //               Return Value Calling Convention Implementation
1865 //===----------------------------------------------------------------------===//
1866
1867 #include "X86GenCallingConv.inc"
1868
1869 bool
1870 X86TargetLowering::CanLowerReturn(CallingConv::ID CallConv,
1871                                   MachineFunction &MF, bool isVarArg,
1872                         const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
1873                         LLVMContext &Context) const {
1874   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
1875   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, MF, MF.getTarget(),
1876                  RVLocs, Context);
1877   return CCInfo.CheckReturn(Outs, RetCC_X86);
1878 }
1879
1880 const MCPhysReg *X86TargetLowering::getScratchRegisters(CallingConv::ID) const {
1881   static const MCPhysReg ScratchRegs[] = { X86::R11, 0 };
1882   return ScratchRegs;
1883 }
1884
1885 SDValue
1886 X86TargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
1887                                CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
1888                                const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
1889                                const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
1890                                SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) const {
1891   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1892   X86MachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1893
1894   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
1895   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, MF, DAG.getTarget(),
1896                  RVLocs, *DAG.getContext());
1897   CCInfo.AnalyzeReturn(Outs, RetCC_X86);
1898
1899   SDValue Flag;
1900   SmallVector<SDValue, 6> RetOps;
1901   RetOps.push_back(Chain); // Operand #0 = Chain (updated below)
1902   // Operand #1 = Bytes To Pop
1903   RetOps.push_back(DAG.getTargetConstant(FuncInfo->getBytesToPopOnReturn(),
1904                    MVT::i16));
1905
1906   // Copy the result values into the output registers.
1907   for (unsigned i = 0; i != RVLocs.size(); ++i) {
1908     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
1909     assert(VA.isRegLoc() && "Can only return in registers!");
1910     SDValue ValToCopy = OutVals[i];
1911     EVT ValVT = ValToCopy.getValueType();
1912
1913     // Promote values to the appropriate types
1914     if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::SExt)
1915       ValToCopy = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
1916     else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::ZExt)
1917       ValToCopy = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
1918     else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::AExt)
1919       ValToCopy = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
1920     else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::BCvt)
1921       ValToCopy = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
1922
1923     assert(VA.getLocInfo() != CCValAssign::FPExt &&
1924            "Unexpected FP-extend for return value.");  
1925
1926     // If this is x86-64, and we disabled SSE, we can't return FP values,
1927     // or SSE or MMX vectors.
1928     if ((ValVT == MVT::f32 || ValVT == MVT::f64 ||
1929          VA.getLocReg() == X86::XMM0 || VA.getLocReg() == X86::XMM1) &&
1930           (Subtarget->is64Bit() && !Subtarget->hasSSE1())) {
1931       report_fatal_error("SSE register return with SSE disabled");
1932     }
1933     // Likewise we can't return F64 values with SSE1 only.  gcc does so, but
1934     // llvm-gcc has never done it right and no one has noticed, so this
1935     // should be OK for now.
1936     if (ValVT == MVT::f64 &&
1937         (Subtarget->is64Bit() && !Subtarget->hasSSE2()))
1938       report_fatal_error("SSE2 register return with SSE2 disabled");
1939
1940     // Returns in ST0/ST1 are handled specially: these are pushed as operands to
1941     // the RET instruction and handled by the FP Stackifier.
1942     if (VA.getLocReg() == X86::ST0 ||
1943         VA.getLocReg() == X86::ST1) {
1944       // If this is a copy from an xmm register to ST(0), use an FPExtend to
1945       // change the value to the FP stack register class.
1946       if (isScalarFPTypeInSSEReg(VA.getValVT()))
1947         ValToCopy = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, MVT::f80, ValToCopy);
1948       RetOps.push_back(ValToCopy);
1949       // Don't emit a copytoreg.
1950       continue;
1951     }
1952
1953     // 64-bit vector (MMX) values are returned in XMM0 / XMM1 except for v1i64
1954     // which is returned in RAX / RDX.
1955     if (Subtarget->is64Bit()) {
1956       if (ValVT == MVT::x86mmx) {
1957         if (VA.getLocReg() == X86::XMM0 || VA.getLocReg() == X86::XMM1) {
1958           ValToCopy = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i64, ValToCopy);
1959           ValToCopy = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2i64,
1960                                   ValToCopy);
1961           // If we don't have SSE2 available, convert to v4f32 so the generated
1962           // register is legal.
1963           if (!Subtarget->hasSSE2())
1964             ValToCopy = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32,ValToCopy);
1965         }
1966       }
1967     }
1968
1969     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, VA.getLocReg(), ValToCopy, Flag);
1970     Flag = Chain.getValue(1);
1971     RetOps.push_back(DAG.getRegister(VA.getLocReg(), VA.getLocVT()));
1972   }
1973
1974   // The x86-64 ABIs require that for returning structs by value we copy
1975   // the sret argument into %rax/%eax (depending on ABI) for the return.
1976   // Win32 requires us to put the sret argument to %eax as well.
1977   // We saved the argument into a virtual register in the entry block,
1978   // so now we copy the value out and into %rax/%eax.
1979   if (DAG.getMachineFunction().getFunction()->hasStructRetAttr() &&
1980       (Subtarget->is64Bit() || Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC())) {
1981     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
1982     X86MachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
1983     unsigned Reg = FuncInfo->getSRetReturnReg();
1984     assert(Reg &&
1985            "SRetReturnReg should have been set in LowerFormalArguments().");
1986     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, getPointerTy());
1987
1988     unsigned RetValReg
1989         = (Subtarget->is64Bit() && !Subtarget->isTarget64BitILP32()) ?
1990           X86::RAX : X86::EAX;
1991     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RetValReg, Val, Flag);
1992     Flag = Chain.getValue(1);
1993
1994     // RAX/EAX now acts like a return value.
1995     RetOps.push_back(DAG.getRegister(RetValReg, getPointerTy()));
1996   }
1997
1998   RetOps[0] = Chain;  // Update chain.
1999
2000   // Add the flag if we have it.
2001   if (Flag.getNode())
2002     RetOps.push_back(Flag);
2003
2004   return DAG.getNode(X86ISD::RET_FLAG, dl, MVT::Other, RetOps);
2005 }
2006
2007 bool X86TargetLowering::isUsedByReturnOnly(SDNode *N, SDValue &Chain) const {
2008   if (N->getNumValues() != 1)
2009     return false;
2010   if (!N->hasNUsesOfValue(1, 0))
2011     return false;
2012
2013   SDValue TCChain = Chain;
2014   SDNode *Copy = *N->use_begin();
2015   if (Copy->getOpcode() == ISD::CopyToReg) {
2016     // If the copy has a glue operand, we conservatively assume it isn't safe to
2017     // perform a tail call.
2018     if (Copy->getOperand(Copy->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
2019       return false;
2020     TCChain = Copy->getOperand(0);
2021   } else if (Copy->getOpcode() != ISD::FP_EXTEND)
2022     return false;
2023
2024   bool HasRet = false;
2025   for (SDNode::use_iterator UI = Copy->use_begin(), UE = Copy->use_end();
2026        UI != UE; ++UI) {
2027     if (UI->getOpcode() != X86ISD::RET_FLAG)
2028       return false;
2029     HasRet = true;
2030   }
2031
2032   if (!HasRet)
2033     return false;
2034
2035   Chain = TCChain;
2036   return true;
2037 }
2038
2039 MVT
2040 X86TargetLowering::getTypeForExtArgOrReturn(MVT VT,
2041                                             ISD::NodeType ExtendKind) const {
2042   MVT ReturnMVT;
2043   // TODO: Is this also valid on 32-bit?
2044   if (Subtarget->is64Bit() && VT == MVT::i1 && ExtendKind == ISD::ZERO_EXTEND)
2045     ReturnMVT = MVT::i8;
2046   else
2047     ReturnMVT = MVT::i32;
2048
2049   MVT MinVT = getRegisterType(ReturnMVT);
2050   return VT.bitsLT(MinVT) ? MinVT : VT;
2051 }
2052
2053 /// LowerCallResult - Lower the result values of a call into the
2054 /// appropriate copies out of appropriate physical registers.
2055 ///
2056 SDValue
2057 X86TargetLowering::LowerCallResult(SDValue Chain, SDValue InFlag,
2058                                    CallingConv::ID CallConv, bool isVarArg,
2059                                    const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2060                                    SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2061                                    SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2062
2063   // Assign locations to each value returned by this call.
2064   SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
2065   bool Is64Bit = Subtarget->is64Bit();
2066   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
2067                  DAG.getTarget(), RVLocs, *DAG.getContext());
2068   CCInfo.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_X86);
2069
2070   // Copy all of the result registers out of their specified physreg.
2071   for (unsigned i = 0, e = RVLocs.size(); i != e; ++i) {
2072     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
2073     EVT CopyVT = VA.getValVT();
2074
2075     // If this is x86-64, and we disabled SSE, we can't return FP values
2076     if ((CopyVT == MVT::f32 || CopyVT == MVT::f64) &&
2077         ((Is64Bit || Ins[i].Flags.isInReg()) && !Subtarget->hasSSE1())) {
2078       report_fatal_error("SSE register return with SSE disabled");
2079     }
2080
2081     SDValue Val;
2082
2083     // If this is a call to a function that returns an fp value on the floating
2084     // point stack, we must guarantee the value is popped from the stack, so
2085     // a CopyFromReg is not good enough - the copy instruction may be eliminated
2086     // if the return value is not used. We use the FpPOP_RETVAL instruction
2087     // instead.
2088     if (VA.getLocReg() == X86::ST0 || VA.getLocReg() == X86::ST1) {
2089       // If we prefer to use the value in xmm registers, copy it out as f80 and
2090       // use a truncate to move it from fp stack reg to xmm reg.
2091       if (isScalarFPTypeInSSEReg(VA.getValVT())) CopyVT = MVT::f80;
2092       SDValue Ops[] = { Chain, InFlag };
2093       Chain = SDValue(DAG.getMachineNode(X86::FpPOP_RETVAL, dl, CopyVT,
2094                                          MVT::Other, MVT::Glue, Ops), 1);
2095       Val = Chain.getValue(0);
2096
2097       // Round the f80 to the right size, which also moves it to the appropriate
2098       // xmm register.
2099       if (CopyVT != VA.getValVT())
2100         Val = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, VA.getValVT(), Val,
2101                           // This truncation won't change the value.
2102                           DAG.getIntPtrConstant(1));
2103     } else {
2104       Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VA.getLocReg(),
2105                                  CopyVT, InFlag).getValue(1);
2106       Val = Chain.getValue(0);
2107     }
2108     InFlag = Chain.getValue(2);
2109     InVals.push_back(Val);
2110   }
2111
2112   return Chain;
2113 }
2114
2115 //===----------------------------------------------------------------------===//
2116 //                C & StdCall & Fast Calling Convention implementation
2117 //===----------------------------------------------------------------------===//
2118 //  StdCall calling convention seems to be standard for many Windows' API
2119 //  routines and around. It differs from C calling convention just a little:
2120 //  callee should clean up the stack, not caller. Symbols should be also
2121 //  decorated in some fancy way :) It doesn't support any vector arguments.
2122 //  For info on fast calling convention see Fast Calling Convention (tail call)
2123 //  implementation LowerX86_32FastCCCallTo.
2124
2125 /// CallIsStructReturn - Determines whether a call uses struct return
2126 /// semantics.
2127 enum StructReturnType {
2128   NotStructReturn,
2129   RegStructReturn,
2130   StackStructReturn
2131 };
2132 static StructReturnType
2133 callIsStructReturn(const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs) {
2134   if (Outs.empty())
2135     return NotStructReturn;
2136
2137   const ISD::ArgFlagsTy &Flags = Outs[0].Flags;
2138   if (!Flags.isSRet())
2139     return NotStructReturn;
2140   if (Flags.isInReg())
2141     return RegStructReturn;
2142   return StackStructReturn;
2143 }
2144
2145 /// ArgsAreStructReturn - Determines whether a function uses struct
2146 /// return semantics.
2147 static StructReturnType
2148 argsAreStructReturn(const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins) {
2149   if (Ins.empty())
2150     return NotStructReturn;
2151
2152   const ISD::ArgFlagsTy &Flags = Ins[0].Flags;
2153   if (!Flags.isSRet())
2154     return NotStructReturn;
2155   if (Flags.isInReg())
2156     return RegStructReturn;
2157   return StackStructReturn;
2158 }
2159
2160 /// CreateCopyOfByValArgument - Make a copy of an aggregate at address specified
2161 /// by "Src" to address "Dst" with size and alignment information specified by
2162 /// the specific parameter attribute. The copy will be passed as a byval
2163 /// function parameter.
2164 static SDValue
2165 CreateCopyOfByValArgument(SDValue Src, SDValue Dst, SDValue Chain,
2166                           ISD::ArgFlagsTy Flags, SelectionDAG &DAG,
2167                           SDLoc dl) {
2168   SDValue SizeNode = DAG.getConstant(Flags.getByValSize(), MVT::i32);
2169
2170   return DAG.getMemcpy(Chain, dl, Dst, Src, SizeNode, Flags.getByValAlign(),
2171                        /*isVolatile*/false, /*AlwaysInline=*/true,
2172                        MachinePointerInfo(), MachinePointerInfo());
2173 }
2174
2175 /// IsTailCallConvention - Return true if the calling convention is one that
2176 /// supports tail call optimization.
2177 static bool IsTailCallConvention(CallingConv::ID CC) {
2178   return (CC == CallingConv::Fast || CC == CallingConv::GHC ||
2179           CC == CallingConv::HiPE);
2180 }
2181
2182 /// \brief Return true if the calling convention is a C calling convention.
2183 static bool IsCCallConvention(CallingConv::ID CC) {
2184   return (CC == CallingConv::C || CC == CallingConv::X86_64_Win64 ||
2185           CC == CallingConv::X86_64_SysV);
2186 }
2187
2188 bool X86TargetLowering::mayBeEmittedAsTailCall(CallInst *CI) const {
2189   if (!CI->isTailCall() || getTargetMachine().Options.DisableTailCalls)
2190     return false;
2191
2192   CallSite CS(CI);
2193   CallingConv::ID CalleeCC = CS.getCallingConv();
2194   if (!IsTailCallConvention(CalleeCC) && !IsCCallConvention(CalleeCC))
2195     return false;
2196
2197   return true;
2198 }
2199
2200 /// FuncIsMadeTailCallSafe - Return true if the function is being made into
2201 /// a tailcall target by changing its ABI.
2202 static bool FuncIsMadeTailCallSafe(CallingConv::ID CC,
2203                                    bool GuaranteedTailCallOpt) {
2204   return GuaranteedTailCallOpt && IsTailCallConvention(CC);
2205 }
2206
2207 SDValue
2208 X86TargetLowering::LowerMemArgument(SDValue Chain,
2209                                     CallingConv::ID CallConv,
2210                                     const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2211                                     SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2212                                     const CCValAssign &VA,
2213                                     MachineFrameInfo *MFI,
2214                                     unsigned i) const {
2215   // Create the nodes corresponding to a load from this parameter slot.
2216   ISD::ArgFlagsTy Flags = Ins[i].Flags;
2217   bool AlwaysUseMutable = FuncIsMadeTailCallSafe(
2218       CallConv, DAG.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt);
2219   bool isImmutable = !AlwaysUseMutable && !Flags.isByVal();
2220   EVT ValVT;
2221
2222   // If value is passed by pointer we have address passed instead of the value
2223   // itself.
2224   if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::Indirect)
2225     ValVT = VA.getLocVT();
2226   else
2227     ValVT = VA.getValVT();
2228
2229   // FIXME: For now, all byval parameter objects are marked mutable. This can be
2230   // changed with more analysis.
2231   // In case of tail call optimization mark all arguments mutable. Since they
2232   // could be overwritten by lowering of arguments in case of a tail call.
2233   if (Flags.isByVal()) {
2234     unsigned Bytes = Flags.getByValSize();
2235     if (Bytes == 0) Bytes = 1; // Don't create zero-sized stack objects.
2236     int FI = MFI->CreateFixedObject(Bytes, VA.getLocMemOffset(), isImmutable);
2237     return DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
2238   } else {
2239     int FI = MFI->CreateFixedObject(ValVT.getSizeInBits()/8,
2240                                     VA.getLocMemOffset(), isImmutable);
2241     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
2242     return DAG.getLoad(ValVT, dl, Chain, FIN,
2243                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
2244                        false, false, false, 0);
2245   }
2246 }
2247
2248 SDValue
2249 X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
2250                                         CallingConv::ID CallConv,
2251                                         bool isVarArg,
2252                                       const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
2253                                         SDLoc dl,
2254                                         SelectionDAG &DAG,
2255                                         SmallVectorImpl<SDValue> &InVals)
2256                                           const {
2257   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2258   X86MachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
2259
2260   const Function* Fn = MF.getFunction();
2261   if (Fn->hasExternalLinkage() &&
2262       Subtarget->isTargetCygMing() &&
2263       Fn->getName() == "main")
2264     FuncInfo->setForceFramePointer(true);
2265
2266   MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
2267   bool Is64Bit = Subtarget->is64Bit();
2268   bool IsWin64 = Subtarget->isCallingConvWin64(CallConv);
2269
2270   assert(!(isVarArg && IsTailCallConvention(CallConv)) &&
2271          "Var args not supported with calling convention fastcc, ghc or hipe");
2272
2273   // Assign locations to all of the incoming arguments.
2274   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
2275   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, MF, DAG.getTarget(),
2276                  ArgLocs, *DAG.getContext());
2277
2278   // Allocate shadow area for Win64
2279   if (IsWin64)
2280     CCInfo.AllocateStack(32, 8);
2281
2282   CCInfo.AnalyzeFormalArguments(Ins, CC_X86);
2283
2284   unsigned LastVal = ~0U;
2285   SDValue ArgValue;
2286   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
2287     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
2288     // TODO: If an arg is passed in two places (e.g. reg and stack), skip later
2289     // places.
2290     assert(VA.getValNo() != LastVal &&
2291            "Don't support value assigned to multiple locs yet");
2292     (void)LastVal;
2293     LastVal = VA.getValNo();
2294
2295     if (VA.isRegLoc()) {
2296       EVT RegVT = VA.getLocVT();
2297       const TargetRegisterClass *RC;
2298       if (RegVT == MVT::i32)
2299         RC = &X86::GR32RegClass;
2300       else if (Is64Bit && RegVT == MVT::i64)
2301         RC = &X86::GR64RegClass;
2302       else if (RegVT == MVT::f32)
2303         RC = &X86::FR32RegClass;
2304       else if (RegVT == MVT::f64)
2305         RC = &X86::FR64RegClass;
2306       else if (RegVT.is512BitVector())
2307         RC = &X86::VR512RegClass;
2308       else if (RegVT.is256BitVector())
2309         RC = &X86::VR256RegClass;
2310       else if (RegVT.is128BitVector())
2311         RC = &X86::VR128RegClass;
2312       else if (RegVT == MVT::x86mmx)
2313         RC = &X86::VR64RegClass;
2314       else if (RegVT == MVT::i1)
2315         RC = &X86::VK1RegClass;
2316       else if (RegVT == MVT::v8i1)
2317         RC = &X86::VK8RegClass;
2318       else if (RegVT == MVT::v16i1)
2319         RC = &X86::VK16RegClass;
2320       else if (RegVT == MVT::v32i1)
2321         RC = &X86::VK32RegClass;
2322       else if (RegVT == MVT::v64i1)
2323         RC = &X86::VK64RegClass;
2324       else
2325         llvm_unreachable("Unknown argument type!");
2326
2327       unsigned Reg = MF.addLiveIn(VA.getLocReg(), RC);
2328       ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, RegVT);
2329
2330       // If this is an 8 or 16-bit value, it is really passed promoted to 32
2331       // bits.  Insert an assert[sz]ext to capture this, then truncate to the
2332       // right size.
2333       if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::SExt)
2334         ArgValue = DAG.getNode(ISD::AssertSext, dl, RegVT, ArgValue,
2335                                DAG.getValueType(VA.getValVT()));
2336       else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::ZExt)
2337         ArgValue = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, RegVT, ArgValue,
2338                                DAG.getValueType(VA.getValVT()));
2339       else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::BCvt)
2340         ArgValue = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VA.getValVT(), ArgValue);
2341
2342       if (VA.isExtInLoc()) {
2343         // Handle MMX values passed in XMM regs.
2344         if (RegVT.isVector())
2345           ArgValue = DAG.getNode(X86ISD::MOVDQ2Q, dl, VA.getValVT(), ArgValue);
2346         else
2347           ArgValue = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), ArgValue);
2348       }
2349     } else {
2350       assert(VA.isMemLoc());
2351       ArgValue = LowerMemArgument(Chain, CallConv, Ins, dl, DAG, VA, MFI, i);
2352     }
2353
2354     // If value is passed via pointer - do a load.
2355     if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::Indirect)
2356       ArgValue = DAG.getLoad(VA.getValVT(), dl, Chain, ArgValue,
2357                              MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
2358
2359     InVals.push_back(ArgValue);
2360   }
2361
2362   if (Subtarget->is64Bit() || Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC()) {
2363     for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
2364       // The x86-64 ABIs require that for returning structs by value we copy
2365       // the sret argument into %rax/%eax (depending on ABI) for the return.
2366       // Win32 requires us to put the sret argument to %eax as well.
2367       // Save the argument into a virtual register so that we can access it
2368       // from the return points.
2369       if (Ins[i].Flags.isSRet()) {
2370         unsigned Reg = FuncInfo->getSRetReturnReg();
2371         if (!Reg) {
2372           MVT PtrTy = getPointerTy();
2373           Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(getRegClassFor(PtrTy));
2374           FuncInfo->setSRetReturnReg(Reg);
2375         }
2376         SDValue Copy = DAG.getCopyToReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, InVals[i]);
2377         Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Copy, Chain);
2378         break;
2379       }
2380     }
2381   }
2382
2383   unsigned StackSize = CCInfo.getNextStackOffset();
2384   // Align stack specially for tail calls.
2385   if (FuncIsMadeTailCallSafe(CallConv,
2386                              MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt))
2387     StackSize = GetAlignedArgumentStackSize(StackSize, DAG);
2388
2389   // If the function takes variable number of arguments, make a frame index for
2390   // the start of the first vararg value... for expansion of llvm.va_start.
2391   if (isVarArg) {
2392     if (Is64Bit || (CallConv != CallingConv::X86_FastCall &&
2393                     CallConv != CallingConv::X86_ThisCall)) {
2394       FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(MFI->CreateFixedObject(1, StackSize,true));
2395     }
2396     if (Is64Bit) {
2397       unsigned TotalNumIntRegs = 0, TotalNumXMMRegs = 0;
2398
2399       // FIXME: We should really autogenerate these arrays
2400       static const MCPhysReg GPR64ArgRegsWin64[] = {
2401         X86::RCX, X86::RDX, X86::R8,  X86::R9
2402       };
2403       static const MCPhysReg GPR64ArgRegs64Bit[] = {
2404         X86::RDI, X86::RSI, X86::RDX, X86::RCX, X86::R8, X86::R9
2405       };
2406       static const MCPhysReg XMMArgRegs64Bit[] = {
2407         X86::XMM0, X86::XMM1, X86::XMM2, X86::XMM3,
2408         X86::XMM4, X86::XMM5, X86::XMM6, X86::XMM7
2409       };
2410       const MCPhysReg *GPR64ArgRegs;
2411       unsigned NumXMMRegs = 0;
2412
2413       if (IsWin64) {
2414         // The XMM registers which might contain var arg parameters are shadowed
2415         // in their paired GPR.  So we only need to save the GPR to their home
2416         // slots.
2417         TotalNumIntRegs = 4;
2418         GPR64ArgRegs = GPR64ArgRegsWin64;
2419       } else {
2420         TotalNumIntRegs = 6; TotalNumXMMRegs = 8;
2421         GPR64ArgRegs = GPR64ArgRegs64Bit;
2422
2423         NumXMMRegs = CCInfo.getFirstUnallocated(XMMArgRegs64Bit,
2424                                                 TotalNumXMMRegs);
2425       }
2426       unsigned NumIntRegs = CCInfo.getFirstUnallocated(GPR64ArgRegs,
2427                                                        TotalNumIntRegs);
2428
2429       bool NoImplicitFloatOps = Fn->getAttributes().
2430         hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::NoImplicitFloat);
2431       assert(!(NumXMMRegs && !Subtarget->hasSSE1()) &&
2432              "SSE register cannot be used when SSE is disabled!");
2433       assert(!(NumXMMRegs && MF.getTarget().Options.UseSoftFloat &&
2434                NoImplicitFloatOps) &&
2435              "SSE register cannot be used when SSE is disabled!");
2436       if (MF.getTarget().Options.UseSoftFloat || NoImplicitFloatOps ||
2437           !Subtarget->hasSSE1())
2438         // Kernel mode asks for SSE to be disabled, so don't push them
2439         // on the stack.
2440         TotalNumXMMRegs = 0;
2441
2442       if (IsWin64) {
2443         const TargetFrameLowering &TFI = *MF.getTarget().getFrameLowering();
2444         // Get to the caller-allocated home save location.  Add 8 to account
2445         // for the return address.
2446         int HomeOffset = TFI.getOffsetOfLocalArea() + 8;
2447         FuncInfo->setRegSaveFrameIndex(
2448           MFI->CreateFixedObject(1, NumIntRegs * 8 + HomeOffset, false));
2449         // Fixup to set vararg frame on shadow area (4 x i64).
2450         if (NumIntRegs < 4)
2451           FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(FuncInfo->getRegSaveFrameIndex());
2452       } else {
2453         // For X86-64, if there are vararg parameters that are passed via
2454         // registers, then we must store them to their spots on the stack so
2455         // they may be loaded by deferencing the result of va_next.
2456         FuncInfo->setVarArgsGPOffset(NumIntRegs * 8);
2457         FuncInfo->setVarArgsFPOffset(TotalNumIntRegs * 8 + NumXMMRegs * 16);
2458         FuncInfo->setRegSaveFrameIndex(
2459           MFI->CreateStackObject(TotalNumIntRegs * 8 + TotalNumXMMRegs * 16, 16,
2460                                false));
2461       }
2462
2463       // Store the integer parameter registers.
2464       SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
2465       SDValue RSFIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getRegSaveFrameIndex(),
2466                                         getPointerTy());
2467       unsigned Offset = FuncInfo->getVarArgsGPOffset();
2468       for (; NumIntRegs != TotalNumIntRegs; ++NumIntRegs) {
2469         SDValue FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), RSFIN,
2470                                   DAG.getIntPtrConstant(Offset));
2471         unsigned VReg = MF.addLiveIn(GPR64ArgRegs[NumIntRegs],
2472                                      &X86::GR64RegClass);
2473         SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
2474         SDValue Store =
2475           DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
2476                        MachinePointerInfo::getFixedStack(
2477                          FuncInfo->getRegSaveFrameIndex(), Offset),
2478                        false, false, 0);
2479         MemOps.push_back(Store);
2480         Offset += 8;
2481       }
2482
2483       if (TotalNumXMMRegs != 0 && NumXMMRegs != TotalNumXMMRegs) {
2484         // Now store the XMM (fp + vector) parameter registers.
2485         SmallVector<SDValue, 11> SaveXMMOps;
2486         SaveXMMOps.push_back(Chain);
2487
2488         unsigned AL = MF.addLiveIn(X86::AL, &X86::GR8RegClass);
2489         SDValue ALVal = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, AL, MVT::i8);
2490         SaveXMMOps.push_back(ALVal);
2491
2492         SaveXMMOps.push_back(DAG.getIntPtrConstant(
2493                                FuncInfo->getRegSaveFrameIndex()));
2494         SaveXMMOps.push_back(DAG.getIntPtrConstant(
2495                                FuncInfo->getVarArgsFPOffset()));
2496
2497         for (; NumXMMRegs != TotalNumXMMRegs; ++NumXMMRegs) {
2498           unsigned VReg = MF.addLiveIn(XMMArgRegs64Bit[NumXMMRegs],
2499                                        &X86::VR128RegClass);
2500           SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::v4f32);
2501           SaveXMMOps.push_back(Val);
2502         }
2503         MemOps.push_back(DAG.getNode(X86ISD::VASTART_SAVE_XMM_REGS, dl,
2504                                      MVT::Other, SaveXMMOps));
2505       }
2506
2507       if (!MemOps.empty())
2508         Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOps);
2509     }
2510   }
2511
2512   // Some CCs need callee pop.
2513   if (X86::isCalleePop(CallConv, Is64Bit, isVarArg,
2514                        MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt)) {
2515     FuncInfo->setBytesToPopOnReturn(StackSize); // Callee pops everything.
2516   } else {
2517     FuncInfo->setBytesToPopOnReturn(0); // Callee pops nothing.
2518     // If this is an sret function, the return should pop the hidden pointer.
2519     if (!Is64Bit && !IsTailCallConvention(CallConv) &&
2520         !Subtarget->getTargetTriple().isOSMSVCRT() &&
2521         argsAreStructReturn(Ins) == StackStructReturn)
2522       FuncInfo->setBytesToPopOnReturn(4);
2523   }
2524
2525   if (!Is64Bit) {
2526     // RegSaveFrameIndex is X86-64 only.
2527     FuncInfo->setRegSaveFrameIndex(0xAAAAAAA);
2528     if (CallConv == CallingConv::X86_FastCall ||
2529         CallConv == CallingConv::X86_ThisCall)
2530       // fastcc functions can't have varargs.
2531       FuncInfo->setVarArgsFrameIndex(0xAAAAAAA);
2532   }
2533
2534   FuncInfo->setArgumentStackSize(StackSize);
2535
2536   return Chain;
2537 }
2538
2539 SDValue
2540 X86TargetLowering::LowerMemOpCallTo(SDValue Chain,
2541                                     SDValue StackPtr, SDValue Arg,
2542                                     SDLoc dl, SelectionDAG &DAG,
2543                                     const CCValAssign &VA,
2544                                     ISD::ArgFlagsTy Flags) const {
2545   unsigned LocMemOffset = VA.getLocMemOffset();
2546   SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset);
2547   PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), StackPtr, PtrOff);
2548   if (Flags.isByVal())
2549     return CreateCopyOfByValArgument(Arg, PtrOff, Chain, Flags, DAG, dl);
2550
2551   return DAG.getStore(Chain, dl, Arg, PtrOff,
2552                       MachinePointerInfo::getStack(LocMemOffset),
2553                       false, false, 0);
2554 }
2555
2556 /// EmitTailCallLoadRetAddr - Emit a load of return address if tail call
2557 /// optimization is performed and it is required.
2558 SDValue
2559 X86TargetLowering::EmitTailCallLoadRetAddr(SelectionDAG &DAG,
2560                                            SDValue &OutRetAddr, SDValue Chain,
2561                                            bool IsTailCall, bool Is64Bit,
2562                                            int FPDiff, SDLoc dl) const {
2563   // Adjust the Return address stack slot.
2564   EVT VT = getPointerTy();
2565   OutRetAddr = getReturnAddressFrameIndex(DAG);
2566
2567   // Load the "old" Return address.
2568   OutRetAddr = DAG.getLoad(VT, dl, Chain, OutRetAddr, MachinePointerInfo(),
2569                            false, false, false, 0);
2570   return SDValue(OutRetAddr.getNode(), 1);
2571 }
2572
2573 /// EmitTailCallStoreRetAddr - Emit a store of the return address if tail call
2574 /// optimization is performed and it is required (FPDiff!=0).
2575 static SDValue EmitTailCallStoreRetAddr(SelectionDAG &DAG, MachineFunction &MF,
2576                                         SDValue Chain, SDValue RetAddrFrIdx,
2577                                         EVT PtrVT, unsigned SlotSize,
2578                                         int FPDiff, SDLoc dl) {
2579   // Store the return address to the appropriate stack slot.
2580   if (!FPDiff) return Chain;
2581   // Calculate the new stack slot for the return address.
2582   int NewReturnAddrFI =
2583     MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize, (int64_t)FPDiff - SlotSize,
2584                                          false);
2585   SDValue NewRetAddrFrIdx = DAG.getFrameIndex(NewReturnAddrFI, PtrVT);
2586   Chain = DAG.getStore(Chain, dl, RetAddrFrIdx, NewRetAddrFrIdx,
2587                        MachinePointerInfo::getFixedStack(NewReturnAddrFI),
2588                        false, false, 0);
2589   return Chain;
2590 }
2591
2592 SDValue
2593 X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
2594                              SmallVectorImpl<SDValue> &InVals) const {
2595   SelectionDAG &DAG                     = CLI.DAG;
2596   SDLoc &dl                             = CLI.DL;
2597   SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs = CLI.Outs;
2598   SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals     = CLI.OutVals;
2599   SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins   = CLI.Ins;
2600   SDValue Chain                         = CLI.Chain;
2601   SDValue Callee                        = CLI.Callee;
2602   CallingConv::ID CallConv              = CLI.CallConv;
2603   bool &isTailCall                      = CLI.IsTailCall;
2604   bool isVarArg                         = CLI.IsVarArg;
2605
2606   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
2607   bool Is64Bit        = Subtarget->is64Bit();
2608   bool IsWin64        = Subtarget->isCallingConvWin64(CallConv);
2609   StructReturnType SR = callIsStructReturn(Outs);
2610   bool IsSibcall      = false;
2611
2612   if (MF.getTarget().Options.DisableTailCalls)
2613     isTailCall = false;
2614
2615   bool IsMustTail = CLI.CS && CLI.CS->isMustTailCall();
2616   if (IsMustTail) {
2617     // Force this to be a tail call.  The verifier rules are enough to ensure
2618     // that we can lower this successfully without moving the return address
2619     // around.
2620     isTailCall = true;
2621   } else if (isTailCall) {
2622     // Check if it's really possible to do a tail call.
2623     isTailCall = IsEligibleForTailCallOptimization(Callee, CallConv,
2624                     isVarArg, SR != NotStructReturn,
2625                     MF.getFunction()->hasStructRetAttr(), CLI.RetTy,
2626                     Outs, OutVals, Ins, DAG);
2627
2628     // Sibcalls are automatically detected tailcalls which do not require
2629     // ABI changes.
2630     if (!MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt && isTailCall)
2631       IsSibcall = true;
2632
2633     if (isTailCall)
2634       ++NumTailCalls;
2635   }
2636
2637   assert(!(isVarArg && IsTailCallConvention(CallConv)) &&
2638          "Var args not supported with calling convention fastcc, ghc or hipe");
2639
2640   // Analyze operands of the call, assigning locations to each operand.
2641   SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
2642   CCState CCInfo(CallConv, isVarArg, MF, MF.getTarget(),
2643                  ArgLocs, *DAG.getContext());
2644
2645   // Allocate shadow area for Win64
2646   if (IsWin64)
2647     CCInfo.AllocateStack(32, 8);
2648
2649   CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_X86);
2650
2651   // Get a count of how many bytes are to be pushed on the stack.
2652   unsigned NumBytes = CCInfo.getNextStackOffset();
2653   if (IsSibcall)
2654     // This is a sibcall. The memory operands are available in caller's
2655     // own caller's stack.
2656     NumBytes = 0;
2657   else if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
2658            IsTailCallConvention(CallConv))
2659     NumBytes = GetAlignedArgumentStackSize(NumBytes, DAG);
2660
2661   int FPDiff = 0;
2662   if (isTailCall && !IsSibcall && !IsMustTail) {
2663     // Lower arguments at fp - stackoffset + fpdiff.
2664     X86MachineFunctionInfo *X86Info = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
2665     unsigned NumBytesCallerPushed = X86Info->getBytesToPopOnReturn();
2666
2667     FPDiff = NumBytesCallerPushed - NumBytes;
2668
2669     // Set the delta of movement of the returnaddr stackslot.
2670     // But only set if delta is greater than previous delta.
2671     if (FPDiff < X86Info->getTCReturnAddrDelta())
2672       X86Info->setTCReturnAddrDelta(FPDiff);
2673   }
2674
2675   unsigned NumBytesToPush = NumBytes;
2676   unsigned NumBytesToPop = NumBytes;
2677
2678   // If we have an inalloca argument, all stack space has already been allocated
2679   // for us and be right at the top of the stack.  We don't support multiple
2680   // arguments passed in memory when using inalloca.
2681   if (!Outs.empty() && Outs.back().Flags.isInAlloca()) {
2682     NumBytesToPush = 0;
2683     assert(ArgLocs.back().getLocMemOffset() == 0 &&
2684            "an inalloca argument must be the only memory argument");
2685   }
2686
2687   if (!IsSibcall)
2688     Chain = DAG.getCALLSEQ_START(
2689         Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPush, true), dl);
2690
2691   SDValue RetAddrFrIdx;
2692   // Load return address for tail calls.
2693   if (isTailCall && FPDiff)
2694     Chain = EmitTailCallLoadRetAddr(DAG, RetAddrFrIdx, Chain, isTailCall,
2695                                     Is64Bit, FPDiff, dl);
2696
2697   SmallVector<std::pair<unsigned, SDValue>, 8> RegsToPass;
2698   SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains;
2699   SDValue StackPtr;
2700
2701   // Walk the register/memloc assignments, inserting copies/loads.  In the case
2702   // of tail call optimization arguments are handle later.
2703   const X86RegisterInfo *RegInfo =
2704     static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
2705   for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
2706     // Skip inalloca arguments, they have already been written.
2707     ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
2708     if (Flags.isInAlloca())
2709       continue;
2710
2711     CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
2712     EVT RegVT = VA.getLocVT();
2713     SDValue Arg = OutVals[i];
2714     bool isByVal = Flags.isByVal();
2715
2716     // Promote the value if needed.
2717     switch (VA.getLocInfo()) {
2718     default: llvm_unreachable("Unknown loc info!");
2719     case CCValAssign::Full: break;
2720     case CCValAssign::SExt:
2721       Arg = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, RegVT, Arg);
2722       break;
2723     case CCValAssign::ZExt:
2724       Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, RegVT, Arg);
2725       break;
2726     case CCValAssign::AExt:
2727       if (RegVT.is128BitVector()) {
2728         // Special case: passing MMX values in XMM registers.
2729         Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i64, Arg);
2730         Arg = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2i64, Arg);
2731         Arg = getMOVL(DAG, dl, MVT::v2i64, DAG.getUNDEF(MVT::v2i64), Arg);
2732       } else
2733         Arg = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, RegVT, Arg);
2734       break;
2735     case CCValAssign::BCvt:
2736       Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, RegVT, Arg);
2737       break;
2738     case CCValAssign::Indirect: {
2739       // Store the argument.
2740       SDValue SpillSlot = DAG.CreateStackTemporary(VA.getValVT());
2741       int FI = cast<FrameIndexSDNode>(SpillSlot)->getIndex();
2742       Chain = DAG.getStore(Chain, dl, Arg, SpillSlot,
2743                            MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
2744                            false, false, 0);
2745       Arg = SpillSlot;
2746       break;
2747     }
2748     }
2749
2750     if (VA.isRegLoc()) {
2751       RegsToPass.push_back(std::make_pair(VA.getLocReg(), Arg));
2752       if (isVarArg && IsWin64) {
2753         // Win64 ABI requires argument XMM reg to be copied to the corresponding
2754         // shadow reg if callee is a varargs function.
2755         unsigned ShadowReg = 0;
2756         switch (VA.getLocReg()) {
2757         case X86::XMM0: ShadowReg = X86::RCX; break;
2758         case X86::XMM1: ShadowReg = X86::RDX; break;
2759         case X86::XMM2: ShadowReg = X86::R8; break;
2760         case X86::XMM3: ShadowReg = X86::R9; break;
2761         }
2762         if (ShadowReg)
2763           RegsToPass.push_back(std::make_pair(ShadowReg, Arg));
2764       }
2765     } else if (!IsSibcall && (!isTailCall || isByVal)) {
2766       assert(VA.isMemLoc());
2767       if (!StackPtr.getNode())
2768         StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, RegInfo->getStackRegister(),
2769                                       getPointerTy());
2770       MemOpChains.push_back(LowerMemOpCallTo(Chain, StackPtr, Arg,
2771                                              dl, DAG, VA, Flags));
2772     }
2773   }
2774
2775   if (!MemOpChains.empty())
2776     Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOpChains);
2777
2778   if (Subtarget->isPICStyleGOT()) {
2779     // ELF / PIC requires GOT in the EBX register before function calls via PLT
2780     // GOT pointer.
2781     if (!isTailCall) {
2782       RegsToPass.push_back(std::make_pair(unsigned(X86::EBX),
2783                DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg, SDLoc(), getPointerTy())));
2784     } else {
2785       // If we are tail calling and generating PIC/GOT style code load the
2786       // address of the callee into ECX. The value in ecx is used as target of
2787       // the tail jump. This is done to circumvent the ebx/callee-saved problem
2788       // for tail calls on PIC/GOT architectures. Normally we would just put the
2789       // address of GOT into ebx and then call target@PLT. But for tail calls
2790       // ebx would be restored (since ebx is callee saved) before jumping to the
2791       // target@PLT.
2792
2793       // Note: The actual moving to ECX is done further down.
2794       GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee);
2795       if (G && !G->getGlobal()->hasHiddenVisibility() &&
2796           !G->getGlobal()->hasProtectedVisibility())
2797         Callee = LowerGlobalAddress(Callee, DAG);
2798       else if (isa<ExternalSymbolSDNode>(Callee))
2799         Callee = LowerExternalSymbol(Callee, DAG);
2800     }
2801   }
2802
2803   if (Is64Bit && isVarArg && !IsWin64) {
2804     // From AMD64 ABI document:
2805     // For calls that may call functions that use varargs or stdargs
2806     // (prototype-less calls or calls to functions containing ellipsis (...) in
2807     // the declaration) %al is used as hidden argument to specify the number
2808     // of SSE registers used. The contents of %al do not need to match exactly
2809     // the number of registers, but must be an ubound on the number of SSE
2810     // registers used and is in the range 0 - 8 inclusive.
2811
2812     // Count the number of XMM registers allocated.
2813     static const MCPhysReg XMMArgRegs[] = {
2814       X86::XMM0, X86::XMM1, X86::XMM2, X86::XMM3,
2815       X86::XMM4, X86::XMM5, X86::XMM6, X86::XMM7
2816     };
2817     unsigned NumXMMRegs = CCInfo.getFirstUnallocated(XMMArgRegs, 8);
2818     assert((Subtarget->hasSSE1() || !NumXMMRegs)
2819            && "SSE registers cannot be used when SSE is disabled");
2820
2821     RegsToPass.push_back(std::make_pair(unsigned(X86::AL),
2822                                         DAG.getConstant(NumXMMRegs, MVT::i8)));
2823   }
2824
2825   // For tail calls lower the arguments to the 'real' stack slots.  Sibcalls
2826   // don't need this because the eligibility check rejects calls that require
2827   // shuffling arguments passed in memory.
2828   if (!IsSibcall && isTailCall) {
2829     // Force all the incoming stack arguments to be loaded from the stack
2830     // before any new outgoing arguments are stored to the stack, because the
2831     // outgoing stack slots may alias the incoming argument stack slots, and
2832     // the alias isn't otherwise explicit. This is slightly more conservative
2833     // than necessary, because it means that each store effectively depends
2834     // on every argument instead of just those arguments it would clobber.
2835     SDValue ArgChain = DAG.getStackArgumentTokenFactor(Chain);
2836
2837     SmallVector<SDValue, 8> MemOpChains2;
2838     SDValue FIN;
2839     int FI = 0;
2840     for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
2841       CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
2842       if (VA.isRegLoc())
2843         continue;
2844       assert(VA.isMemLoc());
2845       SDValue Arg = OutVals[i];
2846       ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
2847       // Skip inalloca arguments.  They don't require any work.
2848       if (Flags.isInAlloca())
2849         continue;
2850       // Create frame index.
2851       int32_t Offset = VA.getLocMemOffset()+FPDiff;
2852       uint32_t OpSize = (VA.getLocVT().getSizeInBits()+7)/8;
2853       FI = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(OpSize, Offset, true);
2854       FIN = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
2855
2856       if (Flags.isByVal()) {
2857         // Copy relative to framepointer.
2858         SDValue Source = DAG.getIntPtrConstant(VA.getLocMemOffset());
2859         if (!StackPtr.getNode())
2860           StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl,
2861                                         RegInfo->getStackRegister(),
2862                                         getPointerTy());
2863         Source = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), StackPtr, Source);
2864
2865         MemOpChains2.push_back(CreateCopyOfByValArgument(Source, FIN,
2866                                                          ArgChain,
2867                                                          Flags, DAG, dl));
2868       } else {
2869         // Store relative to framepointer.
2870         MemOpChains2.push_back(
2871           DAG.getStore(ArgChain, dl, Arg, FIN,
2872                        MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
2873                        false, false, 0));
2874       }
2875     }
2876
2877     if (!MemOpChains2.empty())
2878       Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, MemOpChains2);
2879
2880     // Store the return address to the appropriate stack slot.
2881     Chain = EmitTailCallStoreRetAddr(DAG, MF, Chain, RetAddrFrIdx,
2882                                      getPointerTy(), RegInfo->getSlotSize(),
2883                                      FPDiff, dl);
2884   }
2885
2886   // Build a sequence of copy-to-reg nodes chained together with token chain
2887   // and flag operands which copy the outgoing args into registers.
2888   SDValue InFlag;
2889   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i) {
2890     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, RegsToPass[i].first,
2891                              RegsToPass[i].second, InFlag);
2892     InFlag = Chain.getValue(1);
2893   }
2894
2895   if (DAG.getTarget().getCodeModel() == CodeModel::Large) {
2896     assert(Is64Bit && "Large code model is only legal in 64-bit mode.");
2897     // In the 64-bit large code model, we have to make all calls
2898     // through a register, since the call instruction's 32-bit
2899     // pc-relative offset may not be large enough to hold the whole
2900     // address.
2901   } else if (GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee)) {
2902     // If the callee is a GlobalAddress node (quite common, every direct call
2903     // is) turn it into a TargetGlobalAddress node so that legalize doesn't hack
2904     // it.
2905
2906     // We should use extra load for direct calls to dllimported functions in
2907     // non-JIT mode.
2908     const GlobalValue *GV = G->getGlobal();
2909     if (!GV->hasDLLImportStorageClass()) {
2910       unsigned char OpFlags = 0;
2911       bool ExtraLoad = false;
2912       unsigned WrapperKind = ISD::DELETED_NODE;
2913
2914       // On ELF targets, in both X86-64 and X86-32 mode, direct calls to
2915       // external symbols most go through the PLT in PIC mode.  If the symbol
2916       // has hidden or protected visibility, or if it is static or local, then
2917       // we don't need to use the PLT - we can directly call it.
2918       if (Subtarget->isTargetELF() &&
2919           DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_ &&
2920           GV->hasDefaultVisibility() && !GV->hasLocalLinkage()) {
2921         OpFlags = X86II::MO_PLT;
2922       } else if (Subtarget->isPICStyleStubAny() &&
2923                  (GV->isDeclaration() || GV->isWeakForLinker()) &&
2924                  (!Subtarget->getTargetTriple().isMacOSX() ||
2925                   Subtarget->getTargetTriple().isMacOSXVersionLT(10, 5))) {
2926         // PC-relative references to external symbols should go through $stub,
2927         // unless we're building with the leopard linker or later, which
2928         // automatically synthesizes these stubs.
2929         OpFlags = X86II::MO_DARWIN_STUB;
2930       } else if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() &&
2931                  isa<Function>(GV) &&
2932                  cast<Function>(GV)->getAttributes().
2933                    hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
2934                                 Attribute::NonLazyBind)) {
2935         // If the function is marked as non-lazy, generate an indirect call
2936         // which loads from the GOT directly. This avoids runtime overhead
2937         // at the cost of eager binding (and one extra byte of encoding).
2938         OpFlags = X86II::MO_GOTPCREL;
2939         WrapperKind = X86ISD::WrapperRIP;
2940         ExtraLoad = true;
2941       }
2942
2943       Callee = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, getPointerTy(),
2944                                           G->getOffset(), OpFlags);
2945
2946       // Add a wrapper if needed.
2947       if (WrapperKind != ISD::DELETED_NODE)
2948         Callee = DAG.getNode(X86ISD::WrapperRIP, dl, getPointerTy(), Callee);
2949       // Add extra indirection if needed.
2950       if (ExtraLoad)
2951         Callee = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, DAG.getEntryNode(), Callee,
2952                              MachinePointerInfo::getGOT(),
2953                              false, false, false, 0);
2954     }
2955   } else if (ExternalSymbolSDNode *S = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) {
2956     unsigned char OpFlags = 0;
2957
2958     // On ELF targets, in either X86-64 or X86-32 mode, direct calls to
2959     // external symbols should go through the PLT.
2960     if (Subtarget->isTargetELF() &&
2961         DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
2962       OpFlags = X86II::MO_PLT;
2963     } else if (Subtarget->isPICStyleStubAny() &&
2964                (!Subtarget->getTargetTriple().isMacOSX() ||
2965                 Subtarget->getTargetTriple().isMacOSXVersionLT(10, 5))) {
2966       // PC-relative references to external symbols should go through $stub,
2967       // unless we're building with the leopard linker or later, which
2968       // automatically synthesizes these stubs.
2969       OpFlags = X86II::MO_DARWIN_STUB;
2970     }
2971
2972     Callee = DAG.getTargetExternalSymbol(S->getSymbol(), getPointerTy(),
2973                                          OpFlags);
2974   }
2975
2976   // Returns a chain & a flag for retval copy to use.
2977   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
2978   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
2979
2980   if (!IsSibcall && isTailCall) {
2981     Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain,
2982                                DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPop, true),
2983                                DAG.getIntPtrConstant(0, true), InFlag, dl);
2984     InFlag = Chain.getValue(1);
2985   }
2986
2987   Ops.push_back(Chain);
2988   Ops.push_back(Callee);
2989
2990   if (isTailCall)
2991     Ops.push_back(DAG.getConstant(FPDiff, MVT::i32));
2992
2993   // Add argument registers to the end of the list so that they are known live
2994   // into the call.
2995   for (unsigned i = 0, e = RegsToPass.size(); i != e; ++i)
2996     Ops.push_back(DAG.getRegister(RegsToPass[i].first,
2997                                   RegsToPass[i].second.getValueType()));
2998
2999   // Add a register mask operand representing the call-preserved registers.
3000   const TargetRegisterInfo *TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
3001   const uint32_t *Mask = TRI->getCallPreservedMask(CallConv);
3002   assert(Mask && "Missing call preserved mask for calling convention");
3003   Ops.push_back(DAG.getRegisterMask(Mask));
3004
3005   if (InFlag.getNode())
3006     Ops.push_back(InFlag);
3007
3008   if (isTailCall) {
3009     // We used to do:
3010     //// If this is the first return lowered for this function, add the regs
3011     //// to the liveout set for the function.
3012     // This isn't right, although it's probably harmless on x86; liveouts
3013     // should be computed from returns not tail calls.  Consider a void
3014     // function making a tail call to a function returning int.
3015     return DAG.getNode(X86ISD::TC_RETURN, dl, NodeTys, Ops);
3016   }
3017
3018   Chain = DAG.getNode(X86ISD::CALL, dl, NodeTys, Ops);
3019   InFlag = Chain.getValue(1);
3020
3021   // Create the CALLSEQ_END node.
3022   unsigned NumBytesForCalleeToPop;
3023   if (X86::isCalleePop(CallConv, Is64Bit, isVarArg,
3024                        DAG.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt))
3025     NumBytesForCalleeToPop = NumBytes;    // Callee pops everything
3026   else if (!Is64Bit && !IsTailCallConvention(CallConv) &&
3027            !Subtarget->getTargetTriple().isOSMSVCRT() &&
3028            SR == StackStructReturn)
3029     // If this is a call to a struct-return function, the callee
3030     // pops the hidden struct pointer, so we have to push it back.
3031     // This is common for Darwin/X86, Linux & Mingw32 targets.
3032     // For MSVC Win32 targets, the caller pops the hidden struct pointer.
3033     NumBytesForCalleeToPop = 4;
3034   else
3035     NumBytesForCalleeToPop = 0;  // Callee pops nothing.
3036
3037   // Returns a flag for retval copy to use.
3038   if (!IsSibcall) {
3039     Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain,
3040                                DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPop, true),
3041                                DAG.getIntPtrConstant(NumBytesForCalleeToPop,
3042                                                      true),
3043                                InFlag, dl);
3044     InFlag = Chain.getValue(1);
3045   }
3046
3047   // Handle result values, copying them out of physregs into vregs that we
3048   // return.
3049   return LowerCallResult(Chain, InFlag, CallConv, isVarArg,
3050                          Ins, dl, DAG, InVals);
3051 }
3052
3053 //===----------------------------------------------------------------------===//
3054 //                Fast Calling Convention (tail call) implementation
3055 //===----------------------------------------------------------------------===//
3056
3057 //  Like std call, callee cleans arguments, convention except that ECX is
3058 //  reserved for storing the tail called function address. Only 2 registers are
3059 //  free for argument passing (inreg). Tail call optimization is performed
3060 //  provided:
3061 //                * tailcallopt is enabled
3062 //                * caller/callee are fastcc
3063 //  On X86_64 architecture with GOT-style position independent code only local
3064 //  (within module) calls are supported at the moment.
3065 //  To keep the stack aligned according to platform abi the function
3066 //  GetAlignedArgumentStackSize ensures that argument delta is always multiples
3067 //  of stack alignment. (Dynamic linkers need this - darwin's dyld for example)
3068 //  If a tail called function callee has more arguments than the caller the
3069 //  caller needs to make sure that there is room to move the RETADDR to. This is
3070 //  achieved by reserving an area the size of the argument delta right after the
3071 //  original RETADDR, but before the saved framepointer or the spilled registers
3072 //  e.g. caller(arg1, arg2) calls callee(arg1, arg2,arg3,arg4)
3073 //  stack layout:
3074 //    arg1
3075 //    arg2
3076 //    RETADDR
3077 //    [ new RETADDR
3078 //      move area ]
3079 //    (possible EBP)
3080 //    ESI
3081 //    EDI
3082 //    local1 ..
3083
3084 /// GetAlignedArgumentStackSize - Make the stack size align e.g 16n + 12 aligned
3085 /// for a 16 byte align requirement.
3086 unsigned
3087 X86TargetLowering::GetAlignedArgumentStackSize(unsigned StackSize,
3088                                                SelectionDAG& DAG) const {
3089   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3090   const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
3091   const X86RegisterInfo *RegInfo =
3092     static_cast<const X86RegisterInfo*>(TM.getRegisterInfo());
3093   const TargetFrameLowering &TFI = *TM.getFrameLowering();
3094   unsigned StackAlignment = TFI.getStackAlignment();
3095   uint64_t AlignMask = StackAlignment - 1;
3096   int64_t Offset = StackSize;
3097   unsigned SlotSize = RegInfo->getSlotSize();
3098   if ( (Offset & AlignMask) <= (StackAlignment - SlotSize) ) {
3099     // Number smaller than 12 so just add the difference.
3100     Offset += ((StackAlignment - SlotSize) - (Offset & AlignMask));
3101   } else {
3102     // Mask out lower bits, add stackalignment once plus the 12 bytes.
3103     Offset = ((~AlignMask) & Offset) + StackAlignment +
3104       (StackAlignment-SlotSize);
3105   }
3106   return Offset;
3107 }
3108
3109 /// MatchingStackOffset - Return true if the given stack call argument is
3110 /// already available in the same position (relatively) of the caller's
3111 /// incoming argument stack.
3112 static
3113 bool MatchingStackOffset(SDValue Arg, unsigned Offset, ISD::ArgFlagsTy Flags,
3114                          MachineFrameInfo *MFI, const MachineRegisterInfo *MRI,
3115                          const X86InstrInfo *TII) {
3116   unsigned Bytes = Arg.getValueType().getSizeInBits() / 8;
3117   int FI = INT_MAX;
3118   if (Arg.getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
3119     unsigned VR = cast<RegisterSDNode>(Arg.getOperand(1))->getReg();
3120     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(VR))
3121       return false;
3122     MachineInstr *Def = MRI->getVRegDef(VR);
3123     if (!Def)
3124       return false;
3125     if (!Flags.isByVal()) {
3126       if (!TII->isLoadFromStackSlot(Def, FI))
3127         return false;
3128     } else {
3129       unsigned Opcode = Def->getOpcode();
3130       if ((Opcode == X86::LEA32r || Opcode == X86::LEA64r) &&
3131           Def->getOperand(1).isFI()) {
3132         FI = Def->getOperand(1).getIndex();
3133         Bytes = Flags.getByValSize();
3134       } else
3135         return false;
3136     }
3137   } else if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(Arg)) {
3138     if (Flags.isByVal())
3139       // ByVal argument is passed in as a pointer but it's now being
3140       // dereferenced. e.g.
3141       // define @foo(%struct.X* %A) {
3142       //   tail call @bar(%struct.X* byval %A)
3143       // }
3144       return false;
3145     SDValue Ptr = Ld->getBasePtr();
3146     FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr);
3147     if (!FINode)
3148       return false;
3149     FI = FINode->getIndex();
3150   } else if (Arg.getOpcode() == ISD::FrameIndex && Flags.isByVal()) {
3151     FrameIndexSDNode *FINode = cast<FrameIndexSDNode>(Arg);
3152     FI = FINode->getIndex();
3153     Bytes = Flags.getByValSize();
3154   } else
3155     return false;
3156
3157   assert(FI != INT_MAX);
3158   if (!MFI->isFixedObjectIndex(FI))
3159     return false;
3160   return Offset == MFI->getObjectOffset(FI) && Bytes == MFI->getObjectSize(FI);
3161 }
3162
3163 /// IsEligibleForTailCallOptimization - Check whether the call is eligible
3164 /// for tail call optimization. Targets which want to do tail call
3165 /// optimization should implement this function.
3166 bool
3167 X86TargetLowering::IsEligibleForTailCallOptimization(SDValue Callee,
3168                                                      CallingConv::ID CalleeCC,
3169                                                      bool isVarArg,
3170                                                      bool isCalleeStructRet,
3171                                                      bool isCallerStructRet,
3172                                                      Type *RetTy,
3173                                     const SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
3174                                     const SmallVectorImpl<SDValue> &OutVals,
3175                                     const SmallVectorImpl<ISD::InputArg> &Ins,
3176                                                      SelectionDAG &DAG) const {
3177   if (!IsTailCallConvention(CalleeCC) && !IsCCallConvention(CalleeCC))
3178     return false;
3179
3180   // If -tailcallopt is specified, make fastcc functions tail-callable.
3181   const MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3182   const Function *CallerF = MF.getFunction();
3183
3184   // If the function return type is x86_fp80 and the callee return type is not,
3185   // then the FP_EXTEND of the call result is not a nop. It's not safe to
3186   // perform a tailcall optimization here.
3187   if (CallerF->getReturnType()->isX86_FP80Ty() && !RetTy->isX86_FP80Ty())
3188     return false;
3189
3190   CallingConv::ID CallerCC = CallerF->getCallingConv();
3191   bool CCMatch = CallerCC == CalleeCC;
3192   bool IsCalleeWin64 = Subtarget->isCallingConvWin64(CalleeCC);
3193   bool IsCallerWin64 = Subtarget->isCallingConvWin64(CallerCC);
3194
3195   if (DAG.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt) {
3196     if (IsTailCallConvention(CalleeCC) && CCMatch)
3197       return true;
3198     return false;
3199   }
3200
3201   // Look for obvious safe cases to perform tail call optimization that do not
3202   // require ABI changes. This is what gcc calls sibcall.
3203
3204   // Can't do sibcall if stack needs to be dynamically re-aligned. PEI needs to
3205   // emit a special epilogue.
3206   const X86RegisterInfo *RegInfo =
3207     static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
3208   if (RegInfo->needsStackRealignment(MF))
3209     return false;
3210
3211   // Also avoid sibcall optimization if either caller or callee uses struct
3212   // return semantics.
3213   if (isCalleeStructRet || isCallerStructRet)
3214     return false;
3215
3216   // An stdcall/thiscall caller is expected to clean up its arguments; the
3217   // callee isn't going to do that.
3218   // FIXME: this is more restrictive than needed. We could produce a tailcall
3219   // when the stack adjustment matches. For example, with a thiscall that takes
3220   // only one argument.
3221   if (!CCMatch && (CallerCC == CallingConv::X86_StdCall ||
3222                    CallerCC == CallingConv::X86_ThisCall))
3223     return false;
3224
3225   // Do not sibcall optimize vararg calls unless all arguments are passed via
3226   // registers.
3227   if (isVarArg && !Outs.empty()) {
3228
3229     // Optimizing for varargs on Win64 is unlikely to be safe without
3230     // additional testing.
3231     if (IsCalleeWin64 || IsCallerWin64)
3232       return false;
3233
3234     SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
3235     CCState CCInfo(CalleeCC, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
3236                    DAG.getTarget(), ArgLocs, *DAG.getContext());
3237
3238     CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_X86);
3239     for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i)
3240       if (!ArgLocs[i].isRegLoc())
3241         return false;
3242   }
3243
3244   // If the call result is in ST0 / ST1, it needs to be popped off the x87
3245   // stack.  Therefore, if it's not used by the call it is not safe to optimize
3246   // this into a sibcall.
3247   bool Unused = false;
3248   for (unsigned i = 0, e = Ins.size(); i != e; ++i) {
3249     if (!Ins[i].Used) {
3250       Unused = true;
3251       break;
3252     }
3253   }
3254   if (Unused) {
3255     SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs;
3256     CCState CCInfo(CalleeCC, false, DAG.getMachineFunction(),
3257                    DAG.getTarget(), RVLocs, *DAG.getContext());
3258     CCInfo.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_X86);
3259     for (unsigned i = 0, e = RVLocs.size(); i != e; ++i) {
3260       CCValAssign &VA = RVLocs[i];
3261       if (VA.getLocReg() == X86::ST0 || VA.getLocReg() == X86::ST1)
3262         return false;
3263     }
3264   }
3265
3266   // If the calling conventions do not match, then we'd better make sure the
3267   // results are returned in the same way as what the caller expects.
3268   if (!CCMatch) {
3269     SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs1;
3270     CCState CCInfo1(CalleeCC, false, DAG.getMachineFunction(),
3271                     DAG.getTarget(), RVLocs1, *DAG.getContext());
3272     CCInfo1.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_X86);
3273
3274     SmallVector<CCValAssign, 16> RVLocs2;
3275     CCState CCInfo2(CallerCC, false, DAG.getMachineFunction(),
3276                     DAG.getTarget(), RVLocs2, *DAG.getContext());
3277     CCInfo2.AnalyzeCallResult(Ins, RetCC_X86);
3278
3279     if (RVLocs1.size() != RVLocs2.size())
3280       return false;
3281     for (unsigned i = 0, e = RVLocs1.size(); i != e; ++i) {
3282       if (RVLocs1[i].isRegLoc() != RVLocs2[i].isRegLoc())
3283         return false;
3284       if (RVLocs1[i].getLocInfo() != RVLocs2[i].getLocInfo())
3285         return false;
3286       if (RVLocs1[i].isRegLoc()) {
3287         if (RVLocs1[i].getLocReg() != RVLocs2[i].getLocReg())
3288           return false;
3289       } else {
3290         if (RVLocs1[i].getLocMemOffset() != RVLocs2[i].getLocMemOffset())
3291           return false;
3292       }
3293     }
3294   }
3295
3296   // If the callee takes no arguments then go on to check the results of the
3297   // call.
3298   if (!Outs.empty()) {
3299     // Check if stack adjustment is needed. For now, do not do this if any
3300     // argument is passed on the stack.
3301     SmallVector<CCValAssign, 16> ArgLocs;
3302     CCState CCInfo(CalleeCC, isVarArg, DAG.getMachineFunction(),
3303                    DAG.getTarget(), ArgLocs, *DAG.getContext());
3304
3305     // Allocate shadow area for Win64
3306     if (IsCalleeWin64)
3307       CCInfo.AllocateStack(32, 8);
3308
3309     CCInfo.AnalyzeCallOperands(Outs, CC_X86);
3310     if (CCInfo.getNextStackOffset()) {
3311       MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3312       if (MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>()->getBytesToPopOnReturn())
3313         return false;
3314
3315       // Check if the arguments are already laid out in the right way as
3316       // the caller's fixed stack objects.
3317       MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
3318       const MachineRegisterInfo *MRI = &MF.getRegInfo();
3319       const X86InstrInfo *TII =
3320           static_cast<const X86InstrInfo *>(DAG.getTarget().getInstrInfo());
3321       for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
3322         CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
3323         SDValue Arg = OutVals[i];
3324         ISD::ArgFlagsTy Flags = Outs[i].Flags;
3325         if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::Indirect)
3326           return false;
3327         if (!VA.isRegLoc()) {
3328           if (!MatchingStackOffset(Arg, VA.getLocMemOffset(), Flags,
3329                                    MFI, MRI, TII))
3330             return false;
3331         }
3332       }
3333     }
3334
3335     // If the tailcall address may be in a register, then make sure it's
3336     // possible to register allocate for it. In 32-bit, the call address can
3337     // only target EAX, EDX, or ECX since the tail call must be scheduled after
3338     // callee-saved registers are restored. These happen to be the same
3339     // registers used to pass 'inreg' arguments so watch out for those.
3340     if (!Subtarget->is64Bit() &&
3341         ((!isa<GlobalAddressSDNode>(Callee) &&
3342           !isa<ExternalSymbolSDNode>(Callee)) ||
3343          DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_)) {
3344       unsigned NumInRegs = 0;
3345       // In PIC we need an extra register to formulate the address computation
3346       // for the callee.
3347       unsigned MaxInRegs =
3348         (DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_) ? 2 : 3;
3349
3350       for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
3351         CCValAssign &VA = ArgLocs[i];
3352         if (!VA.isRegLoc())
3353           continue;
3354         unsigned Reg = VA.getLocReg();
3355         switch (Reg) {
3356         default: break;
3357         case X86::EAX: case X86::EDX: case X86::ECX:
3358           if (++NumInRegs == MaxInRegs)
3359             return false;
3360           break;
3361         }
3362       }
3363     }
3364   }
3365
3366   return true;
3367 }
3368
3369 FastISel *
3370 X86TargetLowering::createFastISel(FunctionLoweringInfo &funcInfo,
3371                                   const TargetLibraryInfo *libInfo) const {
3372   return X86::createFastISel(funcInfo, libInfo);
3373 }
3374
3375 //===----------------------------------------------------------------------===//
3376 //                           Other Lowering Hooks
3377 //===----------------------------------------------------------------------===//
3378
3379 static bool MayFoldLoad(SDValue Op) {
3380   return Op.hasOneUse() && ISD::isNormalLoad(Op.getNode());
3381 }
3382
3383 static bool MayFoldIntoStore(SDValue Op) {
3384   return Op.hasOneUse() && ISD::isNormalStore(*Op.getNode()->use_begin());
3385 }
3386
3387 static bool isTargetShuffle(unsigned Opcode) {
3388   switch(Opcode) {
3389   default: return false;
3390   case X86ISD::PSHUFD:
3391   case X86ISD::PSHUFHW:
3392   case X86ISD::PSHUFLW:
3393   case X86ISD::SHUFP:
3394   case X86ISD::PALIGNR:
3395   case X86ISD::MOVLHPS:
3396   case X86ISD::MOVLHPD:
3397   case X86ISD::MOVHLPS:
3398   case X86ISD::MOVLPS:
3399   case X86ISD::MOVLPD:
3400   case X86ISD::MOVSHDUP:
3401   case X86ISD::MOVSLDUP:
3402   case X86ISD::MOVDDUP:
3403   case X86ISD::MOVSS:
3404   case X86ISD::MOVSD:
3405   case X86ISD::UNPCKL:
3406   case X86ISD::UNPCKH:
3407   case X86ISD::VPERMILP:
3408   case X86ISD::VPERM2X128:
3409   case X86ISD::VPERMI:
3410     return true;
3411   }
3412 }
3413
3414 static SDValue getTargetShuffleNode(unsigned Opc, SDLoc dl, EVT VT,
3415                                     SDValue V1, SelectionDAG &DAG) {
3416   switch(Opc) {
3417   default: llvm_unreachable("Unknown x86 shuffle node");
3418   case X86ISD::MOVSHDUP:
3419   case X86ISD::MOVSLDUP:
3420   case X86ISD::MOVDDUP:
3421     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, V1);
3422   }
3423 }
3424
3425 static SDValue getTargetShuffleNode(unsigned Opc, SDLoc dl, EVT VT,
3426                                     SDValue V1, unsigned TargetMask,
3427                                     SelectionDAG &DAG) {
3428   switch(Opc) {
3429   default: llvm_unreachable("Unknown x86 shuffle node");
3430   case X86ISD::PSHUFD:
3431   case X86ISD::PSHUFHW:
3432   case X86ISD::PSHUFLW:
3433   case X86ISD::VPERMILP:
3434   case X86ISD::VPERMI:
3435     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, V1, DAG.getConstant(TargetMask, MVT::i8));
3436   }
3437 }
3438
3439 static SDValue getTargetShuffleNode(unsigned Opc, SDLoc dl, EVT VT,
3440                                     SDValue V1, SDValue V2, unsigned TargetMask,
3441                                     SelectionDAG &DAG) {
3442   switch(Opc) {
3443   default: llvm_unreachable("Unknown x86 shuffle node");
3444   case X86ISD::PALIGNR:
3445   case X86ISD::SHUFP:
3446   case X86ISD::VPERM2X128:
3447     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, V1, V2,
3448                        DAG.getConstant(TargetMask, MVT::i8));
3449   }
3450 }
3451
3452 static SDValue getTargetShuffleNode(unsigned Opc, SDLoc dl, EVT VT,
3453                                     SDValue V1, SDValue V2, SelectionDAG &DAG) {
3454   switch(Opc) {
3455   default: llvm_unreachable("Unknown x86 shuffle node");
3456   case X86ISD::MOVLHPS:
3457   case X86ISD::MOVLHPD:
3458   case X86ISD::MOVHLPS:
3459   case X86ISD::MOVLPS:
3460   case X86ISD::MOVLPD:
3461   case X86ISD::MOVSS:
3462   case X86ISD::MOVSD:
3463   case X86ISD::UNPCKL:
3464   case X86ISD::UNPCKH:
3465     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, V1, V2);
3466   }
3467 }
3468
3469 SDValue X86TargetLowering::getReturnAddressFrameIndex(SelectionDAG &DAG) const {
3470   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
3471   const X86RegisterInfo *RegInfo =
3472     static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
3473   X86MachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
3474   int ReturnAddrIndex = FuncInfo->getRAIndex();
3475
3476   if (ReturnAddrIndex == 0) {
3477     // Set up a frame object for the return address.
3478     unsigned SlotSize = RegInfo->getSlotSize();
3479     ReturnAddrIndex = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(SlotSize,
3480                                                            -(int64_t)SlotSize,
3481                                                            false);
3482     FuncInfo->setRAIndex(ReturnAddrIndex);
3483   }
3484
3485   return DAG.getFrameIndex(ReturnAddrIndex, getPointerTy());
3486 }
3487
3488 bool X86::isOffsetSuitableForCodeModel(int64_t Offset, CodeModel::Model M,
3489                                        bool hasSymbolicDisplacement) {
3490   // Offset should fit into 32 bit immediate field.
3491   if (!isInt<32>(Offset))
3492     return false;
3493
3494   // If we don't have a symbolic displacement - we don't have any extra
3495   // restrictions.
3496   if (!hasSymbolicDisplacement)
3497     return true;
3498
3499   // FIXME: Some tweaks might be needed for medium code model.
3500   if (M != CodeModel::Small && M != CodeModel::Kernel)
3501     return false;
3502
3503   // For small code model we assume that latest object is 16MB before end of 31
3504   // bits boundary. We may also accept pretty large negative constants knowing
3505   // that all objects are in the positive half of address space.
3506   if (M == CodeModel::Small && Offset < 16*1024*1024)
3507     return true;
3508
3509   // For kernel code model we know that all object resist in the negative half
3510   // of 32bits address space. We may not accept negative offsets, since they may
3511   // be just off and we may accept pretty large positive ones.
3512   if (M == CodeModel::Kernel && Offset > 0)
3513     return true;
3514
3515   return false;
3516 }
3517
3518 /// isCalleePop - Determines whether the callee is required to pop its
3519 /// own arguments. Callee pop is necessary to support tail calls.
3520 bool X86::isCalleePop(CallingConv::ID CallingConv,
3521                       bool is64Bit, bool IsVarArg, bool TailCallOpt) {
3522   if (IsVarArg)
3523     return false;
3524
3525   switch (CallingConv) {
3526   default:
3527     return false;
3528   case CallingConv::X86_StdCall:
3529     return !is64Bit;
3530   case CallingConv::X86_FastCall:
3531     return !is64Bit;
3532   case CallingConv::X86_ThisCall:
3533     return !is64Bit;
3534   case CallingConv::Fast:
3535     return TailCallOpt;
3536   case CallingConv::GHC:
3537     return TailCallOpt;
3538   case CallingConv::HiPE:
3539     return TailCallOpt;
3540   }
3541 }
3542
3543 /// \brief Return true if the condition is an unsigned comparison operation.
3544 static bool isX86CCUnsigned(unsigned X86CC) {
3545   switch (X86CC) {
3546   default: llvm_unreachable("Invalid integer condition!");
3547   case X86::COND_E:     return true;
3548   case X86::COND_G:     return false;
3549   case X86::COND_GE:    return false;
3550   case X86::COND_L:     return false;
3551   case X86::COND_LE:    return false;
3552   case X86::COND_NE:    return true;
3553   case X86::COND_B:     return true;
3554   case X86::COND_A:     return true;
3555   case X86::COND_BE:    return true;
3556   case X86::COND_AE:    return true;
3557   }
3558   llvm_unreachable("covered switch fell through?!");
3559 }
3560
3561 /// TranslateX86CC - do a one to one translation of a ISD::CondCode to the X86
3562 /// specific condition code, returning the condition code and the LHS/RHS of the
3563 /// comparison to make.
3564 static unsigned TranslateX86CC(ISD::CondCode SetCCOpcode, bool isFP,
3565                                SDValue &LHS, SDValue &RHS, SelectionDAG &DAG) {
3566   if (!isFP) {
3567     if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
3568       if (SetCCOpcode == ISD::SETGT && RHSC->isAllOnesValue()) {
3569         // X > -1   -> X == 0, jump !sign.
3570         RHS = DAG.getConstant(0, RHS.getValueType());
3571         return X86::COND_NS;
3572       }
3573       if (SetCCOpcode == ISD::SETLT && RHSC->isNullValue()) {
3574         // X < 0   -> X == 0, jump on sign.
3575         return X86::COND_S;
3576       }
3577       if (SetCCOpcode == ISD::SETLT && RHSC->getZExtValue() == 1) {
3578         // X < 1   -> X <= 0
3579         RHS = DAG.getConstant(0, RHS.getValueType());
3580         return X86::COND_LE;
3581       }
3582     }
3583
3584     switch (SetCCOpcode) {
3585     default: llvm_unreachable("Invalid integer condition!");
3586     case ISD::SETEQ:  return X86::COND_E;
3587     case ISD::SETGT:  return X86::COND_G;
3588     case ISD::SETGE:  return X86::COND_GE;
3589     case ISD::SETLT:  return X86::COND_L;
3590     case ISD::SETLE:  return X86::COND_LE;
3591     case ISD::SETNE:  return X86::COND_NE;
3592     case ISD::SETULT: return X86::COND_B;
3593     case ISD::SETUGT: return X86::COND_A;
3594     case ISD::SETULE: return X86::COND_BE;
3595     case ISD::SETUGE: return X86::COND_AE;
3596     }
3597   }
3598
3599   // First determine if it is required or is profitable to flip the operands.
3600
3601   // If LHS is a foldable load, but RHS is not, flip the condition.
3602   if (ISD::isNON_EXTLoad(LHS.getNode()) &&
3603       !ISD::isNON_EXTLoad(RHS.getNode())) {
3604     SetCCOpcode = getSetCCSwappedOperands(SetCCOpcode);
3605     std::swap(LHS, RHS);
3606   }
3607
3608   switch (SetCCOpcode) {
3609   default: break;
3610   case ISD::SETOLT:
3611   case ISD::SETOLE:
3612   case ISD::SETUGT:
3613   case ISD::SETUGE:
3614     std::swap(LHS, RHS);
3615     break;
3616   }
3617
3618   // On a floating point condition, the flags are set as follows:
3619   // ZF  PF  CF   op
3620   //  0 | 0 | 0 | X > Y
3621   //  0 | 0 | 1 | X < Y
3622   //  1 | 0 | 0 | X == Y
3623   //  1 | 1 | 1 | unordered
3624   switch (SetCCOpcode) {
3625   default: llvm_unreachable("Condcode should be pre-legalized away");
3626   case ISD::SETUEQ:
3627   case ISD::SETEQ:   return X86::COND_E;
3628   case ISD::SETOLT:              // flipped
3629   case ISD::SETOGT:
3630   case ISD::SETGT:   return X86::COND_A;
3631   case ISD::SETOLE:              // flipped
3632   case ISD::SETOGE:
3633   case ISD::SETGE:   return X86::COND_AE;
3634   case ISD::SETUGT:              // flipped
3635   case ISD::SETULT:
3636   case ISD::SETLT:   return X86::COND_B;
3637   case ISD::SETUGE:              // flipped
3638   case ISD::SETULE:
3639   case ISD::SETLE:   return X86::COND_BE;
3640   case ISD::SETONE:
3641   case ISD::SETNE:   return X86::COND_NE;
3642   case ISD::SETUO:   return X86::COND_P;
3643   case ISD::SETO:    return X86::COND_NP;
3644   case ISD::SETOEQ:
3645   case ISD::SETUNE:  return X86::COND_INVALID;
3646   }
3647 }
3648
3649 /// hasFPCMov - is there a floating point cmov for the specific X86 condition
3650 /// code. Current x86 isa includes the following FP cmov instructions:
3651 /// fcmovb, fcomvbe, fcomve, fcmovu, fcmovae, fcmova, fcmovne, fcmovnu.
3652 static bool hasFPCMov(unsigned X86CC) {
3653   switch (X86CC) {
3654   default:
3655     return false;
3656   case X86::COND_B:
3657   case X86::COND_BE:
3658   case X86::COND_E:
3659   case X86::COND_P:
3660   case X86::COND_A:
3661   case X86::COND_AE:
3662   case X86::COND_NE:
3663   case X86::COND_NP:
3664     return true;
3665   }
3666 }
3667
3668 /// isFPImmLegal - Returns true if the target can instruction select the
3669 /// specified FP immediate natively. If false, the legalizer will
3670 /// materialize the FP immediate as a load from a constant pool.
3671 bool X86TargetLowering::isFPImmLegal(const APFloat &Imm, EVT VT) const {
3672   for (unsigned i = 0, e = LegalFPImmediates.size(); i != e; ++i) {
3673     if (Imm.bitwiseIsEqual(LegalFPImmediates[i]))
3674       return true;
3675   }
3676   return false;
3677 }
3678
3679 /// \brief Returns true if it is beneficial to convert a load of a constant
3680 /// to just the constant itself.
3681 bool X86TargetLowering::shouldConvertConstantLoadToIntImm(const APInt &Imm,
3682                                                           Type *Ty) const {
3683   assert(Ty->isIntegerTy());
3684
3685   unsigned BitSize = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
3686   if (BitSize == 0 || BitSize > 64)
3687     return false;
3688   return true;
3689 }
3690
3691 /// isUndefOrInRange - Return true if Val is undef or if its value falls within
3692 /// the specified range (L, H].
3693 static bool isUndefOrInRange(int Val, int Low, int Hi) {
3694   return (Val < 0) || (Val >= Low && Val < Hi);
3695 }
3696
3697 /// isUndefOrEqual - Val is either less than zero (undef) or equal to the
3698 /// specified value.
3699 static bool isUndefOrEqual(int Val, int CmpVal) {
3700   return (Val < 0 || Val == CmpVal);
3701 }
3702
3703 /// isSequentialOrUndefInRange - Return true if every element in Mask, beginning
3704 /// from position Pos and ending in Pos+Size, falls within the specified
3705 /// sequential range (L, L+Pos]. or is undef.
3706 static bool isSequentialOrUndefInRange(ArrayRef<int> Mask,
3707                                        unsigned Pos, unsigned Size, int Low) {
3708   for (unsigned i = Pos, e = Pos+Size; i != e; ++i, ++Low)
3709     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], Low))
3710       return false;
3711   return true;
3712 }
3713
3714 /// isPSHUFDMask - Return true if the node specifies a shuffle of elements that
3715 /// is suitable for input to PSHUFD or PSHUFW.  That is, it doesn't reference
3716 /// the second operand.
3717 static bool isPSHUFDMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
3718   if (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v4i32 )
3719     return (Mask[0] < 4 && Mask[1] < 4 && Mask[2] < 4 && Mask[3] < 4);
3720   if (VT == MVT::v2f64 || VT == MVT::v2i64)
3721     return (Mask[0] < 2 && Mask[1] < 2);
3722   return false;
3723 }
3724
3725 /// isPSHUFHWMask - Return true if the node specifies a shuffle of elements that
3726 /// is suitable for input to PSHUFHW.
3727 static bool isPSHUFHWMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool HasInt256) {
3728   if (VT != MVT::v8i16 && (!HasInt256 || VT != MVT::v16i16))
3729     return false;
3730
3731   // Lower quadword copied in order or undef.
3732   if (!isSequentialOrUndefInRange(Mask, 0, 4, 0))
3733     return false;
3734
3735   // Upper quadword shuffled.
3736   for (unsigned i = 4; i != 8; ++i)
3737     if (!isUndefOrInRange(Mask[i], 4, 8))
3738       return false;
3739
3740   if (VT == MVT::v16i16) {
3741     // Lower quadword copied in order or undef.
3742     if (!isSequentialOrUndefInRange(Mask, 8, 4, 8))
3743       return false;
3744
3745     // Upper quadword shuffled.
3746     for (unsigned i = 12; i != 16; ++i)
3747       if (!isUndefOrInRange(Mask[i], 12, 16))
3748         return false;
3749   }
3750
3751   return true;
3752 }
3753
3754 /// isPSHUFLWMask - Return true if the node specifies a shuffle of elements that
3755 /// is suitable for input to PSHUFLW.
3756 static bool isPSHUFLWMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool HasInt256) {
3757   if (VT != MVT::v8i16 && (!HasInt256 || VT != MVT::v16i16))
3758     return false;
3759
3760   // Upper quadword copied in order.
3761   if (!isSequentialOrUndefInRange(Mask, 4, 4, 4))
3762     return false;
3763
3764   // Lower quadword shuffled.
3765   for (unsigned i = 0; i != 4; ++i)
3766     if (!isUndefOrInRange(Mask[i], 0, 4))
3767       return false;
3768
3769   if (VT == MVT::v16i16) {
3770     // Upper quadword copied in order.
3771     if (!isSequentialOrUndefInRange(Mask, 12, 4, 12))
3772       return false;
3773
3774     // Lower quadword shuffled.
3775     for (unsigned i = 8; i != 12; ++i)
3776       if (!isUndefOrInRange(Mask[i], 8, 12))
3777         return false;
3778   }
3779
3780   return true;
3781 }
3782
3783 /// isPALIGNRMask - Return true if the node specifies a shuffle of elements that
3784 /// is suitable for input to PALIGNR.
3785 static bool isPALIGNRMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT,
3786                           const X86Subtarget *Subtarget) {
3787   if ((VT.is128BitVector() && !Subtarget->hasSSSE3()) ||
3788       (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256()))
3789     return false;
3790
3791   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
3792   unsigned NumLanes = VT.is512BitVector() ? 1: VT.getSizeInBits()/128;
3793   unsigned NumLaneElts = NumElts/NumLanes;
3794
3795   // Do not handle 64-bit element shuffles with palignr.
3796   if (NumLaneElts == 2)
3797     return false;
3798
3799   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l+=NumLaneElts) {
3800     unsigned i;
3801     for (i = 0; i != NumLaneElts; ++i) {
3802       if (Mask[i+l] >= 0)
3803         break;
3804     }
3805
3806     // Lane is all undef, go to next lane
3807     if (i == NumLaneElts)
3808       continue;
3809
3810     int Start = Mask[i+l];
3811
3812     // Make sure its in this lane in one of the sources
3813     if (!isUndefOrInRange(Start, l, l+NumLaneElts) &&
3814         !isUndefOrInRange(Start, l+NumElts, l+NumElts+NumLaneElts))
3815       return false;
3816
3817     // If not lane 0, then we must match lane 0
3818     if (l != 0 && Mask[i] >= 0 && !isUndefOrEqual(Start, Mask[i]+l))
3819       return false;
3820
3821     // Correct second source to be contiguous with first source
3822     if (Start >= (int)NumElts)
3823       Start -= NumElts - NumLaneElts;
3824
3825     // Make sure we're shifting in the right direction.
3826     if (Start <= (int)(i+l))
3827       return false;
3828
3829     Start -= i;
3830
3831     // Check the rest of the elements to see if they are consecutive.
3832     for (++i; i != NumLaneElts; ++i) {
3833       int Idx = Mask[i+l];
3834
3835       // Make sure its in this lane
3836       if (!isUndefOrInRange(Idx, l, l+NumLaneElts) &&
3837           !isUndefOrInRange(Idx, l+NumElts, l+NumElts+NumLaneElts))
3838         return false;
3839
3840       // If not lane 0, then we must match lane 0
3841       if (l != 0 && Mask[i] >= 0 && !isUndefOrEqual(Idx, Mask[i]+l))
3842         return false;
3843
3844       if (Idx >= (int)NumElts)
3845         Idx -= NumElts - NumLaneElts;
3846
3847       if (!isUndefOrEqual(Idx, Start+i))
3848         return false;
3849
3850     }
3851   }
3852
3853   return true;
3854 }
3855
3856 /// CommuteVectorShuffleMask - Change values in a shuffle permute mask assuming
3857 /// the two vector operands have swapped position.
3858 static void CommuteVectorShuffleMask(SmallVectorImpl<int> &Mask,
3859                                      unsigned NumElems) {
3860   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
3861     int idx = Mask[i];
3862     if (idx < 0)
3863       continue;
3864     else if (idx < (int)NumElems)
3865       Mask[i] = idx + NumElems;
3866     else
3867       Mask[i] = idx - NumElems;
3868   }
3869 }
3870
3871 /// isSHUFPMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
3872 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to 128/256-bit
3873 /// SHUFPS and SHUFPD. If Commuted is true, then it checks for sources to be
3874 /// reverse of what x86 shuffles want.
3875 static bool isSHUFPMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool Commuted = false) {
3876
3877   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
3878   unsigned NumLanes = VT.getSizeInBits()/128;
3879   unsigned NumLaneElems = NumElems/NumLanes;
3880
3881   if (NumLaneElems != 2 && NumLaneElems != 4)
3882     return false;
3883
3884   unsigned EltSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
3885   bool symetricMaskRequired =
3886     (VT.getSizeInBits() >= 256) && (EltSize == 32);
3887
3888   // VSHUFPSY divides the resulting vector into 4 chunks.
3889   // The sources are also splitted into 4 chunks, and each destination
3890   // chunk must come from a different source chunk.
3891   //
3892   //  SRC1 =>   X7    X6    X5    X4    X3    X2    X1    X0
3893   //  SRC2 =>   Y7    Y6    Y5    Y4    Y3    Y2    Y1    Y9
3894   //
3895   //  DST  =>  Y7..Y4,   Y7..Y4,   X7..X4,   X7..X4,
3896   //           Y3..Y0,   Y3..Y0,   X3..X0,   X3..X0
3897   //
3898   // VSHUFPDY divides the resulting vector into 4 chunks.
3899   // The sources are also splitted into 4 chunks, and each destination
3900   // chunk must come from a different source chunk.
3901   //
3902   //  SRC1 =>      X3       X2       X1       X0
3903   //  SRC2 =>      Y3       Y2       Y1       Y0
3904   //
3905   //  DST  =>  Y3..Y2,  X3..X2,  Y1..Y0,  X1..X0
3906   //
3907   SmallVector<int, 4> MaskVal(NumLaneElems, -1);
3908   unsigned HalfLaneElems = NumLaneElems/2;
3909   for (unsigned l = 0; l != NumElems; l += NumLaneElems) {
3910     for (unsigned i = 0; i != NumLaneElems; ++i) {
3911       int Idx = Mask[i+l];
3912       unsigned RngStart = l + ((Commuted == (i<HalfLaneElems)) ? NumElems : 0);
3913       if (!isUndefOrInRange(Idx, RngStart, RngStart+NumLaneElems))
3914         return false;
3915       // For VSHUFPSY, the mask of the second half must be the same as the
3916       // first but with the appropriate offsets. This works in the same way as
3917       // VPERMILPS works with masks.
3918       if (!symetricMaskRequired || Idx < 0)
3919         continue;
3920       if (MaskVal[i] < 0) {
3921         MaskVal[i] = Idx - l;
3922         continue;
3923       }
3924       if ((signed)(Idx - l) != MaskVal[i])
3925         return false;
3926     }
3927   }
3928
3929   return true;
3930 }
3931
3932 /// isMOVHLPSMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
3933 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to MOVHLPS.
3934 static bool isMOVHLPSMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
3935   if (!VT.is128BitVector())
3936     return false;
3937
3938   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
3939
3940   if (NumElems != 4)
3941     return false;
3942
3943   // Expect bit0 == 6, bit1 == 7, bit2 == 2, bit3 == 3
3944   return isUndefOrEqual(Mask[0], 6) &&
3945          isUndefOrEqual(Mask[1], 7) &&
3946          isUndefOrEqual(Mask[2], 2) &&
3947          isUndefOrEqual(Mask[3], 3);
3948 }
3949
3950 /// isMOVHLPS_v_undef_Mask - Special case of isMOVHLPSMask for canonical form
3951 /// of vector_shuffle v, v, <2, 3, 2, 3>, i.e. vector_shuffle v, undef,
3952 /// <2, 3, 2, 3>
3953 static bool isMOVHLPS_v_undef_Mask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
3954   if (!VT.is128BitVector())
3955     return false;
3956
3957   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
3958
3959   if (NumElems != 4)
3960     return false;
3961
3962   return isUndefOrEqual(Mask[0], 2) &&
3963          isUndefOrEqual(Mask[1], 3) &&
3964          isUndefOrEqual(Mask[2], 2) &&
3965          isUndefOrEqual(Mask[3], 3);
3966 }
3967
3968 /// isMOVLPMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
3969 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to MOVLP{S|D}.
3970 static bool isMOVLPMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
3971   if (!VT.is128BitVector())
3972     return false;
3973
3974   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
3975
3976   if (NumElems != 2 && NumElems != 4)
3977     return false;
3978
3979   for (unsigned i = 0, e = NumElems/2; i != e; ++i)
3980     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i + NumElems))
3981       return false;
3982
3983   for (unsigned i = NumElems/2, e = NumElems; i != e; ++i)
3984     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i))
3985       return false;
3986
3987   return true;
3988 }
3989
3990 /// isMOVLHPSMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
3991 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to MOVLHPS.
3992 static bool isMOVLHPSMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
3993   if (!VT.is128BitVector())
3994     return false;
3995
3996   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
3997
3998   if (NumElems != 2 && NumElems != 4)
3999     return false;
4000
4001   for (unsigned i = 0, e = NumElems/2; i != e; ++i)
4002     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i))
4003       return false;
4004
4005   for (unsigned i = 0, e = NumElems/2; i != e; ++i)
4006     if (!isUndefOrEqual(Mask[i + e], i + NumElems))
4007       return false;
4008
4009   return true;
4010 }
4011
4012 /// isINSERTPSMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4013 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to INSERTPS.
4014 /// i. e: If all but one element come from the same vector.
4015 static bool isINSERTPSMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
4016   // TODO: Deal with AVX's VINSERTPS
4017   if (!VT.is128BitVector() || (VT != MVT::v4f32 && VT != MVT::v4i32))
4018     return false;
4019
4020   unsigned CorrectPosV1 = 0;
4021   unsigned CorrectPosV2 = 0;
4022   for (int i = 0, e = (int)VT.getVectorNumElements(); i != e; ++i) {
4023     if (Mask[i] == -1) {
4024       ++CorrectPosV1;
4025       ++CorrectPosV2;
4026       continue;
4027     }
4028
4029     if (Mask[i] == i)
4030       ++CorrectPosV1;
4031     else if (Mask[i] == i + 4)
4032       ++CorrectPosV2;
4033   }
4034
4035   if (CorrectPosV1 == 3 || CorrectPosV2 == 3)
4036     // We have 3 elements (undefs count as elements from any vector) from one
4037     // vector, and one from another.
4038     return true;
4039
4040   return false;
4041 }
4042
4043 //
4044 // Some special combinations that can be optimized.
4045 //
4046 static
4047 SDValue Compact8x32ShuffleNode(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
4048                                SelectionDAG &DAG) {
4049   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
4050   SDLoc dl(SVOp);
4051
4052   if (VT != MVT::v8i32 && VT != MVT::v8f32)
4053     return SDValue();
4054
4055   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
4056
4057   // These are the special masks that may be optimized.
4058   static const int MaskToOptimizeEven[] = {0, 8, 2, 10, 4, 12, 6, 14};
4059   static const int MaskToOptimizeOdd[]  = {1, 9, 3, 11, 5, 13, 7, 15};
4060   bool MatchEvenMask = true;
4061   bool MatchOddMask  = true;
4062   for (int i=0; i<8; ++i) {
4063     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], MaskToOptimizeEven[i]))
4064       MatchEvenMask = false;
4065     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], MaskToOptimizeOdd[i]))
4066       MatchOddMask = false;
4067   }
4068
4069   if (!MatchEvenMask && !MatchOddMask)
4070     return SDValue();
4071
4072   SDValue UndefNode = DAG.getNode(ISD::UNDEF, dl, VT);
4073
4074   SDValue Op0 = SVOp->getOperand(0);
4075   SDValue Op1 = SVOp->getOperand(1);
4076
4077   if (MatchEvenMask) {
4078     // Shift the second operand right to 32 bits.
4079     static const int ShiftRightMask[] = {-1, 0, -1, 2, -1, 4, -1, 6 };
4080     Op1 = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Op1, UndefNode, ShiftRightMask);
4081   } else {
4082     // Shift the first operand left to 32 bits.
4083     static const int ShiftLeftMask[] = {1, -1, 3, -1, 5, -1, 7, -1 };
4084     Op0 = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Op0, UndefNode, ShiftLeftMask);
4085   }
4086   static const int BlendMask[] = {0, 9, 2, 11, 4, 13, 6, 15};
4087   return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Op0, Op1, BlendMask);
4088 }
4089
4090 /// isUNPCKLMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4091 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to UNPCKL.
4092 static bool isUNPCKLMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT,
4093                          bool HasInt256, bool V2IsSplat = false) {
4094
4095   assert(VT.getSizeInBits() >= 128 &&
4096          "Unsupported vector type for unpckl");
4097
4098   // AVX defines UNPCK* to operate independently on 128-bit lanes.
4099   unsigned NumLanes;
4100   unsigned NumOf256BitLanes;
4101   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4102   if (VT.is256BitVector()) {
4103     if (NumElts != 4 && NumElts != 8 &&
4104         (!HasInt256 || (NumElts != 16 && NumElts != 32)))
4105     return false;
4106     NumLanes = 2;
4107     NumOf256BitLanes = 1;
4108   } else if (VT.is512BitVector()) {
4109     assert(VT.getScalarType().getSizeInBits() >= 32 &&
4110            "Unsupported vector type for unpckh");
4111     NumLanes = 2;
4112     NumOf256BitLanes = 2;
4113   } else {
4114     NumLanes = 1;
4115     NumOf256BitLanes = 1;
4116   }
4117
4118   unsigned NumEltsInStride = NumElts/NumOf256BitLanes;
4119   unsigned NumLaneElts = NumEltsInStride/NumLanes;
4120
4121   for (unsigned l256 = 0; l256 < NumOf256BitLanes; l256 += 1) {
4122     for (unsigned l = 0; l != NumEltsInStride; l += NumLaneElts) {
4123       for (unsigned i = 0, j = l; i != NumLaneElts; i += 2, ++j) {
4124         int BitI  = Mask[l256*NumEltsInStride+l+i];
4125         int BitI1 = Mask[l256*NumEltsInStride+l+i+1];
4126         if (!isUndefOrEqual(BitI, j+l256*NumElts))
4127           return false;
4128         if (V2IsSplat && !isUndefOrEqual(BitI1, NumElts))
4129           return false;
4130         if (!isUndefOrEqual(BitI1, j+l256*NumElts+NumEltsInStride))
4131           return false;
4132       }
4133     }
4134   }
4135   return true;
4136 }
4137
4138 /// isUNPCKHMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4139 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to UNPCKH.
4140 static bool isUNPCKHMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT,
4141                          bool HasInt256, bool V2IsSplat = false) {
4142   assert(VT.getSizeInBits() >= 128 &&
4143          "Unsupported vector type for unpckh");
4144
4145   // AVX defines UNPCK* to operate independently on 128-bit lanes.
4146   unsigned NumLanes;
4147   unsigned NumOf256BitLanes;
4148   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4149   if (VT.is256BitVector()) {
4150     if (NumElts != 4 && NumElts != 8 &&
4151         (!HasInt256 || (NumElts != 16 && NumElts != 32)))
4152     return false;
4153     NumLanes = 2;
4154     NumOf256BitLanes = 1;
4155   } else if (VT.is512BitVector()) {
4156     assert(VT.getScalarType().getSizeInBits() >= 32 &&
4157            "Unsupported vector type for unpckh");
4158     NumLanes = 2;
4159     NumOf256BitLanes = 2;
4160   } else {
4161     NumLanes = 1;
4162     NumOf256BitLanes = 1;
4163   }
4164
4165   unsigned NumEltsInStride = NumElts/NumOf256BitLanes;
4166   unsigned NumLaneElts = NumEltsInStride/NumLanes;
4167
4168   for (unsigned l256 = 0; l256 < NumOf256BitLanes; l256 += 1) {
4169     for (unsigned l = 0; l != NumEltsInStride; l += NumLaneElts) {
4170       for (unsigned i = 0, j = l+NumLaneElts/2; i != NumLaneElts; i += 2, ++j) {
4171         int BitI  = Mask[l256*NumEltsInStride+l+i];
4172         int BitI1 = Mask[l256*NumEltsInStride+l+i+1];
4173         if (!isUndefOrEqual(BitI, j+l256*NumElts))
4174           return false;
4175         if (V2IsSplat && !isUndefOrEqual(BitI1, NumElts))
4176           return false;
4177         if (!isUndefOrEqual(BitI1, j+l256*NumElts+NumEltsInStride))
4178           return false;
4179       }
4180     }
4181   }
4182   return true;
4183 }
4184
4185 /// isUNPCKL_v_undef_Mask - Special case of isUNPCKLMask for canonical form
4186 /// of vector_shuffle v, v, <0, 4, 1, 5>, i.e. vector_shuffle v, undef,
4187 /// <0, 0, 1, 1>
4188 static bool isUNPCKL_v_undef_Mask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool HasInt256) {
4189   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4190   bool Is256BitVec = VT.is256BitVector();
4191
4192   if (VT.is512BitVector())
4193     return false;
4194   assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) &&
4195          "Unsupported vector type for unpckh");
4196
4197   if (Is256BitVec && NumElts != 4 && NumElts != 8 &&
4198       (!HasInt256 || (NumElts != 16 && NumElts != 32)))
4199     return false;
4200
4201   // For 256-bit i64/f64, use MOVDDUPY instead, so reject the matching pattern
4202   // FIXME: Need a better way to get rid of this, there's no latency difference
4203   // between UNPCKLPD and MOVDDUP, the later should always be checked first and
4204   // the former later. We should also remove the "_undef" special mask.
4205   if (NumElts == 4 && Is256BitVec)
4206     return false;
4207
4208   // Handle 128 and 256-bit vector lengths. AVX defines UNPCK* to operate
4209   // independently on 128-bit lanes.
4210   unsigned NumLanes = VT.getSizeInBits()/128;
4211   unsigned NumLaneElts = NumElts/NumLanes;
4212
4213   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += NumLaneElts) {
4214     for (unsigned i = 0, j = l; i != NumLaneElts; i += 2, ++j) {
4215       int BitI  = Mask[l+i];
4216       int BitI1 = Mask[l+i+1];
4217
4218       if (!isUndefOrEqual(BitI, j))
4219         return false;
4220       if (!isUndefOrEqual(BitI1, j))
4221         return false;
4222     }
4223   }
4224
4225   return true;
4226 }
4227
4228 /// isUNPCKH_v_undef_Mask - Special case of isUNPCKHMask for canonical form
4229 /// of vector_shuffle v, v, <2, 6, 3, 7>, i.e. vector_shuffle v, undef,
4230 /// <2, 2, 3, 3>
4231 static bool isUNPCKH_v_undef_Mask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool HasInt256) {
4232   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4233
4234   if (VT.is512BitVector())
4235     return false;
4236
4237   assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) &&
4238          "Unsupported vector type for unpckh");
4239
4240   if (VT.is256BitVector() && NumElts != 4 && NumElts != 8 &&
4241       (!HasInt256 || (NumElts != 16 && NumElts != 32)))
4242     return false;
4243
4244   // Handle 128 and 256-bit vector lengths. AVX defines UNPCK* to operate
4245   // independently on 128-bit lanes.
4246   unsigned NumLanes = VT.getSizeInBits()/128;
4247   unsigned NumLaneElts = NumElts/NumLanes;
4248
4249   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += NumLaneElts) {
4250     for (unsigned i = 0, j = l+NumLaneElts/2; i != NumLaneElts; i += 2, ++j) {
4251       int BitI  = Mask[l+i];
4252       int BitI1 = Mask[l+i+1];
4253       if (!isUndefOrEqual(BitI, j))
4254         return false;
4255       if (!isUndefOrEqual(BitI1, j))
4256         return false;
4257     }
4258   }
4259   return true;
4260 }
4261
4262 // Match for INSERTI64x4 INSERTF64x4 instructions (src0[0], src1[0]) or
4263 // (src1[0], src0[1]), manipulation with 256-bit sub-vectors
4264 static bool isINSERT64x4Mask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, unsigned int *Imm) {
4265   if (!VT.is512BitVector())
4266     return false;
4267
4268   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4269   unsigned HalfSize = NumElts/2;
4270   if (isSequentialOrUndefInRange(Mask, 0, HalfSize, 0)) {
4271     if (isSequentialOrUndefInRange(Mask, HalfSize, HalfSize, NumElts)) {
4272       *Imm = 1;
4273       return true;
4274     }
4275   }
4276   if (isSequentialOrUndefInRange(Mask, 0, HalfSize, NumElts)) {
4277     if (isSequentialOrUndefInRange(Mask, HalfSize, HalfSize, HalfSize)) {
4278       *Imm = 0;
4279       return true;
4280     }
4281   }
4282   return false;
4283 }
4284
4285 /// isMOVLMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4286 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to MOVSS,
4287 /// MOVSD, and MOVD, i.e. setting the lowest element.
4288 static bool isMOVLMask(ArrayRef<int> Mask, EVT VT) {
4289   if (VT.getVectorElementType().getSizeInBits() < 32)
4290     return false;
4291   if (!VT.is128BitVector())
4292     return false;
4293
4294   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4295
4296   if (!isUndefOrEqual(Mask[0], NumElts))
4297     return false;
4298
4299   for (unsigned i = 1; i != NumElts; ++i)
4300     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i))
4301       return false;
4302
4303   return true;
4304 }
4305
4306 /// isVPERM2X128Mask - Match 256-bit shuffles where the elements are considered
4307 /// as permutations between 128-bit chunks or halves. As an example: this
4308 /// shuffle bellow:
4309 ///   vector_shuffle <4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15>
4310 /// The first half comes from the second half of V1 and the second half from the
4311 /// the second half of V2.
4312 static bool isVPERM2X128Mask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool HasFp256) {
4313   if (!HasFp256 || !VT.is256BitVector())
4314     return false;
4315
4316   // The shuffle result is divided into half A and half B. In total the two
4317   // sources have 4 halves, namely: C, D, E, F. The final values of A and
4318   // B must come from C, D, E or F.
4319   unsigned HalfSize = VT.getVectorNumElements()/2;
4320   bool MatchA = false, MatchB = false;
4321
4322   // Check if A comes from one of C, D, E, F.
4323   for (unsigned Half = 0; Half != 4; ++Half) {
4324     if (isSequentialOrUndefInRange(Mask, 0, HalfSize, Half*HalfSize)) {
4325       MatchA = true;
4326       break;
4327     }
4328   }
4329
4330   // Check if B comes from one of C, D, E, F.
4331   for (unsigned Half = 0; Half != 4; ++Half) {
4332     if (isSequentialOrUndefInRange(Mask, HalfSize, HalfSize, Half*HalfSize)) {
4333       MatchB = true;
4334       break;
4335     }
4336   }
4337
4338   return MatchA && MatchB;
4339 }
4340
4341 /// getShuffleVPERM2X128Immediate - Return the appropriate immediate to shuffle
4342 /// the specified VECTOR_MASK mask with VPERM2F128/VPERM2I128 instructions.
4343 static unsigned getShuffleVPERM2X128Immediate(ShuffleVectorSDNode *SVOp) {
4344   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
4345
4346   unsigned HalfSize = VT.getVectorNumElements()/2;
4347
4348   unsigned FstHalf = 0, SndHalf = 0;
4349   for (unsigned i = 0; i < HalfSize; ++i) {
4350     if (SVOp->getMaskElt(i) > 0) {
4351       FstHalf = SVOp->getMaskElt(i)/HalfSize;
4352       break;
4353     }
4354   }
4355   for (unsigned i = HalfSize; i < HalfSize*2; ++i) {
4356     if (SVOp->getMaskElt(i) > 0) {
4357       SndHalf = SVOp->getMaskElt(i)/HalfSize;
4358       break;
4359     }
4360   }
4361
4362   return (FstHalf | (SndHalf << 4));
4363 }
4364
4365 // Symetric in-lane mask. Each lane has 4 elements (for imm8)
4366 static bool isPermImmMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, unsigned& Imm8) {
4367   unsigned EltSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
4368   if (EltSize < 32)
4369     return false;
4370
4371   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4372   Imm8 = 0;
4373   if (VT.is128BitVector() || (VT.is256BitVector() && EltSize == 64)) {
4374     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
4375       if (Mask[i] < 0)
4376         continue;
4377       Imm8 |= Mask[i] << (i*2);
4378     }
4379     return true;
4380   }
4381
4382   unsigned LaneSize = 4;
4383   SmallVector<int, 4> MaskVal(LaneSize, -1);
4384
4385   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += LaneSize) {
4386     for (unsigned i = 0; i != LaneSize; ++i) {
4387       if (!isUndefOrInRange(Mask[i+l], l, l+LaneSize))
4388         return false;
4389       if (Mask[i+l] < 0)
4390         continue;
4391       if (MaskVal[i] < 0) {
4392         MaskVal[i] = Mask[i+l] - l;
4393         Imm8 |= MaskVal[i] << (i*2);
4394         continue;
4395       }
4396       if (Mask[i+l] != (signed)(MaskVal[i]+l))
4397         return false;
4398     }
4399   }
4400   return true;
4401 }
4402
4403 /// isVPERMILPMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4404 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to VPERMILPD*.
4405 /// Note that VPERMIL mask matching is different depending whether theunderlying
4406 /// type is 32 or 64. In the VPERMILPS the high half of the mask should point
4407 /// to the same elements of the low, but to the higher half of the source.
4408 /// In VPERMILPD the two lanes could be shuffled independently of each other
4409 /// with the same restriction that lanes can't be crossed. Also handles PSHUFDY.
4410 static bool isVPERMILPMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
4411   unsigned EltSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
4412   if (VT.getSizeInBits() < 256 || EltSize < 32)
4413     return false;
4414   bool symetricMaskRequired = (EltSize == 32);
4415   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4416
4417   unsigned NumLanes = VT.getSizeInBits()/128;
4418   unsigned LaneSize = NumElts/NumLanes;
4419   // 2 or 4 elements in one lane
4420
4421   SmallVector<int, 4> ExpectedMaskVal(LaneSize, -1);
4422   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += LaneSize) {
4423     for (unsigned i = 0; i != LaneSize; ++i) {
4424       if (!isUndefOrInRange(Mask[i+l], l, l+LaneSize))
4425         return false;
4426       if (symetricMaskRequired) {
4427         if (ExpectedMaskVal[i] < 0 && Mask[i+l] >= 0) {
4428           ExpectedMaskVal[i] = Mask[i+l] - l;
4429           continue;
4430         }
4431         if (!isUndefOrEqual(Mask[i+l], ExpectedMaskVal[i]+l))
4432           return false;
4433       }
4434     }
4435   }
4436   return true;
4437 }
4438
4439 /// isCommutedMOVLMask - Returns true if the shuffle mask is except the reverse
4440 /// of what x86 movss want. X86 movs requires the lowest  element to be lowest
4441 /// element of vector 2 and the other elements to come from vector 1 in order.
4442 static bool isCommutedMOVLMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT,
4443                                bool V2IsSplat = false, bool V2IsUndef = false) {
4444   if (!VT.is128BitVector())
4445     return false;
4446
4447   unsigned NumOps = VT.getVectorNumElements();
4448   if (NumOps != 2 && NumOps != 4 && NumOps != 8 && NumOps != 16)
4449     return false;
4450
4451   if (!isUndefOrEqual(Mask[0], 0))
4452     return false;
4453
4454   for (unsigned i = 1; i != NumOps; ++i)
4455     if (!(isUndefOrEqual(Mask[i], i+NumOps) ||
4456           (V2IsUndef && isUndefOrInRange(Mask[i], NumOps, NumOps*2)) ||
4457           (V2IsSplat && isUndefOrEqual(Mask[i], NumOps))))
4458       return false;
4459
4460   return true;
4461 }
4462
4463 /// isMOVSHDUPMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4464 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to MOVSHDUP.
4465 /// Masks to match: <1, 1, 3, 3> or <1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7>
4466 static bool isMOVSHDUPMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT,
4467                            const X86Subtarget *Subtarget) {
4468   if (!Subtarget->hasSSE3())
4469     return false;
4470
4471   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
4472
4473   if ((VT.is128BitVector() && NumElems != 4) ||
4474       (VT.is256BitVector() && NumElems != 8) ||
4475       (VT.is512BitVector() && NumElems != 16))
4476     return false;
4477
4478   // "i+1" is the value the indexed mask element must have
4479   for (unsigned i = 0; i != NumElems; i += 2)
4480     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i+1) ||
4481         !isUndefOrEqual(Mask[i+1], i+1))
4482       return false;
4483
4484   return true;
4485 }
4486
4487 /// isMOVSLDUPMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4488 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to MOVSLDUP.
4489 /// Masks to match: <0, 0, 2, 2> or <0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6>
4490 static bool isMOVSLDUPMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT,
4491                            const X86Subtarget *Subtarget) {
4492   if (!Subtarget->hasSSE3())
4493     return false;
4494
4495   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
4496
4497   if ((VT.is128BitVector() && NumElems != 4) ||
4498       (VT.is256BitVector() && NumElems != 8) ||
4499       (VT.is512BitVector() && NumElems != 16))
4500     return false;
4501
4502   // "i" is the value the indexed mask element must have
4503   for (unsigned i = 0; i != NumElems; i += 2)
4504     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i) ||
4505         !isUndefOrEqual(Mask[i+1], i))
4506       return false;
4507
4508   return true;
4509 }
4510
4511 /// isMOVDDUPYMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4512 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to 256-bit
4513 /// version of MOVDDUP.
4514 static bool isMOVDDUPYMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT, bool HasFp256) {
4515   if (!HasFp256 || !VT.is256BitVector())
4516     return false;
4517
4518   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4519   if (NumElts != 4)
4520     return false;
4521
4522   for (unsigned i = 0; i != NumElts/2; ++i)
4523     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], 0))
4524       return false;
4525   for (unsigned i = NumElts/2; i != NumElts; ++i)
4526     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], NumElts/2))
4527       return false;
4528   return true;
4529 }
4530
4531 /// isMOVDDUPMask - Return true if the specified VECTOR_SHUFFLE operand
4532 /// specifies a shuffle of elements that is suitable for input to 128-bit
4533 /// version of MOVDDUP.
4534 static bool isMOVDDUPMask(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
4535   if (!VT.is128BitVector())
4536     return false;
4537
4538   unsigned e = VT.getVectorNumElements() / 2;
4539   for (unsigned i = 0; i != e; ++i)
4540     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i))
4541       return false;
4542   for (unsigned i = 0; i != e; ++i)
4543     if (!isUndefOrEqual(Mask[e+i], i))
4544       return false;
4545   return true;
4546 }
4547
4548 /// isVEXTRACTIndex - Return true if the specified
4549 /// EXTRACT_SUBVECTOR operand specifies a vector extract that is
4550 /// suitable for instruction that extract 128 or 256 bit vectors
4551 static bool isVEXTRACTIndex(SDNode *N, unsigned vecWidth) {
4552   assert((vecWidth == 128 || vecWidth == 256) && "Unexpected vector width");
4553   if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(1).getNode()))
4554     return false;
4555
4556   // The index should be aligned on a vecWidth-bit boundary.
4557   uint64_t Index =
4558     cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1).getNode())->getZExtValue();
4559
4560   MVT VT = N->getSimpleValueType(0);
4561   unsigned ElSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
4562   bool Result = (Index * ElSize) % vecWidth == 0;
4563
4564   return Result;
4565 }
4566
4567 /// isVINSERTIndex - Return true if the specified INSERT_SUBVECTOR
4568 /// operand specifies a subvector insert that is suitable for input to
4569 /// insertion of 128 or 256-bit subvectors
4570 static bool isVINSERTIndex(SDNode *N, unsigned vecWidth) {
4571   assert((vecWidth == 128 || vecWidth == 256) && "Unexpected vector width");
4572   if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(2).getNode()))
4573     return false;
4574   // The index should be aligned on a vecWidth-bit boundary.
4575   uint64_t Index =
4576     cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(2).getNode())->getZExtValue();
4577
4578   MVT VT = N->getSimpleValueType(0);
4579   unsigned ElSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
4580   bool Result = (Index * ElSize) % vecWidth == 0;
4581
4582   return Result;
4583 }
4584
4585 bool X86::isVINSERT128Index(SDNode *N) {
4586   return isVINSERTIndex(N, 128);
4587 }
4588
4589 bool X86::isVINSERT256Index(SDNode *N) {
4590   return isVINSERTIndex(N, 256);
4591 }
4592
4593 bool X86::isVEXTRACT128Index(SDNode *N) {
4594   return isVEXTRACTIndex(N, 128);
4595 }
4596
4597 bool X86::isVEXTRACT256Index(SDNode *N) {
4598   return isVEXTRACTIndex(N, 256);
4599 }
4600
4601 /// getShuffleSHUFImmediate - Return the appropriate immediate to shuffle
4602 /// the specified VECTOR_SHUFFLE mask with PSHUF* and SHUFP* instructions.
4603 /// Handles 128-bit and 256-bit.
4604 static unsigned getShuffleSHUFImmediate(ShuffleVectorSDNode *N) {
4605   MVT VT = N->getSimpleValueType(0);
4606
4607   assert((VT.getSizeInBits() >= 128) &&
4608          "Unsupported vector type for PSHUF/SHUFP");
4609
4610   // Handle 128 and 256-bit vector lengths. AVX defines PSHUF/SHUFP to operate
4611   // independently on 128-bit lanes.
4612   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4613   unsigned NumLanes = VT.getSizeInBits()/128;
4614   unsigned NumLaneElts = NumElts/NumLanes;
4615
4616   assert((NumLaneElts == 2 || NumLaneElts == 4 || NumLaneElts == 8) &&
4617          "Only supports 2, 4 or 8 elements per lane");
4618
4619   unsigned Shift = (NumLaneElts >= 4) ? 1 : 0;
4620   unsigned Mask = 0;
4621   for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
4622     int Elt = N->getMaskElt(i);
4623     if (Elt < 0) continue;
4624     Elt &= NumLaneElts - 1;
4625     unsigned ShAmt = (i << Shift) % 8;
4626     Mask |= Elt << ShAmt;
4627   }
4628
4629   return Mask;
4630 }
4631
4632 /// getShufflePSHUFHWImmediate - Return the appropriate immediate to shuffle
4633 /// the specified VECTOR_SHUFFLE mask with the PSHUFHW instruction.
4634 static unsigned getShufflePSHUFHWImmediate(ShuffleVectorSDNode *N) {
4635   MVT VT = N->getSimpleValueType(0);
4636
4637   assert((VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v16i16) &&
4638          "Unsupported vector type for PSHUFHW");
4639
4640   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4641
4642   unsigned Mask = 0;
4643   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += 8) {
4644     // 8 nodes per lane, but we only care about the last 4.
4645     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
4646       int Elt = N->getMaskElt(l+i+4);
4647       if (Elt < 0) continue;
4648       Elt &= 0x3; // only 2-bits.
4649       Mask |= Elt << (i * 2);
4650     }
4651   }
4652
4653   return Mask;
4654 }
4655
4656 /// getShufflePSHUFLWImmediate - Return the appropriate immediate to shuffle
4657 /// the specified VECTOR_SHUFFLE mask with the PSHUFLW instruction.
4658 static unsigned getShufflePSHUFLWImmediate(ShuffleVectorSDNode *N) {
4659   MVT VT = N->getSimpleValueType(0);
4660
4661   assert((VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v16i16) &&
4662          "Unsupported vector type for PSHUFHW");
4663
4664   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4665
4666   unsigned Mask = 0;
4667   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += 8) {
4668     // 8 nodes per lane, but we only care about the first 4.
4669     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
4670       int Elt = N->getMaskElt(l+i);
4671       if (Elt < 0) continue;
4672       Elt &= 0x3; // only 2-bits
4673       Mask |= Elt << (i * 2);
4674     }
4675   }
4676
4677   return Mask;
4678 }
4679
4680 /// getShufflePALIGNRImmediate - Return the appropriate immediate to shuffle
4681 /// the specified VECTOR_SHUFFLE mask with the PALIGNR instruction.
4682 static unsigned getShufflePALIGNRImmediate(ShuffleVectorSDNode *SVOp) {
4683   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
4684   unsigned EltSize = VT.is512BitVector() ? 1 :
4685     VT.getVectorElementType().getSizeInBits() >> 3;
4686
4687   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
4688   unsigned NumLanes = VT.is512BitVector() ? 1 : VT.getSizeInBits()/128;
4689   unsigned NumLaneElts = NumElts/NumLanes;
4690
4691   int Val = 0;
4692   unsigned i;
4693   for (i = 0; i != NumElts; ++i) {
4694     Val = SVOp->getMaskElt(i);
4695     if (Val >= 0)
4696       break;
4697   }
4698   if (Val >= (int)NumElts)
4699     Val -= NumElts - NumLaneElts;
4700
4701   assert(Val - i > 0 && "PALIGNR imm should be positive");
4702   return (Val - i) * EltSize;
4703 }
4704
4705 static unsigned getExtractVEXTRACTImmediate(SDNode *N, unsigned vecWidth) {
4706   assert((vecWidth == 128 || vecWidth == 256) && "Unsupported vector width");
4707   if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(1).getNode()))
4708     llvm_unreachable("Illegal extract subvector for VEXTRACT");
4709
4710   uint64_t Index =
4711     cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1).getNode())->getZExtValue();
4712
4713   MVT VecVT = N->getOperand(0).getSimpleValueType();
4714   MVT ElVT = VecVT.getVectorElementType();
4715
4716   unsigned NumElemsPerChunk = vecWidth / ElVT.getSizeInBits();
4717   return Index / NumElemsPerChunk;
4718 }
4719
4720 static unsigned getInsertVINSERTImmediate(SDNode *N, unsigned vecWidth) {
4721   assert((vecWidth == 128 || vecWidth == 256) && "Unsupported vector width");
4722   if (!isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(2).getNode()))
4723     llvm_unreachable("Illegal insert subvector for VINSERT");
4724
4725   uint64_t Index =
4726     cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(2).getNode())->getZExtValue();
4727
4728   MVT VecVT = N->getSimpleValueType(0);
4729   MVT ElVT = VecVT.getVectorElementType();
4730
4731   unsigned NumElemsPerChunk = vecWidth / ElVT.getSizeInBits();
4732   return Index / NumElemsPerChunk;
4733 }
4734
4735 /// getExtractVEXTRACT128Immediate - Return the appropriate immediate
4736 /// to extract the specified EXTRACT_SUBVECTOR index with VEXTRACTF128
4737 /// and VINSERTI128 instructions.
4738 unsigned X86::getExtractVEXTRACT128Immediate(SDNode *N) {
4739   return getExtractVEXTRACTImmediate(N, 128);
4740 }
4741
4742 /// getExtractVEXTRACT256Immediate - Return the appropriate immediate
4743 /// to extract the specified EXTRACT_SUBVECTOR index with VEXTRACTF64x4
4744 /// and VINSERTI64x4 instructions.
4745 unsigned X86::getExtractVEXTRACT256Immediate(SDNode *N) {
4746   return getExtractVEXTRACTImmediate(N, 256);
4747 }
4748
4749 /// getInsertVINSERT128Immediate - Return the appropriate immediate
4750 /// to insert at the specified INSERT_SUBVECTOR index with VINSERTF128
4751 /// and VINSERTI128 instructions.
4752 unsigned X86::getInsertVINSERT128Immediate(SDNode *N) {
4753   return getInsertVINSERTImmediate(N, 128);
4754 }
4755
4756 /// getInsertVINSERT256Immediate - Return the appropriate immediate
4757 /// to insert at the specified INSERT_SUBVECTOR index with VINSERTF46x4
4758 /// and VINSERTI64x4 instructions.
4759 unsigned X86::getInsertVINSERT256Immediate(SDNode *N) {
4760   return getInsertVINSERTImmediate(N, 256);
4761 }
4762
4763 /// isZero - Returns true if Elt is a constant integer zero
4764 static bool isZero(SDValue V) {
4765   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(V);
4766   return C && C->isNullValue();
4767 }
4768
4769 /// isZeroNode - Returns true if Elt is a constant zero or a floating point
4770 /// constant +0.0.
4771 bool X86::isZeroNode(SDValue Elt) {
4772   if (isZero(Elt))
4773     return true;
4774   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Elt))
4775     return CFP->getValueAPF().isPosZero();
4776   return false;
4777 }
4778
4779 /// ShouldXformToMOVHLPS - Return true if the node should be transformed to
4780 /// match movhlps. The lower half elements should come from upper half of
4781 /// V1 (and in order), and the upper half elements should come from the upper
4782 /// half of V2 (and in order).
4783 static bool ShouldXformToMOVHLPS(ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
4784   if (!VT.is128BitVector())
4785     return false;
4786   if (VT.getVectorNumElements() != 4)
4787     return false;
4788   for (unsigned i = 0, e = 2; i != e; ++i)
4789     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i+2))
4790       return false;
4791   for (unsigned i = 2; i != 4; ++i)
4792     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i+4))
4793       return false;
4794   return true;
4795 }
4796
4797 /// isScalarLoadToVector - Returns true if the node is a scalar load that
4798 /// is promoted to a vector. It also returns the LoadSDNode by reference if
4799 /// required.
4800 static bool isScalarLoadToVector(SDNode *N, LoadSDNode **LD = nullptr) {
4801   if (N->getOpcode() != ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
4802     return false;
4803   N = N->getOperand(0).getNode();
4804   if (!ISD::isNON_EXTLoad(N))
4805     return false;
4806   if (LD)
4807     *LD = cast<LoadSDNode>(N);
4808   return true;
4809 }
4810
4811 // Test whether the given value is a vector value which will be legalized
4812 // into a load.
4813 static bool WillBeConstantPoolLoad(SDNode *N) {
4814   if (N->getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR)
4815     return false;
4816
4817   // Check for any non-constant elements.
4818   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
4819     switch (N->getOperand(i).getNode()->getOpcode()) {
4820     case ISD::UNDEF:
4821     case ISD::ConstantFP:
4822     case ISD::Constant:
4823       break;
4824     default:
4825       return false;
4826     }
4827
4828   // Vectors of all-zeros and all-ones are materialized with special
4829   // instructions rather than being loaded.
4830   return !ISD::isBuildVectorAllZeros(N) &&
4831          !ISD::isBuildVectorAllOnes(N);
4832 }
4833
4834 /// ShouldXformToMOVLP{S|D} - Return true if the node should be transformed to
4835 /// match movlp{s|d}. The lower half elements should come from lower half of
4836 /// V1 (and in order), and the upper half elements should come from the upper
4837 /// half of V2 (and in order). And since V1 will become the source of the
4838 /// MOVLP, it must be either a vector load or a scalar load to vector.
4839 static bool ShouldXformToMOVLP(SDNode *V1, SDNode *V2,
4840                                ArrayRef<int> Mask, MVT VT) {
4841   if (!VT.is128BitVector())
4842     return false;
4843
4844   if (!ISD::isNON_EXTLoad(V1) && !isScalarLoadToVector(V1))
4845     return false;
4846   // Is V2 is a vector load, don't do this transformation. We will try to use
4847   // load folding shufps op.
4848   if (ISD::isNON_EXTLoad(V2) || WillBeConstantPoolLoad(V2))
4849     return false;
4850
4851   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
4852
4853   if (NumElems != 2 && NumElems != 4)
4854     return false;
4855   for (unsigned i = 0, e = NumElems/2; i != e; ++i)
4856     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i))
4857       return false;
4858   for (unsigned i = NumElems/2, e = NumElems; i != e; ++i)
4859     if (!isUndefOrEqual(Mask[i], i+NumElems))
4860       return false;
4861   return true;
4862 }
4863
4864 /// isZeroShuffle - Returns true if N is a VECTOR_SHUFFLE that can be resolved
4865 /// to an zero vector.
4866 /// FIXME: move to dag combiner / method on ShuffleVectorSDNode
4867 static bool isZeroShuffle(ShuffleVectorSDNode *N) {
4868   SDValue V1 = N->getOperand(0);
4869   SDValue V2 = N->getOperand(1);
4870   unsigned NumElems = N->getValueType(0).getVectorNumElements();
4871   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
4872     int Idx = N->getMaskElt(i);
4873     if (Idx >= (int)NumElems) {
4874       unsigned Opc = V2.getOpcode();
4875       if (Opc == ISD::UNDEF || ISD::isBuildVectorAllZeros(V2.getNode()))
4876         continue;
4877       if (Opc != ISD::BUILD_VECTOR ||
4878           !X86::isZeroNode(V2.getOperand(Idx-NumElems)))
4879         return false;
4880     } else if (Idx >= 0) {
4881       unsigned Opc = V1.getOpcode();
4882       if (Opc == ISD::UNDEF || ISD::isBuildVectorAllZeros(V1.getNode()))
4883         continue;
4884       if (Opc != ISD::BUILD_VECTOR ||
4885           !X86::isZeroNode(V1.getOperand(Idx)))
4886         return false;
4887     }
4888   }
4889   return true;
4890 }
4891
4892 /// getZeroVector - Returns a vector of specified type with all zero elements.
4893 ///
4894 static SDValue getZeroVector(EVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
4895                              SelectionDAG &DAG, SDLoc dl) {
4896   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
4897
4898   // Always build SSE zero vectors as <4 x i32> bitcasted
4899   // to their dest type. This ensures they get CSE'd.
4900   SDValue Vec;
4901   if (VT.is128BitVector()) {  // SSE
4902     if (Subtarget->hasSSE2()) {  // SSE2
4903       SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
4904       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Cst, Cst, Cst, Cst);
4905     } else { // SSE1
4906       SDValue Cst = DAG.getTargetConstantFP(+0.0, MVT::f32);
4907       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4f32, Cst, Cst, Cst, Cst);
4908     }
4909   } else if (VT.is256BitVector()) { // AVX
4910     if (Subtarget->hasInt256()) { // AVX2
4911       SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
4912       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
4913       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v8i32, Ops);
4914     } else {
4915       // 256-bit logic and arithmetic instructions in AVX are all
4916       // floating-point, no support for integer ops. Emit fp zeroed vectors.
4917       SDValue Cst = DAG.getTargetConstantFP(+0.0, MVT::f32);
4918       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
4919       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v8f32, Ops);
4920     }
4921   } else if (VT.is512BitVector()) { // AVX-512
4922       SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
4923       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst,
4924                         Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
4925       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v16i32, Ops);
4926   } else if (VT.getScalarType() == MVT::i1) {
4927     assert(VT.getVectorNumElements() <= 16 && "Unexpected vector type");
4928     SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i1);
4929     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VT.getVectorNumElements(), Cst);
4930     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
4931   } else
4932     llvm_unreachable("Unexpected vector type");
4933
4934   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Vec);
4935 }
4936
4937 /// getOnesVector - Returns a vector of specified type with all bits set.
4938 /// Always build ones vectors as <4 x i32> or <8 x i32>. For 256-bit types with
4939 /// no AVX2 supprt, use two <4 x i32> inserted in a <8 x i32> appropriately.
4940 /// Then bitcast to their original type, ensuring they get CSE'd.
4941 static SDValue getOnesVector(MVT VT, bool HasInt256, SelectionDAG &DAG,
4942                              SDLoc dl) {
4943   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
4944
4945   SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(~0U, MVT::i32);
4946   SDValue Vec;
4947   if (VT.is256BitVector()) {
4948     if (HasInt256) { // AVX2
4949       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
4950       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v8i32, Ops);
4951     } else { // AVX
4952       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Cst, Cst, Cst, Cst);
4953       Vec = Concat128BitVectors(Vec, Vec, MVT::v8i32, 8, DAG, dl);
4954     }
4955   } else if (VT.is128BitVector()) {
4956     Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Cst, Cst, Cst, Cst);
4957   } else
4958     llvm_unreachable("Unexpected vector type");
4959
4960   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Vec);
4961 }
4962
4963 /// NormalizeMask - V2 is a splat, modify the mask (if needed) so all elements
4964 /// that point to V2 points to its first element.
4965 static void NormalizeMask(SmallVectorImpl<int> &Mask, unsigned NumElems) {
4966   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
4967     if (Mask[i] > (int)NumElems) {
4968       Mask[i] = NumElems;
4969     }
4970   }
4971 }
4972
4973 /// getMOVLMask - Returns a vector_shuffle mask for an movs{s|d}, movd
4974 /// operation of specified width.
4975 static SDValue getMOVL(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, EVT VT, SDValue V1,
4976                        SDValue V2) {
4977   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
4978   SmallVector<int, 8> Mask;
4979   Mask.push_back(NumElems);
4980   for (unsigned i = 1; i != NumElems; ++i)
4981     Mask.push_back(i);
4982   return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &Mask[0]);
4983 }
4984
4985 /// getUnpackl - Returns a vector_shuffle node for an unpackl operation.
4986 static SDValue getUnpackl(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, MVT VT, SDValue V1,
4987                           SDValue V2) {
4988   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
4989   SmallVector<int, 8> Mask;
4990   for (unsigned i = 0, e = NumElems/2; i != e; ++i) {
4991     Mask.push_back(i);
4992     Mask.push_back(i + NumElems);
4993   }
4994   return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &Mask[0]);
4995 }
4996
4997 /// getUnpackh - Returns a vector_shuffle node for an unpackh operation.
4998 static SDValue getUnpackh(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, MVT VT, SDValue V1,
4999                           SDValue V2) {
5000   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5001   SmallVector<int, 8> Mask;
5002   for (unsigned i = 0, Half = NumElems/2; i != Half; ++i) {
5003     Mask.push_back(i + Half);
5004     Mask.push_back(i + NumElems + Half);
5005   }
5006   return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &Mask[0]);
5007 }
5008
5009 // PromoteSplati8i16 - All i16 and i8 vector types can't be used directly by
5010 // a generic shuffle instruction because the target has no such instructions.
5011 // Generate shuffles which repeat i16 and i8 several times until they can be
5012 // represented by v4f32 and then be manipulated by target suported shuffles.
5013 static SDValue PromoteSplati8i16(SDValue V, SelectionDAG &DAG, int &EltNo) {
5014   MVT VT = V.getSimpleValueType();
5015   int NumElems = VT.getVectorNumElements();
5016   SDLoc dl(V);
5017
5018   while (NumElems > 4) {
5019     if (EltNo < NumElems/2) {
5020       V = getUnpackl(DAG, dl, VT, V, V);
5021     } else {
5022       V = getUnpackh(DAG, dl, VT, V, V);
5023       EltNo -= NumElems/2;
5024     }
5025     NumElems >>= 1;
5026   }
5027   return V;
5028 }
5029
5030 /// getLegalSplat - Generate a legal splat with supported x86 shuffles
5031 static SDValue getLegalSplat(SelectionDAG &DAG, SDValue V, int EltNo) {
5032   MVT VT = V.getSimpleValueType();
5033   SDLoc dl(V);
5034
5035   if (VT.is128BitVector()) {
5036     V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32, V);
5037     int SplatMask[4] = { EltNo, EltNo, EltNo, EltNo };
5038     V = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4f32, dl, V, DAG.getUNDEF(MVT::v4f32),
5039                              &SplatMask[0]);
5040   } else if (VT.is256BitVector()) {
5041     // To use VPERMILPS to splat scalars, the second half of indicies must
5042     // refer to the higher part, which is a duplication of the lower one,
5043     // because VPERMILPS can only handle in-lane permutations.
5044     int SplatMask[8] = { EltNo, EltNo, EltNo, EltNo,
5045                          EltNo+4, EltNo+4, EltNo+4, EltNo+4 };
5046
5047     V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8f32, V);
5048     V = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8f32, dl, V, DAG.getUNDEF(MVT::v8f32),
5049                              &SplatMask[0]);
5050   } else
5051     llvm_unreachable("Vector size not supported");
5052
5053   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, V);
5054 }
5055
5056 /// PromoteSplat - Splat is promoted to target supported vector shuffles.
5057 static SDValue PromoteSplat(ShuffleVectorSDNode *SV, SelectionDAG &DAG) {
5058   MVT SrcVT = SV->getSimpleValueType(0);
5059   SDValue V1 = SV->getOperand(0);
5060   SDLoc dl(SV);
5061
5062   int EltNo = SV->getSplatIndex();
5063   int NumElems = SrcVT.getVectorNumElements();
5064   bool Is256BitVec = SrcVT.is256BitVector();
5065
5066   assert(((SrcVT.is128BitVector() && NumElems > 4) || Is256BitVec) &&
5067          "Unknown how to promote splat for type");
5068
5069   // Extract the 128-bit part containing the splat element and update
5070   // the splat element index when it refers to the higher register.
5071   if (Is256BitVec) {
5072     V1 = Extract128BitVector(V1, EltNo, DAG, dl);
5073     if (EltNo >= NumElems/2)
5074       EltNo -= NumElems/2;
5075   }
5076
5077   // All i16 and i8 vector types can't be used directly by a generic shuffle
5078   // instruction because the target has no such instruction. Generate shuffles
5079   // which repeat i16 and i8 several times until they fit in i32, and then can
5080   // be manipulated by target suported shuffles.
5081   MVT EltVT = SrcVT.getVectorElementType();
5082   if (EltVT == MVT::i8 || EltVT == MVT::i16)
5083     V1 = PromoteSplati8i16(V1, DAG, EltNo);
5084
5085   // Recreate the 256-bit vector and place the same 128-bit vector
5086   // into the low and high part. This is necessary because we want
5087   // to use VPERM* to shuffle the vectors
5088   if (Is256BitVec) {
5089     V1 = DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, SrcVT, V1, V1);
5090   }
5091
5092   return getLegalSplat(DAG, V1, EltNo);
5093 }
5094
5095 /// getShuffleVectorZeroOrUndef - Return a vector_shuffle of the specified
5096 /// vector of zero or undef vector.  This produces a shuffle where the low
5097 /// element of V2 is swizzled into the zero/undef vector, landing at element
5098 /// Idx.  This produces a shuffle mask like 4,1,2,3 (idx=0) or  0,1,2,4 (idx=3).
5099 static SDValue getShuffleVectorZeroOrUndef(SDValue V2, unsigned Idx,
5100                                            bool IsZero,
5101                                            const X86Subtarget *Subtarget,
5102                                            SelectionDAG &DAG) {
5103   MVT VT = V2.getSimpleValueType();
5104   SDValue V1 = IsZero
5105     ? getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, SDLoc(V2)) : DAG.getUNDEF(VT);
5106   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5107   SmallVector<int, 16> MaskVec;
5108   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
5109     // If this is the insertion idx, put the low elt of V2 here.
5110     MaskVec.push_back(i == Idx ? NumElems : i);
5111   return DAG.getVectorShuffle(VT, SDLoc(V2), V1, V2, &MaskVec[0]);
5112 }
5113
5114 /// getTargetShuffleMask - Calculates the shuffle mask corresponding to the
5115 /// target specific opcode. Returns true if the Mask could be calculated.
5116 /// Sets IsUnary to true if only uses one source.
5117 static bool getTargetShuffleMask(SDNode *N, MVT VT,
5118                                  SmallVectorImpl<int> &Mask, bool &IsUnary) {
5119   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5120   SDValue ImmN;
5121
5122   IsUnary = false;
5123   switch(N->getOpcode()) {
5124   case X86ISD::SHUFP:
5125     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5126     DecodeSHUFPMask(VT, cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5127     break;
5128   case X86ISD::UNPCKH:
5129     DecodeUNPCKHMask(VT, Mask);
5130     break;
5131   case X86ISD::UNPCKL:
5132     DecodeUNPCKLMask(VT, Mask);
5133     break;
5134   case X86ISD::MOVHLPS:
5135     DecodeMOVHLPSMask(NumElems, Mask);
5136     break;
5137   case X86ISD::MOVLHPS:
5138     DecodeMOVLHPSMask(NumElems, Mask);
5139     break;
5140   case X86ISD::PALIGNR:
5141     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5142     DecodePALIGNRMask(VT, cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5143     break;
5144   case X86ISD::PSHUFD:
5145   case X86ISD::VPERMILP:
5146     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5147     DecodePSHUFMask(VT, cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5148     IsUnary = true;
5149     break;
5150   case X86ISD::PSHUFHW:
5151     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5152     DecodePSHUFHWMask(VT, cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5153     IsUnary = true;
5154     break;
5155   case X86ISD::PSHUFLW:
5156     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5157     DecodePSHUFLWMask(VT, cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5158     IsUnary = true;
5159     break;
5160   case X86ISD::VPERMI:
5161     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5162     DecodeVPERMMask(cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5163     IsUnary = true;
5164     break;
5165   case X86ISD::MOVSS:
5166   case X86ISD::MOVSD: {
5167     // The index 0 always comes from the first element of the second source,
5168     // this is why MOVSS and MOVSD are used in the first place. The other
5169     // elements come from the other positions of the first source vector
5170     Mask.push_back(NumElems);
5171     for (unsigned i = 1; i != NumElems; ++i) {
5172       Mask.push_back(i);
5173     }
5174     break;
5175   }
5176   case X86ISD::VPERM2X128:
5177     ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
5178     DecodeVPERM2X128Mask(VT, cast<ConstantSDNode>(ImmN)->getZExtValue(), Mask);
5179     if (Mask.empty()) return false;
5180     break;
5181   case X86ISD::MOVDDUP:
5182   case X86ISD::MOVLHPD:
5183   case X86ISD::MOVLPD:
5184   case X86ISD::MOVLPS:
5185   case X86ISD::MOVSHDUP:
5186   case X86ISD::MOVSLDUP:
5187     // Not yet implemented
5188     return false;
5189   default: llvm_unreachable("unknown target shuffle node");
5190   }
5191
5192   return true;
5193 }
5194
5195 /// getShuffleScalarElt - Returns the scalar element that will make up the ith
5196 /// element of the result of the vector shuffle.
5197 static SDValue getShuffleScalarElt(SDNode *N, unsigned Index, SelectionDAG &DAG,
5198                                    unsigned Depth) {
5199   if (Depth == 6)
5200     return SDValue();  // Limit search depth.
5201
5202   SDValue V = SDValue(N, 0);
5203   EVT VT = V.getValueType();
5204   unsigned Opcode = V.getOpcode();
5205
5206   // Recurse into ISD::VECTOR_SHUFFLE node to find scalars.
5207   if (const ShuffleVectorSDNode *SV = dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(N)) {
5208     int Elt = SV->getMaskElt(Index);
5209
5210     if (Elt < 0)
5211       return DAG.getUNDEF(VT.getVectorElementType());
5212
5213     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5214     SDValue NewV = (Elt < (int)NumElems) ? SV->getOperand(0)
5215                                          : SV->getOperand(1);
5216     return getShuffleScalarElt(NewV.getNode(), Elt % NumElems, DAG, Depth+1);
5217   }
5218
5219   // Recurse into target specific vector shuffles to find scalars.
5220   if (isTargetShuffle(Opcode)) {
5221     MVT ShufVT = V.getSimpleValueType();
5222     unsigned NumElems = ShufVT.getVectorNumElements();
5223     SmallVector<int, 16> ShuffleMask;
5224     bool IsUnary;
5225
5226     if (!getTargetShuffleMask(N, ShufVT, ShuffleMask, IsUnary))
5227       return SDValue();
5228
5229     int Elt = ShuffleMask[Index];
5230     if (Elt < 0)
5231       return DAG.getUNDEF(ShufVT.getVectorElementType());
5232
5233     SDValue NewV = (Elt < (int)NumElems) ? N->getOperand(0)
5234                                          : N->getOperand(1);
5235     return getShuffleScalarElt(NewV.getNode(), Elt % NumElems, DAG,
5236                                Depth+1);
5237   }
5238
5239   // Actual nodes that may contain scalar elements
5240   if (Opcode == ISD::BITCAST) {
5241     V = V.getOperand(0);
5242     EVT SrcVT = V.getValueType();
5243     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5244
5245     if (!SrcVT.isVector() || SrcVT.getVectorNumElements() != NumElems)
5246       return SDValue();
5247   }
5248
5249   if (V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
5250     return (Index == 0) ? V.getOperand(0)
5251                         : DAG.getUNDEF(VT.getVectorElementType());
5252
5253   if (V.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR)
5254     return V.getOperand(Index);
5255
5256   return SDValue();
5257 }
5258
5259 /// getNumOfConsecutiveZeros - Return the number of elements of a vector
5260 /// shuffle operation which come from a consecutively from a zero. The
5261 /// search can start in two different directions, from left or right.
5262 /// We count undefs as zeros until PreferredNum is reached.
5263 static unsigned getNumOfConsecutiveZeros(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
5264                                          unsigned NumElems, bool ZerosFromLeft,
5265                                          SelectionDAG &DAG,
5266                                          unsigned PreferredNum = -1U) {
5267   unsigned NumZeros = 0;
5268   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
5269     unsigned Index = ZerosFromLeft ? i : NumElems - i - 1;
5270     SDValue Elt = getShuffleScalarElt(SVOp, Index, DAG, 0);
5271     if (!Elt.getNode())
5272       break;
5273
5274     if (X86::isZeroNode(Elt))
5275       ++NumZeros;
5276     else if (Elt.getOpcode() == ISD::UNDEF) // Undef as zero up to PreferredNum.
5277       NumZeros = std::min(NumZeros + 1, PreferredNum);
5278     else
5279       break;
5280   }
5281
5282   return NumZeros;
5283 }
5284
5285 /// isShuffleMaskConsecutive - Check if the shuffle mask indicies [MaskI, MaskE)
5286 /// correspond consecutively to elements from one of the vector operands,
5287 /// starting from its index OpIdx. Also tell OpNum which source vector operand.
5288 static
5289 bool isShuffleMaskConsecutive(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
5290                               unsigned MaskI, unsigned MaskE, unsigned OpIdx,
5291                               unsigned NumElems, unsigned &OpNum) {
5292   bool SeenV1 = false;
5293   bool SeenV2 = false;
5294
5295   for (unsigned i = MaskI; i != MaskE; ++i, ++OpIdx) {
5296     int Idx = SVOp->getMaskElt(i);
5297     // Ignore undef indicies
5298     if (Idx < 0)
5299       continue;
5300
5301     if (Idx < (int)NumElems)
5302       SeenV1 = true;
5303     else
5304       SeenV2 = true;
5305
5306     // Only accept consecutive elements from the same vector
5307     if ((Idx % NumElems != OpIdx) || (SeenV1 && SeenV2))
5308       return false;
5309   }
5310
5311   OpNum = SeenV1 ? 0 : 1;
5312   return true;
5313 }
5314
5315 /// isVectorShiftRight - Returns true if the shuffle can be implemented as a
5316 /// logical left shift of a vector.
5317 static bool isVectorShiftRight(ShuffleVectorSDNode *SVOp, SelectionDAG &DAG,
5318                                bool &isLeft, SDValue &ShVal, unsigned &ShAmt) {
5319   unsigned NumElems =
5320     SVOp->getSimpleValueType(0).getVectorNumElements();
5321   unsigned NumZeros = getNumOfConsecutiveZeros(
5322       SVOp, NumElems, false /* check zeros from right */, DAG,
5323       SVOp->getMaskElt(0));
5324   unsigned OpSrc;
5325
5326   if (!NumZeros)
5327     return false;
5328
5329   // Considering the elements in the mask that are not consecutive zeros,
5330   // check if they consecutively come from only one of the source vectors.
5331   //
5332   //               V1 = {X, A, B, C}     0
5333   //                         \  \  \    /
5334   //   vector_shuffle V1, V2 <1, 2, 3, X>
5335   //
5336   if (!isShuffleMaskConsecutive(SVOp,
5337             0,                   // Mask Start Index
5338             NumElems-NumZeros,   // Mask End Index(exclusive)
5339             NumZeros,            // Where to start looking in the src vector
5340             NumElems,            // Number of elements in vector
5341             OpSrc))              // Which source operand ?
5342     return false;
5343
5344   isLeft = false;
5345   ShAmt = NumZeros;
5346   ShVal = SVOp->getOperand(OpSrc);
5347   return true;
5348 }
5349
5350 /// isVectorShiftLeft - Returns true if the shuffle can be implemented as a
5351 /// logical left shift of a vector.
5352 static bool isVectorShiftLeft(ShuffleVectorSDNode *SVOp, SelectionDAG &DAG,
5353                               bool &isLeft, SDValue &ShVal, unsigned &ShAmt) {
5354   unsigned NumElems =
5355     SVOp->getSimpleValueType(0).getVectorNumElements();
5356   unsigned NumZeros = getNumOfConsecutiveZeros(
5357       SVOp, NumElems, true /* check zeros from left */, DAG,
5358       NumElems - SVOp->getMaskElt(NumElems - 1) - 1);
5359   unsigned OpSrc;
5360
5361   if (!NumZeros)
5362     return false;
5363
5364   // Considering the elements in the mask that are not consecutive zeros,
5365   // check if they consecutively come from only one of the source vectors.
5366   //
5367   //                           0    { A, B, X, X } = V2
5368   //                          / \    /  /
5369   //   vector_shuffle V1, V2 <X, X, 4, 5>
5370   //
5371   if (!isShuffleMaskConsecutive(SVOp,
5372             NumZeros,     // Mask Start Index
5373             NumElems,     // Mask End Index(exclusive)
5374             0,            // Where to start looking in the src vector
5375             NumElems,     // Number of elements in vector
5376             OpSrc))       // Which source operand ?
5377     return false;
5378
5379   isLeft = true;
5380   ShAmt = NumZeros;
5381   ShVal = SVOp->getOperand(OpSrc);
5382   return true;
5383 }
5384
5385 /// isVectorShift - Returns true if the shuffle can be implemented as a
5386 /// logical left or right shift of a vector.
5387 static bool isVectorShift(ShuffleVectorSDNode *SVOp, SelectionDAG &DAG,
5388                           bool &isLeft, SDValue &ShVal, unsigned &ShAmt) {
5389   // Although the logic below support any bitwidth size, there are no
5390   // shift instructions which handle more than 128-bit vectors.
5391   if (!SVOp->getSimpleValueType(0).is128BitVector())
5392     return false;
5393
5394   if (isVectorShiftLeft(SVOp, DAG, isLeft, ShVal, ShAmt) ||
5395       isVectorShiftRight(SVOp, DAG, isLeft, ShVal, ShAmt))
5396     return true;
5397
5398   return false;
5399 }
5400
5401 /// LowerBuildVectorv16i8 - Custom lower build_vector of v16i8.
5402 ///
5403 static SDValue LowerBuildVectorv16i8(SDValue Op, unsigned NonZeros,
5404                                        unsigned NumNonZero, unsigned NumZero,
5405                                        SelectionDAG &DAG,
5406                                        const X86Subtarget* Subtarget,
5407                                        const TargetLowering &TLI) {
5408   if (NumNonZero > 8)
5409     return SDValue();
5410
5411   SDLoc dl(Op);
5412   SDValue V;
5413   bool First = true;
5414   for (unsigned i = 0; i < 16; ++i) {
5415     bool ThisIsNonZero = (NonZeros & (1 << i)) != 0;
5416     if (ThisIsNonZero && First) {
5417       if (NumZero)
5418         V = getZeroVector(MVT::v8i16, Subtarget, DAG, dl);
5419       else
5420         V = DAG.getUNDEF(MVT::v8i16);
5421       First = false;
5422     }
5423
5424     if ((i & 1) != 0) {
5425       SDValue ThisElt, LastElt;
5426       bool LastIsNonZero = (NonZeros & (1 << (i-1))) != 0;
5427       if (LastIsNonZero) {
5428         LastElt = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl,
5429                               MVT::i16, Op.getOperand(i-1));
5430       }
5431       if (ThisIsNonZero) {
5432         ThisElt = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i16, Op.getOperand(i));
5433         ThisElt = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i16,
5434                               ThisElt, DAG.getConstant(8, MVT::i8));
5435         if (LastIsNonZero)
5436           ThisElt = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i16, ThisElt, LastElt);
5437       } else
5438         ThisElt = LastElt;
5439
5440       if (ThisElt.getNode())
5441         V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, MVT::v8i16, V, ThisElt,
5442                         DAG.getIntPtrConstant(i/2));
5443     }
5444   }
5445
5446   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, V);
5447 }
5448
5449 /// LowerBuildVectorv8i16 - Custom lower build_vector of v8i16.
5450 ///
5451 static SDValue LowerBuildVectorv8i16(SDValue Op, unsigned NonZeros,
5452                                      unsigned NumNonZero, unsigned NumZero,
5453                                      SelectionDAG &DAG,
5454                                      const X86Subtarget* Subtarget,
5455                                      const TargetLowering &TLI) {
5456   if (NumNonZero > 4)
5457     return SDValue();
5458
5459   SDLoc dl(Op);
5460   SDValue V;
5461   bool First = true;
5462   for (unsigned i = 0; i < 8; ++i) {
5463     bool isNonZero = (NonZeros & (1 << i)) != 0;
5464     if (isNonZero) {
5465       if (First) {
5466         if (NumZero)
5467           V = getZeroVector(MVT::v8i16, Subtarget, DAG, dl);
5468         else
5469           V = DAG.getUNDEF(MVT::v8i16);
5470         First = false;
5471       }
5472       V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl,
5473                       MVT::v8i16, V, Op.getOperand(i),
5474                       DAG.getIntPtrConstant(i));
5475     }
5476   }
5477
5478   return V;
5479 }
5480
5481 /// LowerBuildVectorv4x32 - Custom lower build_vector of v4i32 or v4f32.
5482 static SDValue LowerBuildVectorv4x32(SDValue Op, unsigned NumElems,
5483                                      unsigned NonZeros, unsigned NumNonZero,
5484                                      unsigned NumZero, SelectionDAG &DAG,
5485                                      const X86Subtarget *Subtarget,
5486                                      const TargetLowering &TLI) {
5487   // We know there's at least one non-zero element
5488   unsigned FirstNonZeroIdx = 0;
5489   SDValue FirstNonZero = Op->getOperand(FirstNonZeroIdx);
5490   while (FirstNonZero.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
5491          X86::isZeroNode(FirstNonZero)) {
5492     ++FirstNonZeroIdx;
5493     FirstNonZero = Op->getOperand(FirstNonZeroIdx);
5494   }
5495
5496   if (FirstNonZero.getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT ||
5497       !isa<ConstantSDNode>(FirstNonZero.getOperand(1)))
5498     return SDValue();
5499
5500   SDValue V = FirstNonZero.getOperand(0);
5501   MVT VVT = V.getSimpleValueType();
5502   if (!Subtarget->hasSSE41() || (VVT != MVT::v4f32 && VVT != MVT::v4i32))
5503     return SDValue();
5504
5505   unsigned FirstNonZeroDst =
5506       cast<ConstantSDNode>(FirstNonZero.getOperand(1))->getZExtValue();
5507   unsigned CorrectIdx = FirstNonZeroDst == FirstNonZeroIdx;
5508   unsigned IncorrectIdx = CorrectIdx ? -1U : FirstNonZeroIdx;
5509   unsigned IncorrectDst = CorrectIdx ? -1U : FirstNonZeroDst;
5510
5511   for (unsigned Idx = FirstNonZeroIdx + 1; Idx < NumElems; ++Idx) {
5512     SDValue Elem = Op.getOperand(Idx);
5513     if (Elem.getOpcode() == ISD::UNDEF || X86::isZeroNode(Elem))
5514       continue;
5515
5516     // TODO: What else can be here? Deal with it.
5517     if (Elem.getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT)
5518       return SDValue();
5519
5520     // TODO: Some optimizations are still possible here
5521     // ex: Getting one element from a vector, and the rest from another.
5522     if (Elem.getOperand(0) != V)
5523       return SDValue();
5524
5525     unsigned Dst = cast<ConstantSDNode>(Elem.getOperand(1))->getZExtValue();
5526     if (Dst == Idx)
5527       ++CorrectIdx;
5528     else if (IncorrectIdx == -1U) {
5529       IncorrectIdx = Idx;
5530       IncorrectDst = Dst;
5531     } else
5532       // There was already one element with an incorrect index.
5533       // We can't optimize this case to an insertps.
5534       return SDValue();
5535   }
5536
5537   if (NumNonZero == CorrectIdx || NumNonZero == CorrectIdx + 1) {
5538     SDLoc dl(Op);
5539     EVT VT = Op.getSimpleValueType();
5540     unsigned ElementMoveMask = 0;
5541     if (IncorrectIdx == -1U)
5542       ElementMoveMask = FirstNonZeroIdx << 6 | FirstNonZeroIdx << 4;
5543     else
5544       ElementMoveMask = IncorrectDst << 6 | IncorrectIdx << 4;
5545
5546     SDValue InsertpsMask =
5547         DAG.getIntPtrConstant(ElementMoveMask | (~NonZeros & 0xf));
5548     return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, VT, V, V, InsertpsMask);
5549   }
5550
5551   return SDValue();
5552 }
5553
5554 /// getVShift - Return a vector logical shift node.
5555 ///
5556 static SDValue getVShift(bool isLeft, EVT VT, SDValue SrcOp,
5557                          unsigned NumBits, SelectionDAG &DAG,
5558                          const TargetLowering &TLI, SDLoc dl) {
5559   assert(VT.is128BitVector() && "Unknown type for VShift");
5560   EVT ShVT = MVT::v2i64;
5561   unsigned Opc = isLeft ? X86ISD::VSHLDQ : X86ISD::VSRLDQ;
5562   SrcOp = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ShVT, SrcOp);
5563   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
5564                      DAG.getNode(Opc, dl, ShVT, SrcOp,
5565                              DAG.getConstant(NumBits,
5566                                   TLI.getScalarShiftAmountTy(SrcOp.getValueType()))));
5567 }
5568
5569 static SDValue
5570 LowerAsSplatVectorLoad(SDValue SrcOp, MVT VT, SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) {
5571
5572   // Check if the scalar load can be widened into a vector load. And if
5573   // the address is "base + cst" see if the cst can be "absorbed" into
5574   // the shuffle mask.
5575   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(SrcOp)) {
5576     SDValue Ptr = LD->getBasePtr();
5577     if (!ISD::isNormalLoad(LD) || LD->isVolatile())
5578       return SDValue();
5579     EVT PVT = LD->getValueType(0);
5580     if (PVT != MVT::i32 && PVT != MVT::f32)
5581       return SDValue();
5582
5583     int FI = -1;
5584     int64_t Offset = 0;
5585     if (FrameIndexSDNode *FINode = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr)) {
5586       FI = FINode->getIndex();
5587       Offset = 0;
5588     } else if (DAG.isBaseWithConstantOffset(Ptr) &&
5589                isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))) {
5590       FI = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
5591       Offset = Ptr.getConstantOperandVal(1);
5592       Ptr = Ptr.getOperand(0);
5593     } else {
5594       return SDValue();
5595     }
5596
5597     // FIXME: 256-bit vector instructions don't require a strict alignment,
5598     // improve this code to support it better.
5599     unsigned RequiredAlign = VT.getSizeInBits()/8;
5600     SDValue Chain = LD->getChain();
5601     // Make sure the stack object alignment is at least 16 or 32.
5602     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
5603     if (DAG.InferPtrAlignment(Ptr) < RequiredAlign) {
5604       if (MFI->isFixedObjectIndex(FI)) {
5605         // Can't change the alignment. FIXME: It's possible to compute
5606         // the exact stack offset and reference FI + adjust offset instead.
5607         // If someone *really* cares about this. That's the way to implement it.
5608         return SDValue();
5609       } else {
5610         MFI->setObjectAlignment(FI, RequiredAlign);
5611       }
5612     }
5613
5614     // (Offset % 16 or 32) must be multiple of 4. Then address is then
5615     // Ptr + (Offset & ~15).
5616     if (Offset < 0)
5617       return SDValue();
5618     if ((Offset % RequiredAlign) & 3)
5619       return SDValue();
5620     int64_t StartOffset = Offset & ~(RequiredAlign-1);
5621     if (StartOffset)
5622       Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(Ptr), Ptr.getValueType(),
5623                         Ptr,DAG.getConstant(StartOffset, Ptr.getValueType()));
5624
5625     int EltNo = (Offset - StartOffset) >> 2;
5626     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5627
5628     EVT NVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), PVT, NumElems);
5629     SDValue V1 = DAG.getLoad(NVT, dl, Chain, Ptr,
5630                              LD->getPointerInfo().getWithOffset(StartOffset),
5631                              false, false, false, 0);
5632
5633     SmallVector<int, 8> Mask;
5634     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
5635       Mask.push_back(EltNo);
5636
5637     return DAG.getVectorShuffle(NVT, dl, V1, DAG.getUNDEF(NVT), &Mask[0]);
5638   }
5639
5640   return SDValue();
5641 }
5642
5643 /// EltsFromConsecutiveLoads - Given the initializing elements 'Elts' of a
5644 /// vector of type 'VT', see if the elements can be replaced by a single large
5645 /// load which has the same value as a build_vector whose operands are 'elts'.
5646 ///
5647 /// Example: <load i32 *a, load i32 *a+4, undef, undef> -> zextload a
5648 ///
5649 /// FIXME: we'd also like to handle the case where the last elements are zero
5650 /// rather than undef via VZEXT_LOAD, but we do not detect that case today.
5651 /// There's even a handy isZeroNode for that purpose.
5652 static SDValue EltsFromConsecutiveLoads(EVT VT, SmallVectorImpl<SDValue> &Elts,
5653                                         SDLoc &DL, SelectionDAG &DAG,
5654                                         bool isAfterLegalize) {
5655   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
5656   unsigned NumElems = Elts.size();
5657
5658   LoadSDNode *LDBase = nullptr;
5659   unsigned LastLoadedElt = -1U;
5660
5661   // For each element in the initializer, see if we've found a load or an undef.
5662   // If we don't find an initial load element, or later load elements are
5663   // non-consecutive, bail out.
5664   for (unsigned i = 0; i < NumElems; ++i) {
5665     SDValue Elt = Elts[i];
5666
5667     if (!Elt.getNode() ||
5668         (Elt.getOpcode() != ISD::UNDEF && !ISD::isNON_EXTLoad(Elt.getNode())))
5669       return SDValue();
5670     if (!LDBase) {
5671       if (Elt.getNode()->getOpcode() == ISD::UNDEF)
5672         return SDValue();
5673       LDBase = cast<LoadSDNode>(Elt.getNode());
5674       LastLoadedElt = i;
5675       continue;
5676     }
5677     if (Elt.getOpcode() == ISD::UNDEF)
5678       continue;
5679
5680     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Elt);
5681     if (!DAG.isConsecutiveLoad(LD, LDBase, EltVT.getSizeInBits()/8, i))
5682       return SDValue();
5683     LastLoadedElt = i;
5684   }
5685
5686   // If we have found an entire vector of loads and undefs, then return a large
5687   // load of the entire vector width starting at the base pointer.  If we found
5688   // consecutive loads for the low half, generate a vzext_load node.
5689   if (LastLoadedElt == NumElems - 1) {
5690
5691     if (isAfterLegalize &&
5692         !DAG.getTargetLoweringInfo().isOperationLegal(ISD::LOAD, VT))
5693       return SDValue();
5694
5695     SDValue NewLd = SDValue();
5696
5697     if (DAG.InferPtrAlignment(LDBase->getBasePtr()) >= 16)
5698       NewLd = DAG.getLoad(VT, DL, LDBase->getChain(), LDBase->getBasePtr(),
5699                           LDBase->getPointerInfo(),
5700                           LDBase->isVolatile(), LDBase->isNonTemporal(),
5701                           LDBase->isInvariant(), 0);
5702     NewLd = DAG.getLoad(VT, DL, LDBase->getChain(), LDBase->getBasePtr(),
5703                         LDBase->getPointerInfo(),
5704                         LDBase->isVolatile(), LDBase->isNonTemporal(),
5705                         LDBase->isInvariant(), LDBase->getAlignment());
5706
5707     if (LDBase->hasAnyUseOfValue(1)) {
5708       SDValue NewChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, DL, MVT::Other,
5709                                      SDValue(LDBase, 1),
5710                                      SDValue(NewLd.getNode(), 1));
5711       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(LDBase, 1), NewChain);
5712       DAG.UpdateNodeOperands(NewChain.getNode(), SDValue(LDBase, 1),
5713                              SDValue(NewLd.getNode(), 1));
5714     }
5715
5716     return NewLd;
5717   }
5718   if (NumElems == 4 && LastLoadedElt == 1 &&
5719       DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(MVT::v2i64)) {
5720     SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::v2i64, MVT::Other);
5721     SDValue Ops[] = { LDBase->getChain(), LDBase->getBasePtr() };
5722     SDValue ResNode =
5723         DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::VZEXT_LOAD, DL, Tys, Ops, MVT::i64,
5724                                 LDBase->getPointerInfo(),
5725                                 LDBase->getAlignment(),
5726                                 false/*isVolatile*/, true/*ReadMem*/,
5727                                 false/*WriteMem*/);
5728
5729     // Make sure the newly-created LOAD is in the same position as LDBase in
5730     // terms of dependency. We create a TokenFactor for LDBase and ResNode, and
5731     // update uses of LDBase's output chain to use the TokenFactor.
5732     if (LDBase->hasAnyUseOfValue(1)) {
5733       SDValue NewChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, DL, MVT::Other,
5734                              SDValue(LDBase, 1), SDValue(ResNode.getNode(), 1));
5735       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(LDBase, 1), NewChain);
5736       DAG.UpdateNodeOperands(NewChain.getNode(), SDValue(LDBase, 1),
5737                              SDValue(ResNode.getNode(), 1));
5738     }
5739
5740     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, ResNode);
5741   }
5742   return SDValue();
5743 }
5744
5745 /// LowerVectorBroadcast - Attempt to use the vbroadcast instruction
5746 /// to generate a splat value for the following cases:
5747 /// 1. A splat BUILD_VECTOR which uses a single scalar load, or a constant.
5748 /// 2. A splat shuffle which uses a scalar_to_vector node which comes from
5749 /// a scalar load, or a constant.
5750 /// The VBROADCAST node is returned when a pattern is found,
5751 /// or SDValue() otherwise.
5752 static SDValue LowerVectorBroadcast(SDValue Op, const X86Subtarget* Subtarget,
5753                                     SelectionDAG &DAG) {
5754   if (!Subtarget->hasFp256())
5755     return SDValue();
5756
5757   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
5758   SDLoc dl(Op);
5759
5760   assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector() || VT.is512BitVector()) &&
5761          "Unsupported vector type for broadcast.");
5762
5763   SDValue Ld;
5764   bool ConstSplatVal;
5765
5766   switch (Op.getOpcode()) {
5767     default:
5768       // Unknown pattern found.
5769       return SDValue();
5770
5771     case ISD::BUILD_VECTOR: {
5772       auto *BVOp = cast<BuildVectorSDNode>(Op.getNode());
5773       BitVector UndefElements;
5774       SDValue Splat = BVOp->getSplatValue(&UndefElements);
5775
5776       // We need a splat of a single value to use broadcast, and it doesn't
5777       // make any sense if the value is only in one element of the vector.
5778       if (!Splat || (VT.getVectorNumElements() - UndefElements.count()) <= 1)
5779         return SDValue();
5780
5781       Ld = Splat;
5782       ConstSplatVal = (Ld.getOpcode() == ISD::Constant ||
5783                        Ld.getOpcode() == ISD::ConstantFP);
5784
5785       // Make sure that all of the users of a non-constant load are from the
5786       // BUILD_VECTOR node.
5787       if (!ConstSplatVal && !BVOp->isOnlyUserOf(Ld.getNode()))
5788         return SDValue();
5789       break;
5790     }
5791
5792     case ISD::VECTOR_SHUFFLE: {
5793       ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
5794
5795       // Shuffles must have a splat mask where the first element is
5796       // broadcasted.
5797       if ((!SVOp->isSplat()) || SVOp->getMaskElt(0) != 0)
5798         return SDValue();
5799
5800       SDValue Sc = Op.getOperand(0);
5801       if (Sc.getOpcode() != ISD::SCALAR_TO_VECTOR &&
5802           Sc.getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR) {
5803
5804         if (!Subtarget->hasInt256())
5805           return SDValue();
5806
5807         // Use the register form of the broadcast instruction available on AVX2.
5808         if (VT.getSizeInBits() >= 256)
5809           Sc = Extract128BitVector(Sc, 0, DAG, dl);
5810         return DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, dl, VT, Sc);
5811       }
5812
5813       Ld = Sc.getOperand(0);
5814       ConstSplatVal = (Ld.getOpcode() == ISD::Constant ||
5815                        Ld.getOpcode() == ISD::ConstantFP);
5816
5817       // The scalar_to_vector node and the suspected
5818       // load node must have exactly one user.
5819       // Constants may have multiple users.
5820
5821       // AVX-512 has register version of the broadcast
5822       bool hasRegVer = Subtarget->hasAVX512() && VT.is512BitVector() &&
5823         Ld.getValueType().getSizeInBits() >= 32;
5824       if (!ConstSplatVal && ((!Sc.hasOneUse() || !Ld.hasOneUse()) &&
5825           !hasRegVer))
5826         return SDValue();
5827       break;
5828     }
5829   }
5830
5831   bool IsGE256 = (VT.getSizeInBits() >= 256);
5832
5833   // Handle the broadcasting a single constant scalar from the constant pool
5834   // into a vector. On Sandybridge it is still better to load a constant vector
5835   // from the constant pool and not to broadcast it from a scalar.
5836   if (ConstSplatVal && Subtarget->hasInt256()) {
5837     EVT CVT = Ld.getValueType();
5838     assert(!CVT.isVector() && "Must not broadcast a vector type");
5839     unsigned ScalarSize = CVT.getSizeInBits();
5840
5841     if (ScalarSize == 32 || (IsGE256 && ScalarSize == 64)) {
5842       const Constant *C = nullptr;
5843       if (ConstantSDNode *CI = dyn_cast<ConstantSDNode>(Ld))
5844         C = CI->getConstantIntValue();
5845       else if (ConstantFPSDNode *CF = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Ld))
5846         C = CF->getConstantFPValue();
5847
5848       assert(C && "Invalid constant type");
5849
5850       const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5851       SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
5852       unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
5853       Ld = DAG.getLoad(CVT, dl, DAG.getEntryNode(), CP,
5854                        MachinePointerInfo::getConstantPool(),
5855                        false, false, false, Alignment);
5856
5857       return DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, dl, VT, Ld);
5858     }
5859   }
5860
5861   bool IsLoad = ISD::isNormalLoad(Ld.getNode());
5862   unsigned ScalarSize = Ld.getValueType().getSizeInBits();
5863
5864   // Handle AVX2 in-register broadcasts.
5865   if (!IsLoad && Subtarget->hasInt256() &&
5866       (ScalarSize == 32 || (IsGE256 && ScalarSize == 64)))
5867     return DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, dl, VT, Ld);
5868
5869   // The scalar source must be a normal load.
5870   if (!IsLoad)
5871     return SDValue();
5872
5873   if (ScalarSize == 32 || (IsGE256 && ScalarSize == 64))
5874     return DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, dl, VT, Ld);
5875
5876   // The integer check is needed for the 64-bit into 128-bit so it doesn't match
5877   // double since there is no vbroadcastsd xmm
5878   if (Subtarget->hasInt256() && Ld.getValueType().isInteger()) {
5879     if (ScalarSize == 8 || ScalarSize == 16 || ScalarSize == 64)
5880       return DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, dl, VT, Ld);
5881   }
5882
5883   // Unsupported broadcast.
5884   return SDValue();
5885 }
5886
5887 /// \brief For an EXTRACT_VECTOR_ELT with a constant index return the real
5888 /// underlying vector and index.
5889 ///
5890 /// Modifies \p ExtractedFromVec to the real vector and returns the real
5891 /// index.
5892 static int getUnderlyingExtractedFromVec(SDValue &ExtractedFromVec,
5893                                          SDValue ExtIdx) {
5894   int Idx = cast<ConstantSDNode>(ExtIdx)->getZExtValue();
5895   if (!isa<ShuffleVectorSDNode>(ExtractedFromVec))
5896     return Idx;
5897
5898   // For 256-bit vectors, LowerEXTRACT_VECTOR_ELT_SSE4 may have already
5899   // lowered this:
5900   //   (extract_vector_elt (v8f32 %vreg1), Constant<6>)
5901   // to:
5902   //   (extract_vector_elt (vector_shuffle<2,u,u,u>
5903   //                           (extract_subvector (v8f32 %vreg0), Constant<4>),
5904   //                           undef)
5905   //                       Constant<0>)
5906   // In this case the vector is the extract_subvector expression and the index
5907   // is 2, as specified by the shuffle.
5908   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(ExtractedFromVec);
5909   SDValue ShuffleVec = SVOp->getOperand(0);
5910   MVT ShuffleVecVT = ShuffleVec.getSimpleValueType();
5911   assert(ShuffleVecVT.getVectorElementType() ==
5912          ExtractedFromVec.getSimpleValueType().getVectorElementType());
5913
5914   int ShuffleIdx = SVOp->getMaskElt(Idx);
5915   if (isUndefOrInRange(ShuffleIdx, 0, ShuffleVecVT.getVectorNumElements())) {
5916     ExtractedFromVec = ShuffleVec;
5917     return ShuffleIdx;
5918   }
5919   return Idx;
5920 }
5921
5922 static SDValue buildFromShuffleMostly(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
5923   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
5924
5925   // Skip if insert_vec_elt is not supported.
5926   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
5927   if (!TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, VT))
5928     return SDValue();
5929
5930   SDLoc DL(Op);
5931   unsigned NumElems = Op.getNumOperands();
5932
5933   SDValue VecIn1;
5934   SDValue VecIn2;
5935   SmallVector<unsigned, 4> InsertIndices;
5936   SmallVector<int, 8> Mask(NumElems, -1);
5937
5938   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
5939     unsigned Opc = Op.getOperand(i).getOpcode();
5940
5941     if (Opc == ISD::UNDEF)
5942       continue;
5943
5944     if (Opc != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT) {
5945       // Quit if more than 1 elements need inserting.
5946       if (InsertIndices.size() > 1)
5947         return SDValue();
5948
5949       InsertIndices.push_back(i);
5950       continue;
5951     }
5952
5953     SDValue ExtractedFromVec = Op.getOperand(i).getOperand(0);
5954     SDValue ExtIdx = Op.getOperand(i).getOperand(1);
5955     // Quit if non-constant index.
5956     if (!isa<ConstantSDNode>(ExtIdx))
5957       return SDValue();
5958     int Idx = getUnderlyingExtractedFromVec(ExtractedFromVec, ExtIdx);
5959
5960     // Quit if extracted from vector of different type.
5961     if (ExtractedFromVec.getValueType() != VT)
5962       return SDValue();
5963
5964     if (!VecIn1.getNode())
5965       VecIn1 = ExtractedFromVec;
5966     else if (VecIn1 != ExtractedFromVec) {
5967       if (!VecIn2.getNode())
5968         VecIn2 = ExtractedFromVec;
5969       else if (VecIn2 != ExtractedFromVec)
5970         // Quit if more than 2 vectors to shuffle
5971         return SDValue();
5972     }
5973
5974     if (ExtractedFromVec == VecIn1)
5975       Mask[i] = Idx;
5976     else if (ExtractedFromVec == VecIn2)
5977       Mask[i] = Idx + NumElems;
5978   }
5979
5980   if (!VecIn1.getNode())
5981     return SDValue();
5982
5983   VecIn2 = VecIn2.getNode() ? VecIn2 : DAG.getUNDEF(VT);
5984   SDValue NV = DAG.getVectorShuffle(VT, DL, VecIn1, VecIn2, &Mask[0]);
5985   for (unsigned i = 0, e = InsertIndices.size(); i != e; ++i) {
5986     unsigned Idx = InsertIndices[i];
5987     NV = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, DL, VT, NV, Op.getOperand(Idx),
5988                      DAG.getIntPtrConstant(Idx));
5989   }
5990
5991   return NV;
5992 }
5993
5994 // Lower BUILD_VECTOR operation for v8i1 and v16i1 types.
5995 SDValue
5996 X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTORvXi1(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
5997
5998   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
5999   assert((VT.getVectorElementType() == MVT::i1) && (VT.getSizeInBits() <= 16) &&
6000          "Unexpected type in LowerBUILD_VECTORvXi1!");
6001
6002   SDLoc dl(Op);
6003   if (ISD::isBuildVectorAllZeros(Op.getNode())) {
6004     SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i1);
6005     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VT.getVectorNumElements(), Cst);
6006     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
6007   }
6008
6009   if (ISD::isBuildVectorAllOnes(Op.getNode())) {
6010     SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, MVT::i1);
6011     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VT.getVectorNumElements(), Cst);
6012     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
6013   }
6014
6015   bool AllContants = true;
6016   uint64_t Immediate = 0;
6017   int NonConstIdx = -1;
6018   bool IsSplat = true;
6019   unsigned NumNonConsts = 0;
6020   unsigned NumConsts = 0;
6021   for (unsigned idx = 0, e = Op.getNumOperands(); idx < e; ++idx) {
6022     SDValue In = Op.getOperand(idx);
6023     if (In.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6024       continue;
6025     if (!isa<ConstantSDNode>(In)) {
6026       AllContants = false;
6027       NonConstIdx = idx;
6028       NumNonConsts++;
6029     }
6030     else {
6031       NumConsts++;
6032       if (cast<ConstantSDNode>(In)->getZExtValue())
6033       Immediate |= (1ULL << idx);
6034     }
6035     if (In != Op.getOperand(0))
6036       IsSplat = false;
6037   }
6038
6039   if (AllContants) {
6040     SDValue FullMask = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i1,
6041       DAG.getConstant(Immediate, MVT::i16));
6042     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, VT, FullMask,
6043                        DAG.getIntPtrConstant(0));
6044   }
6045
6046   if (NumNonConsts == 1 && NonConstIdx != 0) {
6047     SDValue DstVec;
6048     if (NumConsts) {
6049       SDValue VecAsImm = DAG.getConstant(Immediate,
6050                                          MVT::getIntegerVT(VT.getSizeInBits()));
6051       DstVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, VecAsImm);
6052     }
6053     else 
6054       DstVec = DAG.getUNDEF(VT);
6055     return DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, DstVec,
6056                        Op.getOperand(NonConstIdx),
6057                        DAG.getIntPtrConstant(NonConstIdx));
6058   }
6059   if (!IsSplat && (NonConstIdx != 0))
6060     llvm_unreachable("Unsupported BUILD_VECTOR operation");
6061   MVT SelectVT = (VT == MVT::v16i1)? MVT::i16 : MVT::i8;
6062   SDValue Select;
6063   if (IsSplat)
6064     Select = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, SelectVT, Op.getOperand(0),
6065                           DAG.getConstant(-1, SelectVT),
6066                           DAG.getConstant(0, SelectVT));
6067   else
6068     Select = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, SelectVT, Op.getOperand(0),
6069                          DAG.getConstant((Immediate | 1), SelectVT),
6070                          DAG.getConstant(Immediate, SelectVT));
6071   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Select);
6072 }
6073
6074 /// \brief Return true if \p N implements a horizontal binop and return the
6075 /// operands for the horizontal binop into V0 and V1.
6076 /// 
6077 /// This is a helper function of PerformBUILD_VECTORCombine.
6078 /// This function checks that the build_vector \p N in input implements a
6079 /// horizontal operation. Parameter \p Opcode defines the kind of horizontal
6080 /// operation to match.
6081 /// For example, if \p Opcode is equal to ISD::ADD, then this function
6082 /// checks if \p N implements a horizontal arithmetic add; if instead \p Opcode
6083 /// is equal to ISD::SUB, then this function checks if this is a horizontal
6084 /// arithmetic sub.
6085 ///
6086 /// This function only analyzes elements of \p N whose indices are
6087 /// in range [BaseIdx, LastIdx).
6088 static bool isHorizontalBinOp(const BuildVectorSDNode *N, unsigned Opcode,
6089                               SelectionDAG &DAG,
6090                               unsigned BaseIdx, unsigned LastIdx,
6091                               SDValue &V0, SDValue &V1) {
6092   EVT VT = N->getValueType(0);
6093
6094   assert(BaseIdx * 2 <= LastIdx && "Invalid Indices in input!");
6095   assert(VT.isVector() && VT.getVectorNumElements() >= LastIdx &&
6096          "Invalid Vector in input!");
6097   
6098   bool IsCommutable = (Opcode == ISD::ADD || Opcode == ISD::FADD);
6099   bool CanFold = true;
6100   unsigned ExpectedVExtractIdx = BaseIdx;
6101   unsigned NumElts = LastIdx - BaseIdx;
6102   V0 = DAG.getUNDEF(VT);
6103   V1 = DAG.getUNDEF(VT);
6104
6105   // Check if N implements a horizontal binop.
6106   for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e && CanFold; ++i) {
6107     SDValue Op = N->getOperand(i + BaseIdx);
6108
6109     // Skip UNDEFs.
6110     if (Op->getOpcode() == ISD::UNDEF) {
6111       // Update the expected vector extract index.
6112       if (i * 2 == NumElts)
6113         ExpectedVExtractIdx = BaseIdx;
6114       ExpectedVExtractIdx += 2;
6115       continue;
6116     }
6117
6118     CanFold = Op->getOpcode() == Opcode && Op->hasOneUse();
6119
6120     if (!CanFold)
6121       break;
6122
6123     SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
6124     SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
6125
6126     // Try to match the following pattern:
6127     // (BINOP (extract_vector_elt A, I), (extract_vector_elt A, I+1))
6128     CanFold = (Op0.getOpcode() == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
6129         Op1.getOpcode() == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
6130         Op0.getOperand(0) == Op1.getOperand(0) &&
6131         isa<ConstantSDNode>(Op0.getOperand(1)) &&
6132         isa<ConstantSDNode>(Op1.getOperand(1)));
6133     if (!CanFold)
6134       break;
6135
6136     unsigned I0 = cast<ConstantSDNode>(Op0.getOperand(1))->getZExtValue();
6137     unsigned I1 = cast<ConstantSDNode>(Op1.getOperand(1))->getZExtValue();
6138
6139     if (i * 2 < NumElts) {
6140       if (V0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6141         V0 = Op0.getOperand(0);
6142     } else {
6143       if (V1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6144         V1 = Op0.getOperand(0);
6145       if (i * 2 == NumElts)
6146         ExpectedVExtractIdx = BaseIdx;
6147     }
6148
6149     SDValue Expected = (i * 2 < NumElts) ? V0 : V1;
6150     if (I0 == ExpectedVExtractIdx)
6151       CanFold = I1 == I0 + 1 && Op0.getOperand(0) == Expected;
6152     else if (IsCommutable && I1 == ExpectedVExtractIdx) {
6153       // Try to match the following dag sequence:
6154       // (BINOP (extract_vector_elt A, I+1), (extract_vector_elt A, I))
6155       CanFold = I0 == I1 + 1 && Op1.getOperand(0) == Expected;
6156     } else
6157       CanFold = false;
6158
6159     ExpectedVExtractIdx += 2;
6160   }
6161
6162   return CanFold;
6163 }
6164
6165 /// \brief Emit a sequence of two 128-bit horizontal add/sub followed by
6166 /// a concat_vector. 
6167 ///
6168 /// This is a helper function of PerformBUILD_VECTORCombine.
6169 /// This function expects two 256-bit vectors called V0 and V1.
6170 /// At first, each vector is split into two separate 128-bit vectors.
6171 /// Then, the resulting 128-bit vectors are used to implement two
6172 /// horizontal binary operations. 
6173 ///
6174 /// The kind of horizontal binary operation is defined by \p X86Opcode.
6175 ///
6176 /// \p Mode specifies how the 128-bit parts of V0 and V1 are passed in input to
6177 /// the two new horizontal binop.
6178 /// When Mode is set, the first horizontal binop dag node would take as input
6179 /// the lower 128-bit of V0 and the upper 128-bit of V0. The second
6180 /// horizontal binop dag node would take as input the lower 128-bit of V1
6181 /// and the upper 128-bit of V1.
6182 ///   Example:
6183 ///     HADD V0_LO, V0_HI
6184 ///     HADD V1_LO, V1_HI
6185 ///
6186 /// Otherwise, the first horizontal binop dag node takes as input the lower
6187 /// 128-bit of V0 and the lower 128-bit of V1, and the second horizontal binop
6188 /// dag node takes the the upper 128-bit of V0 and the upper 128-bit of V1.
6189 ///   Example:
6190 ///     HADD V0_LO, V1_LO
6191 ///     HADD V0_HI, V1_HI
6192 ///
6193 /// If \p isUndefLO is set, then the algorithm propagates UNDEF to the lower
6194 /// 128-bits of the result. If \p isUndefHI is set, then UNDEF is propagated to
6195 /// the upper 128-bits of the result.
6196 static SDValue ExpandHorizontalBinOp(const SDValue &V0, const SDValue &V1,
6197                                      SDLoc DL, SelectionDAG &DAG,
6198                                      unsigned X86Opcode, bool Mode,
6199                                      bool isUndefLO, bool isUndefHI) {
6200   EVT VT = V0.getValueType();
6201   assert(VT.is256BitVector() && VT == V1.getValueType() &&
6202          "Invalid nodes in input!");
6203
6204   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
6205   SDValue V0_LO = Extract128BitVector(V0, 0, DAG, DL);
6206   SDValue V0_HI = Extract128BitVector(V0, NumElts/2, DAG, DL);
6207   SDValue V1_LO = Extract128BitVector(V1, 0, DAG, DL);
6208   SDValue V1_HI = Extract128BitVector(V1, NumElts/2, DAG, DL);
6209   EVT NewVT = V0_LO.getValueType();
6210
6211   SDValue LO = DAG.getUNDEF(NewVT);
6212   SDValue HI = DAG.getUNDEF(NewVT);
6213
6214   if (Mode) {
6215     // Don't emit a horizontal binop if the result is expected to be UNDEF.
6216     if (!isUndefLO && V0->getOpcode() != ISD::UNDEF)
6217       LO = DAG.getNode(X86Opcode, DL, NewVT, V0_LO, V0_HI);
6218     if (!isUndefHI && V1->getOpcode() != ISD::UNDEF)
6219       HI = DAG.getNode(X86Opcode, DL, NewVT, V1_LO, V1_HI);
6220   } else {
6221     // Don't emit a horizontal binop if the result is expected to be UNDEF.
6222     if (!isUndefLO && (V0_LO->getOpcode() != ISD::UNDEF ||
6223                        V1_LO->getOpcode() != ISD::UNDEF))
6224       LO = DAG.getNode(X86Opcode, DL, NewVT, V0_LO, V1_LO);
6225
6226     if (!isUndefHI && (V0_HI->getOpcode() != ISD::UNDEF ||
6227                        V1_HI->getOpcode() != ISD::UNDEF))
6228       HI = DAG.getNode(X86Opcode, DL, NewVT, V0_HI, V1_HI);
6229   }
6230
6231   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, VT, LO, HI);
6232 }
6233
6234 /// \brief Try to fold a build_vector that performs an 'addsub' into the
6235 /// sequence of 'vadd + vsub + blendi'.
6236 static SDValue matchAddSub(const BuildVectorSDNode *BV, SelectionDAG &DAG,
6237                            const X86Subtarget *Subtarget) {
6238   SDLoc DL(BV);
6239   EVT VT = BV->getValueType(0);
6240   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
6241   SDValue InVec0 = DAG.getUNDEF(VT);
6242   SDValue InVec1 = DAG.getUNDEF(VT);
6243
6244   assert((VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64 || VT == MVT::v4f32 ||
6245           VT == MVT::v2f64) && "build_vector with an invalid type found!");
6246
6247   // Don't try to emit a VSELECT that cannot be lowered into a blend.
6248   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
6249   if (!TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::VSELECT, VT))
6250     return SDValue();
6251
6252   // Odd-numbered elements in the input build vector are obtained from
6253   // adding two integer/float elements.
6254   // Even-numbered elements in the input build vector are obtained from
6255   // subtracting two integer/float elements.
6256   unsigned ExpectedOpcode = ISD::FSUB;
6257   unsigned NextExpectedOpcode = ISD::FADD;
6258   bool AddFound = false;
6259   bool SubFound = false;
6260
6261   for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e; i++) {
6262     SDValue Op = BV->getOperand(i);
6263       
6264     // Skip 'undef' values.
6265     unsigned Opcode = Op.getOpcode();
6266     if (Opcode == ISD::UNDEF) {
6267       std::swap(ExpectedOpcode, NextExpectedOpcode);
6268       continue;
6269     }
6270       
6271     // Early exit if we found an unexpected opcode.
6272     if (Opcode != ExpectedOpcode)
6273       return SDValue();
6274
6275     SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
6276     SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
6277
6278     // Try to match the following pattern:
6279     // (BINOP (extract_vector_elt A, i), (extract_vector_elt B, i))
6280     // Early exit if we cannot match that sequence.
6281     if (Op0.getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT ||
6282         Op1.getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT ||
6283         !isa<ConstantSDNode>(Op0.getOperand(1)) ||
6284         !isa<ConstantSDNode>(Op1.getOperand(1)) ||
6285         Op0.getOperand(1) != Op1.getOperand(1))
6286       return SDValue();
6287
6288     unsigned I0 = cast<ConstantSDNode>(Op0.getOperand(1))->getZExtValue();
6289     if (I0 != i)
6290       return SDValue();
6291
6292     // We found a valid add/sub node. Update the information accordingly.
6293     if (i & 1)
6294       AddFound = true;
6295     else
6296       SubFound = true;
6297
6298     // Update InVec0 and InVec1.
6299     if (InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6300       InVec0 = Op0.getOperand(0);
6301     if (InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6302       InVec1 = Op1.getOperand(0);
6303
6304     // Make sure that operands in input to each add/sub node always
6305     // come from a same pair of vectors.
6306     if (InVec0 != Op0.getOperand(0)) {
6307       if (ExpectedOpcode == ISD::FSUB)
6308         return SDValue();
6309
6310       // FADD is commutable. Try to commute the operands
6311       // and then test again.
6312       std::swap(Op0, Op1);
6313       if (InVec0 != Op0.getOperand(0))
6314         return SDValue();
6315     }
6316
6317     if (InVec1 != Op1.getOperand(0))
6318       return SDValue();
6319
6320     // Update the pair of expected opcodes.
6321     std::swap(ExpectedOpcode, NextExpectedOpcode);
6322   }
6323
6324   // Don't try to fold this build_vector into a VSELECT if it has
6325   // too many UNDEF operands.
6326   if (AddFound && SubFound && InVec0.getOpcode() != ISD::UNDEF &&
6327       InVec1.getOpcode() != ISD::UNDEF) {
6328     // Emit a sequence of vector add and sub followed by a VSELECT.
6329     // The new VSELECT will be lowered into a BLENDI.
6330     // At ISel stage, we pattern-match the sequence 'add + sub + BLENDI'
6331     // and emit a single ADDSUB instruction.
6332     SDValue Sub = DAG.getNode(ExpectedOpcode, DL, VT, InVec0, InVec1);
6333     SDValue Add = DAG.getNode(NextExpectedOpcode, DL, VT, InVec0, InVec1);
6334
6335     // Construct the VSELECT mask.
6336     EVT MaskVT = VT.changeVectorElementTypeToInteger();
6337     EVT SVT = MaskVT.getVectorElementType();
6338     unsigned SVTBits = SVT.getSizeInBits();
6339     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
6340
6341     for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e; ++i) {
6342       APInt Value = i & 1 ? APInt::getNullValue(SVTBits) :
6343                             APInt::getAllOnesValue(SVTBits);
6344       SDValue Constant = DAG.getConstant(Value, SVT);
6345       Ops.push_back(Constant);
6346     }
6347
6348     SDValue Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MaskVT, Ops);
6349     return DAG.getSelect(DL, VT, Mask, Sub, Add);
6350   }
6351   
6352   return SDValue();
6353 }
6354
6355 static SDValue PerformBUILD_VECTORCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
6356                                           const X86Subtarget *Subtarget) {
6357   SDLoc DL(N);
6358   EVT VT = N->getValueType(0);
6359   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
6360   BuildVectorSDNode *BV = cast<BuildVectorSDNode>(N);
6361   SDValue InVec0, InVec1;
6362
6363   // Try to match an ADDSUB.
6364   if ((Subtarget->hasSSE3() && (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64)) ||
6365       (Subtarget->hasAVX() && (VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64))) {
6366     SDValue Value = matchAddSub(BV, DAG, Subtarget);
6367     if (Value.getNode())
6368       return Value;
6369   }
6370
6371   // Try to match horizontal ADD/SUB.
6372   unsigned NumUndefsLO = 0;
6373   unsigned NumUndefsHI = 0;
6374   unsigned Half = NumElts/2;
6375
6376   // Count the number of UNDEF operands in the build_vector in input.
6377   for (unsigned i = 0, e = Half; i != e; ++i)
6378     if (BV->getOperand(i)->getOpcode() == ISD::UNDEF)
6379       NumUndefsLO++;
6380
6381   for (unsigned i = Half, e = NumElts; i != e; ++i)
6382     if (BV->getOperand(i)->getOpcode() == ISD::UNDEF)
6383       NumUndefsHI++;
6384
6385   // Early exit if this is either a build_vector of all UNDEFs or all the
6386   // operands but one are UNDEF.
6387   if (NumUndefsLO + NumUndefsHI + 1 >= NumElts)
6388     return SDValue();
6389
6390   if ((VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64) && Subtarget->hasSSE3()) {
6391     // Try to match an SSE3 float HADD/HSUB.
6392     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FADD, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6393       return DAG.getNode(X86ISD::FHADD, DL, VT, InVec0, InVec1);
6394     
6395     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FSUB, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6396       return DAG.getNode(X86ISD::FHSUB, DL, VT, InVec0, InVec1);
6397   } else if ((VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i16) && Subtarget->hasSSSE3()) {
6398     // Try to match an SSSE3 integer HADD/HSUB.
6399     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::ADD, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6400       return DAG.getNode(X86ISD::HADD, DL, VT, InVec0, InVec1);
6401     
6402     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::SUB, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6403       return DAG.getNode(X86ISD::HSUB, DL, VT, InVec0, InVec1);
6404   }
6405   
6406   if (!Subtarget->hasAVX())
6407     return SDValue();
6408
6409   if ((VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64)) {
6410     // Try to match an AVX horizontal add/sub of packed single/double
6411     // precision floating point values from 256-bit vectors.
6412     SDValue InVec2, InVec3;
6413     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FADD, DAG, 0, Half, InVec0, InVec1) &&
6414         isHorizontalBinOp(BV, ISD::FADD, DAG, Half, NumElts, InVec2, InVec3) &&
6415         ((InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6416           InVec2.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec0 == InVec2) &&
6417         ((InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6418           InVec3.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec1 == InVec3))
6419       return DAG.getNode(X86ISD::FHADD, DL, VT, InVec0, InVec1);
6420
6421     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FSUB, DAG, 0, Half, InVec0, InVec1) &&
6422         isHorizontalBinOp(BV, ISD::FSUB, DAG, Half, NumElts, InVec2, InVec3) &&
6423         ((InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6424           InVec2.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec0 == InVec2) &&
6425         ((InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6426           InVec3.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec1 == InVec3))
6427       return DAG.getNode(X86ISD::FHSUB, DL, VT, InVec0, InVec1);
6428   } else if (VT == MVT::v8i32 || VT == MVT::v16i16) {
6429     // Try to match an AVX2 horizontal add/sub of signed integers.
6430     SDValue InVec2, InVec3;
6431     unsigned X86Opcode;
6432     bool CanFold = true;
6433
6434     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::ADD, DAG, 0, Half, InVec0, InVec1) &&
6435         isHorizontalBinOp(BV, ISD::ADD, DAG, Half, NumElts, InVec2, InVec3) &&
6436         ((InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6437           InVec2.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec0 == InVec2) &&
6438         ((InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6439           InVec3.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec1 == InVec3))
6440       X86Opcode = X86ISD::HADD;
6441     else if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::SUB, DAG, 0, Half, InVec0, InVec1) &&
6442         isHorizontalBinOp(BV, ISD::SUB, DAG, Half, NumElts, InVec2, InVec3) &&
6443         ((InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6444           InVec2.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec0 == InVec2) &&
6445         ((InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
6446           InVec3.getOpcode() == ISD::UNDEF) || InVec1 == InVec3))
6447       X86Opcode = X86ISD::HSUB;
6448     else
6449       CanFold = false;
6450
6451     if (CanFold) {
6452       // Fold this build_vector into a single horizontal add/sub.
6453       // Do this only if the target has AVX2.
6454       if (Subtarget->hasAVX2())
6455         return DAG.getNode(X86Opcode, DL, VT, InVec0, InVec1);
6456  
6457       // Do not try to expand this build_vector into a pair of horizontal
6458       // add/sub if we can emit a pair of scalar add/sub.
6459       if (NumUndefsLO + 1 == Half || NumUndefsHI + 1 == Half)
6460         return SDValue();
6461
6462       // Convert this build_vector into a pair of horizontal binop followed by
6463       // a concat vector.
6464       bool isUndefLO = NumUndefsLO == Half;
6465       bool isUndefHI = NumUndefsHI == Half;
6466       return ExpandHorizontalBinOp(InVec0, InVec1, DL, DAG, X86Opcode, false,
6467                                    isUndefLO, isUndefHI);
6468     }
6469   }
6470
6471   if ((VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64 || VT == MVT::v8i32 ||
6472        VT == MVT::v16i16) && Subtarget->hasAVX()) {
6473     unsigned X86Opcode;
6474     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::ADD, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6475       X86Opcode = X86ISD::HADD;
6476     else if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::SUB, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6477       X86Opcode = X86ISD::HSUB;
6478     else if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FADD, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6479       X86Opcode = X86ISD::FHADD;
6480     else if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FSUB, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
6481       X86Opcode = X86ISD::FHSUB;
6482     else
6483       return SDValue();
6484
6485     // Don't try to expand this build_vector into a pair of horizontal add/sub
6486     // if we can simply emit a pair of scalar add/sub.
6487     if (NumUndefsLO + 1 == Half || NumUndefsHI + 1 == Half)
6488       return SDValue();
6489
6490     // Convert this build_vector into two horizontal add/sub followed by
6491     // a concat vector.
6492     bool isUndefLO = NumUndefsLO == Half;
6493     bool isUndefHI = NumUndefsHI == Half;
6494     return ExpandHorizontalBinOp(InVec0, InVec1, DL, DAG, X86Opcode, true,
6495                                  isUndefLO, isUndefHI);
6496   }
6497
6498   return SDValue();
6499 }
6500
6501 SDValue
6502 X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
6503   SDLoc dl(Op);
6504
6505   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
6506   MVT ExtVT = VT.getVectorElementType();
6507   unsigned NumElems = Op.getNumOperands();
6508
6509   // Generate vectors for predicate vectors.
6510   if (VT.getScalarType() == MVT::i1 && Subtarget->hasAVX512())
6511     return LowerBUILD_VECTORvXi1(Op, DAG);
6512
6513   // Vectors containing all zeros can be matched by pxor and xorps later
6514   if (ISD::isBuildVectorAllZeros(Op.getNode())) {
6515     // Canonicalize this to <4 x i32> to 1) ensure the zero vectors are CSE'd
6516     // and 2) ensure that i64 scalars are eliminated on x86-32 hosts.
6517     if (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i32 || VT == MVT::v16i32)
6518       return Op;
6519
6520     return getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
6521   }
6522
6523   // Vectors containing all ones can be matched by pcmpeqd on 128-bit width
6524   // vectors or broken into v4i32 operations on 256-bit vectors. AVX2 can use
6525   // vpcmpeqd on 256-bit vectors.
6526   if (Subtarget->hasSSE2() && ISD::isBuildVectorAllOnes(Op.getNode())) {
6527     if (VT == MVT::v4i32 || (VT == MVT::v8i32 && Subtarget->hasInt256()))
6528       return Op;
6529
6530     if (!VT.is512BitVector())
6531       return getOnesVector(VT, Subtarget->hasInt256(), DAG, dl);
6532   }
6533
6534   SDValue Broadcast = LowerVectorBroadcast(Op, Subtarget, DAG);
6535   if (Broadcast.getNode())
6536     return Broadcast;
6537
6538   unsigned EVTBits = ExtVT.getSizeInBits();
6539
6540   unsigned NumZero  = 0;
6541   unsigned NumNonZero = 0;
6542   unsigned NonZeros = 0;
6543   bool IsAllConstants = true;
6544   SmallSet<SDValue, 8> Values;
6545   for (unsigned i = 0; i < NumElems; ++i) {
6546     SDValue Elt = Op.getOperand(i);
6547     if (Elt.getOpcode() == ISD::UNDEF)
6548       continue;
6549     Values.insert(Elt);
6550     if (Elt.getOpcode() != ISD::Constant &&
6551         Elt.getOpcode() != ISD::ConstantFP)
6552       IsAllConstants = false;
6553     if (X86::isZeroNode(Elt))
6554       NumZero++;
6555     else {
6556       NonZeros |= (1 << i);
6557       NumNonZero++;
6558     }
6559   }
6560
6561   // All undef vector. Return an UNDEF.  All zero vectors were handled above.
6562   if (NumNonZero == 0)
6563     return DAG.getUNDEF(VT);
6564
6565   // Special case for single non-zero, non-undef, element.
6566   if (NumNonZero == 1) {
6567     unsigned Idx = countTrailingZeros(NonZeros);
6568     SDValue Item = Op.getOperand(Idx);
6569
6570     // If this is an insertion of an i64 value on x86-32, and if the top bits of
6571     // the value are obviously zero, truncate the value to i32 and do the
6572     // insertion that way.  Only do this if the value is non-constant or if the
6573     // value is a constant being inserted into element 0.  It is cheaper to do
6574     // a constant pool load than it is to do a movd + shuffle.
6575     if (ExtVT == MVT::i64 && !Subtarget->is64Bit() &&
6576         (!IsAllConstants || Idx == 0)) {
6577       if (DAG.MaskedValueIsZero(Item, APInt::getBitsSet(64, 32, 64))) {
6578         // Handle SSE only.
6579         assert(VT == MVT::v2i64 && "Expected an SSE value type!");
6580         EVT VecVT = MVT::v4i32;
6581         unsigned VecElts = 4;
6582
6583         // Truncate the value (which may itself be a constant) to i32, and
6584         // convert it to a vector with movd (S2V+shuffle to zero extend).
6585         Item = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Item);
6586         Item = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VecVT, Item);
6587         Item = getShuffleVectorZeroOrUndef(Item, 0, true, Subtarget, DAG);
6588
6589         // Now we have our 32-bit value zero extended in the low element of
6590         // a vector.  If Idx != 0, swizzle it into place.
6591         if (Idx != 0) {
6592           SmallVector<int, 4> Mask;
6593           Mask.push_back(Idx);
6594           for (unsigned i = 1; i != VecElts; ++i)
6595             Mask.push_back(i);
6596           Item = DAG.getVectorShuffle(VecVT, dl, Item, DAG.getUNDEF(VecVT),
6597                                       &Mask[0]);
6598         }
6599         return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Item);
6600       }
6601     }
6602
6603     // If we have a constant or non-constant insertion into the low element of
6604     // a vector, we can do this with SCALAR_TO_VECTOR + shuffle of zero into
6605     // the rest of the elements.  This will be matched as movd/movq/movss/movsd
6606     // depending on what the source datatype is.
6607     if (Idx == 0) {
6608       if (NumZero == 0)
6609         return DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Item);
6610
6611       if (ExtVT == MVT::i32 || ExtVT == MVT::f32 || ExtVT == MVT::f64 ||
6612           (ExtVT == MVT::i64 && Subtarget->is64Bit())) {
6613         if (VT.is256BitVector() || VT.is512BitVector()) {
6614           SDValue ZeroVec = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
6615           return DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, ZeroVec,
6616                              Item, DAG.getIntPtrConstant(0));
6617         }
6618         assert(VT.is128BitVector() && "Expected an SSE value type!");
6619         Item = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Item);
6620         // Turn it into a MOVL (i.e. movss, movsd, or movd) to a zero vector.
6621         return getShuffleVectorZeroOrUndef(Item, 0, true, Subtarget, DAG);
6622       }
6623
6624       if (ExtVT == MVT::i16 || ExtVT == MVT::i8) {
6625         Item = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, Item);
6626         Item = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Item);
6627         if (VT.is256BitVector()) {
6628           SDValue ZeroVec = getZeroVector(MVT::v8i32, Subtarget, DAG, dl);
6629           Item = Insert128BitVector(ZeroVec, Item, 0, DAG, dl);
6630         } else {
6631           assert(VT.is128BitVector() && "Expected an SSE value type!");
6632           Item = getShuffleVectorZeroOrUndef(Item, 0, true, Subtarget, DAG);
6633         }
6634         return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Item);
6635       }
6636     }
6637
6638     // Is it a vector logical left shift?
6639     if (NumElems == 2 && Idx == 1 &&
6640         X86::isZeroNode(Op.getOperand(0)) &&
6641         !X86::isZeroNode(Op.getOperand(1))) {
6642       unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
6643       return getVShift(true, VT,
6644                        DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
6645                                    VT, Op.getOperand(1)),
6646                        NumBits/2, DAG, *this, dl);
6647     }
6648
6649     if (IsAllConstants) // Otherwise, it's better to do a constpool load.
6650       return SDValue();
6651
6652     // Otherwise, if this is a vector with i32 or f32 elements, and the element
6653     // is a non-constant being inserted into an element other than the low one,
6654     // we can't use a constant pool load.  Instead, use SCALAR_TO_VECTOR (aka
6655     // movd/movss) to move this into the low element, then shuffle it into
6656     // place.
6657     if (EVTBits == 32) {
6658       Item = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Item);
6659
6660       // Turn it into a shuffle of zero and zero-extended scalar to vector.
6661       Item = getShuffleVectorZeroOrUndef(Item, 0, NumZero > 0, Subtarget, DAG);
6662       SmallVector<int, 8> MaskVec;
6663       for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
6664         MaskVec.push_back(i == Idx ? 0 : 1);
6665       return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Item, DAG.getUNDEF(VT), &MaskVec[0]);
6666     }
6667   }
6668
6669   // Splat is obviously ok. Let legalizer expand it to a shuffle.
6670   if (Values.size() == 1) {
6671     if (EVTBits == 32) {
6672       // Instead of a shuffle like this:
6673       // shuffle (scalar_to_vector (load (ptr + 4))), undef, <0, 0, 0, 0>
6674       // Check if it's possible to issue this instead.
6675       // shuffle (vload ptr)), undef, <1, 1, 1, 1>
6676       unsigned Idx = countTrailingZeros(NonZeros);
6677       SDValue Item = Op.getOperand(Idx);
6678       if (Op.getNode()->isOnlyUserOf(Item.getNode()))
6679         return LowerAsSplatVectorLoad(Item, VT, dl, DAG);
6680     }
6681     return SDValue();
6682   }
6683
6684   // A vector full of immediates; various special cases are already
6685   // handled, so this is best done with a single constant-pool load.
6686   if (IsAllConstants)
6687     return SDValue();
6688
6689   // For AVX-length vectors, build the individual 128-bit pieces and use
6690   // shuffles to put them in place.
6691   if (VT.is256BitVector() || VT.is512BitVector()) {
6692     SmallVector<SDValue, 64> V;
6693     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
6694       V.push_back(Op.getOperand(i));
6695
6696     EVT HVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), ExtVT, NumElems/2);
6697
6698     // Build both the lower and upper subvector.
6699     SDValue Lower = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, HVT,
6700                                 makeArrayRef(&V[0], NumElems/2));
6701     SDValue Upper = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, HVT,
6702                                 makeArrayRef(&V[NumElems / 2], NumElems/2));
6703
6704     // Recreate the wider vector with the lower and upper part.
6705     if (VT.is256BitVector())
6706       return Concat128BitVectors(Lower, Upper, VT, NumElems, DAG, dl);
6707     return Concat256BitVectors(Lower, Upper, VT, NumElems, DAG, dl);
6708   }
6709
6710   // Let legalizer expand 2-wide build_vectors.
6711   if (EVTBits == 64) {
6712     if (NumNonZero == 1) {
6713       // One half is zero or undef.
6714       unsigned Idx = countTrailingZeros(NonZeros);
6715       SDValue V2 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT,
6716                                  Op.getOperand(Idx));
6717       return getShuffleVectorZeroOrUndef(V2, Idx, true, Subtarget, DAG);
6718     }
6719     return SDValue();
6720   }
6721
6722   // If element VT is < 32 bits, convert it to inserts into a zero vector.
6723   if (EVTBits == 8 && NumElems == 16) {
6724     SDValue V = LowerBuildVectorv16i8(Op, NonZeros,NumNonZero,NumZero, DAG,
6725                                         Subtarget, *this);
6726     if (V.getNode()) return V;
6727   }
6728
6729   if (EVTBits == 16 && NumElems == 8) {
6730     SDValue V = LowerBuildVectorv8i16(Op, NonZeros,NumNonZero,NumZero, DAG,
6731                                       Subtarget, *this);
6732     if (V.getNode()) return V;
6733   }
6734
6735   // If element VT is == 32 bits and has 4 elems, try to generate an INSERTPS
6736   if (EVTBits == 32 && NumElems == 4) {
6737     SDValue V = LowerBuildVectorv4x32(Op, NumElems, NonZeros, NumNonZero,
6738                                       NumZero, DAG, Subtarget, *this);
6739     if (V.getNode())
6740       return V;
6741   }
6742
6743   // If element VT is == 32 bits, turn it into a number of shuffles.
6744   SmallVector<SDValue, 8> V(NumElems);
6745   if (NumElems == 4 && NumZero > 0) {
6746     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
6747       bool isZero = !(NonZeros & (1 << i));
6748       if (isZero)
6749         V[i] = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
6750       else
6751         V[i] = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Op.getOperand(i));
6752     }
6753
6754     for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
6755       switch ((NonZeros & (0x3 << i*2)) >> (i*2)) {
6756         default: break;
6757         case 0:
6758           V[i] = V[i*2];  // Must be a zero vector.
6759           break;
6760         case 1:
6761           V[i] = getMOVL(DAG, dl, VT, V[i*2+1], V[i*2]);
6762           break;
6763         case 2:
6764           V[i] = getMOVL(DAG, dl, VT, V[i*2], V[i*2+1]);
6765           break;
6766         case 3:
6767           V[i] = getUnpackl(DAG, dl, VT, V[i*2], V[i*2+1]);
6768           break;
6769       }
6770     }
6771
6772     bool Reverse1 = (NonZeros & 0x3) == 2;
6773     bool Reverse2 = ((NonZeros & (0x3 << 2)) >> 2) == 2;
6774     int MaskVec[] = {
6775       Reverse1 ? 1 : 0,
6776       Reverse1 ? 0 : 1,
6777       static_cast<int>(Reverse2 ? NumElems+1 : NumElems),
6778       static_cast<int>(Reverse2 ? NumElems   : NumElems+1)
6779     };
6780     return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V[0], V[1], &MaskVec[0]);
6781   }
6782
6783   if (Values.size() > 1 && VT.is128BitVector()) {
6784     // Check for a build vector of consecutive loads.
6785     for (unsigned i = 0; i < NumElems; ++i)
6786       V[i] = Op.getOperand(i);
6787
6788     // Check for elements which are consecutive loads.
6789     SDValue LD = EltsFromConsecutiveLoads(VT, V, dl, DAG, false);
6790     if (LD.getNode())
6791       return LD;
6792
6793     // Check for a build vector from mostly shuffle plus few inserting.
6794     SDValue Sh = buildFromShuffleMostly(Op, DAG);
6795     if (Sh.getNode())
6796       return Sh;
6797
6798     // For SSE 4.1, use insertps to put the high elements into the low element.
6799     if (getSubtarget()->hasSSE41()) {
6800       SDValue Result;
6801       if (Op.getOperand(0).getOpcode() != ISD::UNDEF)
6802         Result = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Op.getOperand(0));
6803       else
6804         Result = DAG.getUNDEF(VT);
6805
6806       for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
6807         if (Op.getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
6808         Result = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, Result,
6809                              Op.getOperand(i), DAG.getIntPtrConstant(i));
6810       }
6811       return Result;
6812     }
6813
6814     // Otherwise, expand into a number of unpckl*, start by extending each of
6815     // our (non-undef) elements to the full vector width with the element in the
6816     // bottom slot of the vector (which generates no code for SSE).
6817     for (unsigned i = 0; i < NumElems; ++i) {
6818       if (Op.getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF)
6819         V[i] = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Op.getOperand(i));
6820       else
6821         V[i] = DAG.getUNDEF(VT);
6822     }
6823
6824     // Next, we iteratively mix elements, e.g. for v4f32:
6825     //   Step 1: unpcklps 0, 2 ==> X: <?, ?, 2, 0>
6826     //         : unpcklps 1, 3 ==> Y: <?, ?, 3, 1>
6827     //   Step 2: unpcklps X, Y ==>    <3, 2, 1, 0>
6828     unsigned EltStride = NumElems >> 1;
6829     while (EltStride != 0) {
6830       for (unsigned i = 0; i < EltStride; ++i) {
6831         // If V[i+EltStride] is undef and this is the first round of mixing,
6832         // then it is safe to just drop this shuffle: V[i] is already in the
6833         // right place, the one element (since it's the first round) being
6834         // inserted as undef can be dropped.  This isn't safe for successive
6835         // rounds because they will permute elements within both vectors.
6836         if (V[i+EltStride].getOpcode() == ISD::UNDEF &&
6837             EltStride == NumElems/2)
6838           continue;
6839
6840         V[i] = getUnpackl(DAG, dl, VT, V[i], V[i + EltStride]);
6841       }
6842       EltStride >>= 1;
6843     }
6844     return V[0];
6845   }
6846   return SDValue();
6847 }
6848
6849 // LowerAVXCONCAT_VECTORS - 256-bit AVX can use the vinsertf128 instruction
6850 // to create 256-bit vectors from two other 128-bit ones.
6851 static SDValue LowerAVXCONCAT_VECTORS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
6852   SDLoc dl(Op);
6853   MVT ResVT = Op.getSimpleValueType();
6854
6855   assert((ResVT.is256BitVector() ||
6856           ResVT.is512BitVector()) && "Value type must be 256-/512-bit wide");
6857
6858   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
6859   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
6860   unsigned NumElems = ResVT.getVectorNumElements();
6861   if(ResVT.is256BitVector())
6862     return Concat128BitVectors(V1, V2, ResVT, NumElems, DAG, dl);
6863
6864   if (Op.getNumOperands() == 4) {
6865     MVT HalfVT = MVT::getVectorVT(ResVT.getScalarType(),
6866                                 ResVT.getVectorNumElements()/2);
6867     SDValue V3 = Op.getOperand(2);
6868     SDValue V4 = Op.getOperand(3);
6869     return Concat256BitVectors(Concat128BitVectors(V1, V2, HalfVT, NumElems/2, DAG, dl),
6870       Concat128BitVectors(V3, V4, HalfVT, NumElems/2, DAG, dl), ResVT, NumElems, DAG, dl);
6871   }
6872   return Concat256BitVectors(V1, V2, ResVT, NumElems, DAG, dl);
6873 }
6874
6875 static SDValue LowerCONCAT_VECTORS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
6876   MVT LLVM_ATTRIBUTE_UNUSED VT = Op.getSimpleValueType();
6877   assert((VT.is256BitVector() && Op.getNumOperands() == 2) ||
6878          (VT.is512BitVector() && (Op.getNumOperands() == 2 ||
6879           Op.getNumOperands() == 4)));
6880
6881   // AVX can use the vinsertf128 instruction to create 256-bit vectors
6882   // from two other 128-bit ones.
6883
6884   // 512-bit vector may contain 2 256-bit vectors or 4 128-bit vectors
6885   return LowerAVXCONCAT_VECTORS(Op, DAG);
6886 }
6887
6888
6889 //===----------------------------------------------------------------------===//
6890 // Vector shuffle lowering
6891 //
6892 // This is an experimental code path for lowering vector shuffles on x86. It is
6893 // designed to handle arbitrary vector shuffles and blends, gracefully
6894 // degrading performance as necessary. It works hard to recognize idiomatic
6895 // shuffles and lower them to optimal instruction patterns without leaving
6896 // a framework that allows reasonably efficient handling of all vector shuffle
6897 // patterns.
6898 //===----------------------------------------------------------------------===//
6899
6900 /// \brief Tiny helper function to identify a no-op mask.
6901 ///
6902 /// This is a somewhat boring predicate function. It checks whether the mask
6903 /// array input, which is assumed to be a single-input shuffle mask of the kind
6904 /// used by the X86 shuffle instructions (not a fully general
6905 /// ShuffleVectorSDNode mask) requires any shuffles to occur. Both undef and an
6906 /// in-place shuffle are 'no-op's.
6907 static bool isNoopShuffleMask(ArrayRef<int> Mask) {
6908   for (int i = 0, Size = Mask.size(); i < Size; ++i)
6909     if (Mask[i] != -1 && Mask[i] != i)
6910       return false;
6911   return true;
6912 }
6913
6914 /// \brief Helper function to classify a mask as a single-input mask.
6915 ///
6916 /// This isn't a generic single-input test because in the vector shuffle
6917 /// lowering we canonicalize single inputs to be the first input operand. This
6918 /// means we can more quickly test for a single input by only checking whether
6919 /// an input from the second operand exists. We also assume that the size of
6920 /// mask corresponds to the size of the input vectors which isn't true in the
6921 /// fully general case.
6922 static bool isSingleInputShuffleMask(ArrayRef<int> Mask) {
6923   for (int M : Mask)
6924     if (M >= (int)Mask.size())
6925       return false;
6926   return true;
6927 }
6928
6929 /// \brief Get a 4-lane 8-bit shuffle immediate for a mask.
6930 ///
6931 /// This helper function produces an 8-bit shuffle immediate corresponding to
6932 /// the ubiquitous shuffle encoding scheme used in x86 instructions for
6933 /// shuffling 4 lanes. It can be used with most of the PSHUF instructions for
6934 /// example.
6935 ///
6936 /// NB: We rely heavily on "undef" masks preserving the input lane.
6937 static SDValue getV4X86ShuffleImm8ForMask(ArrayRef<int> Mask,
6938                                           SelectionDAG &DAG) {
6939   assert(Mask.size() == 4 && "Only 4-lane shuffle masks");
6940   assert(Mask[0] >= -1 && Mask[0] < 4 && "Out of bound mask element!");
6941   assert(Mask[1] >= -1 && Mask[1] < 4 && "Out of bound mask element!");
6942   assert(Mask[2] >= -1 && Mask[2] < 4 && "Out of bound mask element!");
6943   assert(Mask[3] >= -1 && Mask[3] < 4 && "Out of bound mask element!");
6944
6945   unsigned Imm = 0;
6946   Imm |= (Mask[0] == -1 ? 0 : Mask[0]) << 0;
6947   Imm |= (Mask[1] == -1 ? 1 : Mask[1]) << 2;
6948   Imm |= (Mask[2] == -1 ? 2 : Mask[2]) << 4;
6949   Imm |= (Mask[3] == -1 ? 3 : Mask[3]) << 6;
6950   return DAG.getConstant(Imm, MVT::i8);
6951 }
6952
6953 /// \brief Handle lowering of 2-lane 64-bit floating point shuffles.
6954 ///
6955 /// This is the basis function for the 2-lane 64-bit shuffles as we have full
6956 /// support for floating point shuffles but not integer shuffles. These
6957 /// instructions will incur a domain crossing penalty on some chips though so
6958 /// it is better to avoid lowering through this for integer vectors where
6959 /// possible.
6960 static SDValue lowerV2F64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
6961                                        const X86Subtarget *Subtarget,
6962                                        SelectionDAG &DAG) {
6963   SDLoc DL(Op);
6964   assert(Op.getSimpleValueType() == MVT::v2f64 && "Bad shuffle type!");
6965   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v2f64 && "Bad operand type!");
6966   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v2f64 && "Bad operand type!");
6967   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
6968   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
6969   assert(Mask.size() == 2 && "Unexpected mask size for v2 shuffle!");
6970
6971   if (isSingleInputShuffleMask(Mask)) {
6972     // Straight shuffle of a single input vector. Simulate this by using the
6973     // single input as both of the "inputs" to this instruction..
6974     unsigned SHUFPDMask = (Mask[0] == 1) | ((Mask[1] == 1) << 1);
6975     return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, SDLoc(Op), MVT::v2f64, V1, V1,
6976                        DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
6977   }
6978   assert(Mask[0] >= 0 && Mask[0] < 2 && "Non-canonicalized blend!");
6979   assert(Mask[1] >= 2 && "Non-canonicalized blend!");
6980
6981   unsigned SHUFPDMask = (Mask[0] == 1) | (((Mask[1] - 2) == 1) << 1);
6982   return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, SDLoc(Op), MVT::v2f64, V1, V2,
6983                      DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
6984 }
6985
6986 /// \brief Handle lowering of 2-lane 64-bit integer shuffles.
6987 ///
6988 /// Tries to lower a 2-lane 64-bit shuffle using shuffle operations provided by
6989 /// the integer unit to minimize domain crossing penalties. However, for blends
6990 /// it falls back to the floating point shuffle operation with appropriate bit
6991 /// casting.
6992 static SDValue lowerV2I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
6993                                        const X86Subtarget *Subtarget,
6994                                        SelectionDAG &DAG) {
6995   SDLoc DL(Op);
6996   assert(Op.getSimpleValueType() == MVT::v2i64 && "Bad shuffle type!");
6997   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v2i64 && "Bad operand type!");
6998   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v2i64 && "Bad operand type!");
6999   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7000   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
7001   assert(Mask.size() == 2 && "Unexpected mask size for v2 shuffle!");
7002
7003   if (isSingleInputShuffleMask(Mask)) {
7004     // Straight shuffle of a single input vector. For everything from SSE2
7005     // onward this has a single fast instruction with no scary immediates.
7006     // We have to map the mask as it is actually a v4i32 shuffle instruction.
7007     V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, V1);
7008     int WidenedMask[4] = {
7009         std::max(Mask[0], 0) * 2, std::max(Mask[0], 0) * 2 + 1,
7010         std::max(Mask[1], 0) * 2, std::max(Mask[1], 0) * 2 + 1};
7011     return DAG.getNode(
7012         ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64,
7013         DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, SDLoc(Op), MVT::v4i32, V1,
7014                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(WidenedMask, DAG)));
7015   }
7016
7017   // We implement this with SHUFPD which is pretty lame because it will likely
7018   // incur 2 cycles of stall for integer vectors on Nehalem and older chips.
7019   // However, all the alternatives are still more cycles and newer chips don't
7020   // have this problem. It would be really nice if x86 had better shuffles here.
7021   V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2f64, V1);
7022   V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2f64, V2);
7023   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64,
7024                      DAG.getVectorShuffle(MVT::v2f64, DL, V1, V2, Mask));
7025 }
7026
7027 /// \brief Lower 4-lane 32-bit floating point shuffles.
7028 ///
7029 /// Uses instructions exclusively from the floating point unit to minimize
7030 /// domain crossing penalties, as these are sufficient to implement all v4f32
7031 /// shuffles.
7032 static SDValue lowerV4F32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
7033                                        const X86Subtarget *Subtarget,
7034                                        SelectionDAG &DAG) {
7035   SDLoc DL(Op);
7036   assert(Op.getSimpleValueType() == MVT::v4f32 && "Bad shuffle type!");
7037   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v4f32 && "Bad operand type!");
7038   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v4f32 && "Bad operand type!");
7039   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7040   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
7041   assert(Mask.size() == 4 && "Unexpected mask size for v4 shuffle!");
7042
7043   SDValue LowV = V1, HighV = V2;
7044   int NewMask[4] = {Mask[0], Mask[1], Mask[2], Mask[3]};
7045
7046   int NumV2Elements =
7047       std::count_if(Mask.begin(), Mask.end(), [](int M) { return M >= 4; });
7048
7049   if (NumV2Elements == 0)
7050     // Straight shuffle of a single input vector. We pass the input vector to
7051     // both operands to simulate this with a SHUFPS.
7052     return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f32, V1, V1,
7053                        getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
7054
7055   if (NumV2Elements == 1) {
7056     int V2Index =
7057         std::find_if(Mask.begin(), Mask.end(), [](int M) { return M >= 4; }) -
7058         Mask.begin();
7059     // Compute the index adjacent to V2Index and in the same half by toggling
7060     // the low bit.
7061     int V2AdjIndex = V2Index ^ 1;
7062
7063     if (Mask[V2AdjIndex] == -1) {
7064       // Handles all the cases where we have a single V2 element and an undef.
7065       // This will only ever happen in the high lanes because we commute the
7066       // vector otherwise.
7067       if (V2Index < 2)
7068         std::swap(LowV, HighV);
7069       NewMask[V2Index] -= 4;
7070     } else {
7071       // Handle the case where the V2 element ends up adjacent to a V1 element.
7072       // To make this work, blend them together as the first step.
7073       int V1Index = V2AdjIndex;
7074       int BlendMask[4] = {Mask[V2Index] - 4, 0, Mask[V1Index], 0};
7075       V2 = DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f32, V2, V1,
7076                        getV4X86ShuffleImm8ForMask(BlendMask, DAG));
7077
7078       // Now proceed to reconstruct the final blend as we have the necessary
7079       // high or low half formed.
7080       if (V2Index < 2) {
7081         LowV = V2;
7082         HighV = V1;
7083       } else {
7084         HighV = V2;
7085       }
7086       NewMask[V1Index] = 2; // We put the V1 element in V2[2].
7087       NewMask[V2Index] = 0; // We shifted the V2 element into V2[0].
7088     }
7089   } else if (NumV2Elements == 2) {
7090     if (Mask[0] < 4 && Mask[1] < 4) {
7091       // Handle the easy case where we have V1 in the low lanes and V2 in the
7092       // high lanes. We never see this reversed because we sort the shuffle.
7093       NewMask[2] -= 4;
7094       NewMask[3] -= 4;
7095     } else {
7096       // We have a mixture of V1 and V2 in both low and high lanes. Rather than
7097       // trying to place elements directly, just blend them and set up the final
7098       // shuffle to place them.
7099
7100       // The first two blend mask elements are for V1, the second two are for
7101       // V2.
7102       int BlendMask[4] = {Mask[0] < 4 ? Mask[0] : Mask[1],
7103                           Mask[2] < 4 ? Mask[2] : Mask[3],
7104                           (Mask[0] >= 4 ? Mask[0] : Mask[1]) - 4,
7105                           (Mask[2] >= 4 ? Mask[2] : Mask[3]) - 4};
7106       V1 = DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f32, V1, V2,
7107                        getV4X86ShuffleImm8ForMask(BlendMask, DAG));
7108
7109       // Now we do a normal shuffle of V1 by giving V1 as both operands to
7110       // a blend.
7111       LowV = HighV = V1;
7112       NewMask[0] = Mask[0] < 4 ? 0 : 2;
7113       NewMask[1] = Mask[0] < 4 ? 2 : 0;
7114       NewMask[2] = Mask[2] < 4 ? 1 : 3;
7115       NewMask[3] = Mask[2] < 4 ? 3 : 1;
7116     }
7117   }
7118   return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f32, LowV, HighV,
7119                      getV4X86ShuffleImm8ForMask(NewMask, DAG));
7120 }
7121
7122 /// \brief Lower 4-lane i32 vector shuffles.
7123 ///
7124 /// We try to handle these with integer-domain shuffles where we can, but for
7125 /// blends we use the floating point domain blend instructions.
7126 static SDValue lowerV4I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
7127                                        const X86Subtarget *Subtarget,
7128                                        SelectionDAG &DAG) {
7129   SDLoc DL(Op);
7130   assert(Op.getSimpleValueType() == MVT::v4i32 && "Bad shuffle type!");
7131   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v4i32 && "Bad operand type!");
7132   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v4i32 && "Bad operand type!");
7133   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7134   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
7135   assert(Mask.size() == 4 && "Unexpected mask size for v4 shuffle!");
7136
7137   if (isSingleInputShuffleMask(Mask))
7138     // Straight shuffle of a single input vector. For everything from SSE2
7139     // onward this has a single fast instruction with no scary immediates.
7140     return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32, V1,
7141                        getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
7142
7143   // We implement this with SHUFPS because it can blend from two vectors.
7144   // Because we're going to eventually use SHUFPS, we use SHUFPS even to build
7145   // up the inputs, bypassing domain shift penalties that we would encur if we
7146   // directly used PSHUFD on Nehalem and older. For newer chips, this isn't
7147   // relevant.
7148   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32,
7149                      DAG.getVectorShuffle(
7150                          MVT::v4f32, DL,
7151                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4f32, V1),
7152                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4f32, V2), Mask));
7153 }
7154
7155 /// \brief Lowering of single-input v8i16 shuffles is the cornerstone of SSE2
7156 /// shuffle lowering, and the most complex part.
7157 ///
7158 /// The lowering strategy is to try to form pairs of input lanes which are
7159 /// targeted at the same half of the final vector, and then use a dword shuffle
7160 /// to place them onto the right half, and finally unpack the paired lanes into
7161 /// their final position.
7162 ///
7163 /// The exact breakdown of how to form these dword pairs and align them on the
7164 /// correct sides is really tricky. See the comments within the function for
7165 /// more of the details.
7166 static SDValue lowerV8I16SingleInputVectorShuffle(
7167     SDLoc DL, SDValue V, MutableArrayRef<int> Mask,
7168     const X86Subtarget *Subtarget, SelectionDAG &DAG) {
7169   assert(V.getSimpleValueType() == MVT::v8i16 && "Bad input type!");
7170   MutableArrayRef<int> LoMask = Mask.slice(0, 4);
7171   MutableArrayRef<int> HiMask = Mask.slice(4, 4);
7172
7173   SmallVector<int, 4> LoInputs;
7174   std::copy_if(LoMask.begin(), LoMask.end(), std::back_inserter(LoInputs),
7175                [](int M) { return M >= 0; });
7176   std::sort(LoInputs.begin(), LoInputs.end());
7177   LoInputs.erase(std::unique(LoInputs.begin(), LoInputs.end()), LoInputs.end());
7178   SmallVector<int, 4> HiInputs;
7179   std::copy_if(HiMask.begin(), HiMask.end(), std::back_inserter(HiInputs),
7180                [](int M) { return M >= 0; });
7181   std::sort(HiInputs.begin(), HiInputs.end());
7182   HiInputs.erase(std::unique(HiInputs.begin(), HiInputs.end()), HiInputs.end());
7183   int NumLToL =
7184       std::lower_bound(LoInputs.begin(), LoInputs.end(), 4) - LoInputs.begin();
7185   int NumHToL = LoInputs.size() - NumLToL;
7186   int NumLToH =
7187       std::lower_bound(HiInputs.begin(), HiInputs.end(), 4) - HiInputs.begin();
7188   int NumHToH = HiInputs.size() - NumLToH;
7189   MutableArrayRef<int> LToLInputs(LoInputs.data(), NumLToL);
7190   MutableArrayRef<int> LToHInputs(HiInputs.data(), NumLToH);
7191   MutableArrayRef<int> HToLInputs(LoInputs.data() + NumLToL, NumHToL);
7192   MutableArrayRef<int> HToHInputs(HiInputs.data() + NumLToH, NumHToH);
7193
7194   // Simplify the 1-into-3 and 3-into-1 cases with a single pshufd. For all
7195   // such inputs we can swap two of the dwords across the half mark and end up
7196   // with <=2 inputs to each half in each half. Once there, we can fall through
7197   // to the generic code below. For example:
7198   //
7199   // Input: [a, b, c, d, e, f, g, h] -PSHUFD[0,2,1,3]-> [a, b, e, f, c, d, g, h]
7200   // Mask:  [0, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 3] -----------------> [0, 1, 4, 7, 2, 3, 6, 5]
7201   //
7202   // Before we had 3-1 in the low half and 3-1 in the high half. Afterward, 2-2
7203   // and 2-2.
7204   auto balanceSides = [&](ArrayRef<int> ThreeInputs, int OneInput,
7205                           int ThreeInputHalfSum, int OneInputHalfOffset) {
7206     // Compute the index of dword with only one word among the three inputs in
7207     // a half by taking the sum of the half with three inputs and subtracting
7208     // the sum of the actual three inputs. The difference is the remaining
7209     // slot.
7210     int DWordA = (ThreeInputHalfSum -
7211                   std::accumulate(ThreeInputs.begin(), ThreeInputs.end(), 0)) /
7212                  2;
7213     int DWordB = OneInputHalfOffset / 2 + (OneInput / 2 + 1) % 2;
7214
7215     int PSHUFDMask[] = {0, 1, 2, 3};
7216     PSHUFDMask[DWordA] = DWordB;
7217     PSHUFDMask[DWordB] = DWordA;
7218     V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
7219                     DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32,
7220                                 DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, V),
7221                                 getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG)));
7222
7223     // Adjust the mask to match the new locations of A and B.
7224     for (int &M : Mask)
7225       if (M != -1 && M/2 == DWordA)
7226         M = 2 * DWordB + M % 2;
7227       else if (M != -1 && M/2 == DWordB)
7228         M = 2 * DWordA + M % 2;
7229
7230     // Recurse back into this routine to re-compute state now that this isn't
7231     // a 3 and 1 problem.
7232     return DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V, DAG.getUNDEF(MVT::v8i16),
7233                                 Mask);
7234   };
7235   if (NumLToL == 3 && NumHToL == 1)
7236     return balanceSides(LToLInputs, HToLInputs[0], 0 + 1 + 2 + 3, 4);
7237   else if (NumLToL == 1 && NumHToL == 3)
7238     return balanceSides(HToLInputs, LToLInputs[0], 4 + 5 + 6 + 7, 0);
7239   else if (NumLToH == 1 && NumHToH == 3)
7240     return balanceSides(HToHInputs, LToHInputs[0], 4 + 5 + 6 + 7, 0);
7241   else if (NumLToH == 3 && NumHToH == 1)
7242     return balanceSides(LToHInputs, HToHInputs[0], 0 + 1 + 2 + 3, 4);
7243
7244   // At this point there are at most two inputs to the low and high halves from
7245   // each half. That means the inputs can always be grouped into dwords and
7246   // those dwords can then be moved to the correct half with a dword shuffle.
7247   // We use at most one low and one high word shuffle to collect these paired
7248   // inputs into dwords, and finally a dword shuffle to place them.
7249   int PSHUFLMask[4] = {-1, -1, -1, -1};
7250   int PSHUFHMask[4] = {-1, -1, -1, -1};
7251   int PSHUFDMask[4] = {-1, -1, -1, -1};
7252
7253   // First fix the masks for all the inputs that are staying in their
7254   // original halves. This will then dictate the targets of the cross-half
7255   // shuffles.
7256   auto fixInPlaceInputs = [&PSHUFDMask](
7257       ArrayRef<int> InPlaceInputs, MutableArrayRef<int> SourceHalfMask,
7258       MutableArrayRef<int> HalfMask, int HalfOffset) {
7259     if (InPlaceInputs.empty())
7260       return;
7261     if (InPlaceInputs.size() == 1) {
7262       SourceHalfMask[InPlaceInputs[0] - HalfOffset] =
7263           InPlaceInputs[0] - HalfOffset;
7264       PSHUFDMask[InPlaceInputs[0] / 2] = InPlaceInputs[0] / 2;
7265       return;
7266     }
7267
7268     assert(InPlaceInputs.size() == 2 && "Cannot handle 3 or 4 inputs!");
7269     SourceHalfMask[InPlaceInputs[0] - HalfOffset] =
7270         InPlaceInputs[0] - HalfOffset;
7271     // Put the second input next to the first so that they are packed into
7272     // a dword. We find the adjacent index by toggling the low bit.
7273     int AdjIndex = InPlaceInputs[0] ^ 1;
7274     SourceHalfMask[AdjIndex - HalfOffset] = InPlaceInputs[1] - HalfOffset;
7275     std::replace(HalfMask.begin(), HalfMask.end(), InPlaceInputs[1], AdjIndex);
7276     PSHUFDMask[AdjIndex / 2] = AdjIndex / 2;
7277   };
7278   if (!HToLInputs.empty())
7279     fixInPlaceInputs(LToLInputs, PSHUFLMask, LoMask, 0);
7280   if (!LToHInputs.empty())
7281     fixInPlaceInputs(HToHInputs, PSHUFHMask, HiMask, 4);
7282
7283   // Now gather the cross-half inputs and place them into a free dword of
7284   // their target half.
7285   // FIXME: This operation could almost certainly be simplified dramatically to
7286   // look more like the 3-1 fixing operation.
7287   auto moveInputsToRightHalf = [&PSHUFDMask](
7288       MutableArrayRef<int> IncomingInputs, ArrayRef<int> ExistingInputs,
7289       MutableArrayRef<int> SourceHalfMask, MutableArrayRef<int> HalfMask,
7290       int SourceOffset, int DestOffset) {
7291     auto isWordClobbered = [](ArrayRef<int> SourceHalfMask, int Word) {
7292       return SourceHalfMask[Word] != -1 && SourceHalfMask[Word] != Word;
7293     };
7294     auto isDWordClobbered = [&isWordClobbered](ArrayRef<int> SourceHalfMask,
7295                                                int Word) {
7296       int LowWord = Word & ~1;
7297       int HighWord = Word | 1;
7298       return isWordClobbered(SourceHalfMask, LowWord) ||
7299              isWordClobbered(SourceHalfMask, HighWord);
7300     };
7301
7302     if (IncomingInputs.empty())
7303       return;
7304
7305     if (ExistingInputs.empty()) {
7306       // Map any dwords with inputs from them into the right half.
7307       for (int Input : IncomingInputs) {
7308         // If the source half mask maps over the inputs, turn those into
7309         // swaps and use the swapped lane.
7310         if (isWordClobbered(SourceHalfMask, Input - SourceOffset)) {
7311           if (SourceHalfMask[SourceHalfMask[Input - SourceOffset]] == -1) {
7312             SourceHalfMask[SourceHalfMask[Input - SourceOffset]] =
7313                 Input - SourceOffset;
7314             // We have to swap the uses in our half mask in one sweep.
7315             for (int &M : HalfMask)
7316               if (M == SourceHalfMask[Input - SourceOffset])
7317                 M = Input;
7318               else if (M == Input)
7319                 M = SourceHalfMask[Input - SourceOffset] + SourceOffset;
7320           } else {
7321             assert(SourceHalfMask[SourceHalfMask[Input - SourceOffset]] ==
7322                        Input - SourceOffset &&
7323                    "Previous placement doesn't match!");
7324           }
7325           // Note that this correctly re-maps both when we do a swap and when
7326           // we observe the other side of the swap above. We rely on that to
7327           // avoid swapping the members of the input list directly.
7328           Input = SourceHalfMask[Input - SourceOffset] + SourceOffset;
7329         }
7330
7331         // Map the input's dword into the correct half.
7332         if (PSHUFDMask[(Input - SourceOffset + DestOffset) / 2] == -1)
7333           PSHUFDMask[(Input - SourceOffset + DestOffset) / 2] = Input / 2;
7334         else
7335           assert(PSHUFDMask[(Input - SourceOffset + DestOffset) / 2] ==
7336                      Input / 2 &&
7337                  "Previous placement doesn't match!");
7338       }
7339
7340       // And just directly shift any other-half mask elements to be same-half
7341       // as we will have mirrored the dword containing the element into the
7342       // same position within that half.
7343       for (int &M : HalfMask)
7344         if (M >= SourceOffset && M < SourceOffset + 4) {
7345           M = M - SourceOffset + DestOffset;
7346           assert(M >= 0 && "This should never wrap below zero!");
7347         }
7348       return;
7349     }
7350
7351     // Ensure we have the input in a viable dword of its current half. This
7352     // is particularly tricky because the original position may be clobbered
7353     // by inputs being moved and *staying* in that half.
7354     if (IncomingInputs.size() == 1) {
7355       if (isWordClobbered(SourceHalfMask, IncomingInputs[0] - SourceOffset)) {
7356         int InputFixed = std::find(std::begin(SourceHalfMask),
7357                                    std::end(SourceHalfMask), -1) -
7358                          std::begin(SourceHalfMask) + SourceOffset;
7359         SourceHalfMask[InputFixed - SourceOffset] =
7360             IncomingInputs[0] - SourceOffset;
7361         std::replace(HalfMask.begin(), HalfMask.end(), IncomingInputs[0],
7362                      InputFixed);
7363         IncomingInputs[0] = InputFixed;
7364       }
7365     } else if (IncomingInputs.size() == 2) {
7366       if (IncomingInputs[0] / 2 != IncomingInputs[1] / 2 ||
7367           isDWordClobbered(SourceHalfMask, IncomingInputs[0] - SourceOffset)) {
7368         int SourceDWordBase = !isDWordClobbered(SourceHalfMask, 0) ? 0 : 2;
7369         assert(!isDWordClobbered(SourceHalfMask, SourceDWordBase) &&
7370                "Not all dwords can be clobbered!");
7371         SourceHalfMask[SourceDWordBase] = IncomingInputs[0] - SourceOffset;
7372         SourceHalfMask[SourceDWordBase + 1] = IncomingInputs[1] - SourceOffset;
7373         for (int &M : HalfMask)
7374           if (M == IncomingInputs[0])
7375             M = SourceDWordBase + SourceOffset;
7376           else if (M == IncomingInputs[1])
7377             M = SourceDWordBase + 1 + SourceOffset;
7378         IncomingInputs[0] = SourceDWordBase + SourceOffset;
7379         IncomingInputs[1] = SourceDWordBase + 1 + SourceOffset;
7380       }
7381     } else {
7382       llvm_unreachable("Unhandled input size!");
7383     }
7384
7385     // Now hoist the DWord down to the right half.
7386     int FreeDWord = (PSHUFDMask[DestOffset / 2] == -1 ? 0 : 1) + DestOffset / 2;
7387     assert(PSHUFDMask[FreeDWord] == -1 && "DWord not free");
7388     PSHUFDMask[FreeDWord] = IncomingInputs[0] / 2;
7389     for (int Input : IncomingInputs)
7390       std::replace(HalfMask.begin(), HalfMask.end(), Input,
7391                    FreeDWord * 2 + Input % 2);
7392   };
7393   moveInputsToRightHalf(HToLInputs, LToLInputs, PSHUFHMask, LoMask,
7394                         /*SourceOffset*/ 4, /*DestOffset*/ 0);
7395   moveInputsToRightHalf(LToHInputs, HToHInputs, PSHUFLMask, HiMask,
7396                         /*SourceOffset*/ 0, /*DestOffset*/ 4);
7397
7398   // Now enact all the shuffles we've computed to move the inputs into their
7399   // target half.
7400   if (!isNoopShuffleMask(PSHUFLMask))
7401     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFLW, DL, MVT::v8i16, V,
7402                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFLMask, DAG));
7403   if (!isNoopShuffleMask(PSHUFHMask))
7404     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, DL, MVT::v8i16, V,
7405                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHMask, DAG));
7406   if (!isNoopShuffleMask(PSHUFDMask))
7407     V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
7408                     DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32,
7409                                 DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, V),
7410                                 getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG)));
7411
7412   // At this point, each half should contain all its inputs, and we can then
7413   // just shuffle them into their final position.
7414   assert(std::count_if(LoMask.begin(), LoMask.end(),
7415                        [](int M) { return M >= 4; }) == 0 &&
7416          "Failed to lift all the high half inputs to the low mask!");
7417   assert(std::count_if(HiMask.begin(), HiMask.end(),
7418                        [](int M) { return M >= 0 && M < 4; }) == 0 &&
7419          "Failed to lift all the low half inputs to the high mask!");
7420
7421   // Do a half shuffle for the low mask.
7422   if (!isNoopShuffleMask(LoMask))
7423     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFLW, DL, MVT::v8i16, V,
7424                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(LoMask, DAG));
7425
7426   // Do a half shuffle with the high mask after shifting its values down.
7427   for (int &M : HiMask)
7428     if (M >= 0)
7429       M -= 4;
7430   if (!isNoopShuffleMask(HiMask))
7431     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, DL, MVT::v8i16, V,
7432                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(HiMask, DAG));
7433
7434   return V;
7435 }
7436
7437 /// \brief Detect whether the mask pattern should be lowered through
7438 /// interleaving.
7439 ///
7440 /// This essentially tests whether viewing the mask as an interleaving of two
7441 /// sub-sequences reduces the cross-input traffic of a blend operation. If so,
7442 /// lowering it through interleaving is a significantly better strategy.
7443 static bool shouldLowerAsInterleaving(ArrayRef<int> Mask) {
7444   int NumEvenInputs[2] = {0, 0};
7445   int NumOddInputs[2] = {0, 0};
7446   int NumLoInputs[2] = {0, 0};
7447   int NumHiInputs[2] = {0, 0};
7448   for (int i = 0, Size = Mask.size(); i < Size; ++i) {
7449     if (Mask[i] < 0)
7450       continue;
7451
7452     int InputIdx = Mask[i] >= Size;
7453
7454     if (i < Size / 2)
7455       ++NumLoInputs[InputIdx];
7456     else
7457       ++NumHiInputs[InputIdx];
7458
7459     if ((i % 2) == 0)
7460       ++NumEvenInputs[InputIdx];
7461     else
7462       ++NumOddInputs[InputIdx];
7463   }
7464
7465   // The minimum number of cross-input results for both the interleaved and
7466   // split cases. If interleaving results in fewer cross-input results, return
7467   // true.
7468   int InterleavedCrosses = std::min(NumEvenInputs[1] + NumOddInputs[0],
7469                                     NumEvenInputs[0] + NumOddInputs[1]);
7470   int SplitCrosses = std::min(NumLoInputs[1] + NumHiInputs[0],
7471                               NumLoInputs[0] + NumHiInputs[1]);
7472   return InterleavedCrosses < SplitCrosses;
7473 }
7474
7475 /// \brief Blend two v8i16 vectors using a naive unpack strategy.
7476 ///
7477 /// This strategy only works when the inputs from each vector fit into a single
7478 /// half of that vector, and generally there are not so many inputs as to leave
7479 /// the in-place shuffles required highly constrained (and thus expensive). It
7480 /// shifts all the inputs into a single side of both input vectors and then
7481 /// uses an unpack to interleave these inputs in a single vector. At that
7482 /// point, we will fall back on the generic single input shuffle lowering.
7483 static SDValue lowerV8I16BasicBlendVectorShuffle(SDLoc DL, SDValue V1,
7484                                                  SDValue V2,
7485                                                  MutableArrayRef<int> Mask,
7486                                                  const X86Subtarget *Subtarget,
7487                                                  SelectionDAG &DAG) {
7488   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v8i16 && "Bad input type!");
7489   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v8i16 && "Bad input type!");
7490   SmallVector<int, 3> LoV1Inputs, HiV1Inputs, LoV2Inputs, HiV2Inputs;
7491   for (int i = 0; i < 8; ++i)
7492     if (Mask[i] >= 0 && Mask[i] < 4)
7493       LoV1Inputs.push_back(i);
7494     else if (Mask[i] >= 4 && Mask[i] < 8)
7495       HiV1Inputs.push_back(i);
7496     else if (Mask[i] >= 8 && Mask[i] < 12)
7497       LoV2Inputs.push_back(i);
7498     else if (Mask[i] >= 12)
7499       HiV2Inputs.push_back(i);
7500
7501   int NumV1Inputs = LoV1Inputs.size() + HiV1Inputs.size();
7502   int NumV2Inputs = LoV2Inputs.size() + HiV2Inputs.size();
7503   (void)NumV1Inputs;
7504   (void)NumV2Inputs;
7505   assert(NumV1Inputs > 0 && NumV1Inputs <= 3 && "At most 3 inputs supported");
7506   assert(NumV2Inputs > 0 && NumV2Inputs <= 3 && "At most 3 inputs supported");
7507   assert(NumV1Inputs + NumV2Inputs <= 4 && "At most 4 combined inputs");
7508
7509   bool MergeFromLo = LoV1Inputs.size() + LoV2Inputs.size() >=
7510                      HiV1Inputs.size() + HiV2Inputs.size();
7511
7512   auto moveInputsToHalf = [&](SDValue V, ArrayRef<int> LoInputs,
7513                               ArrayRef<int> HiInputs, bool MoveToLo,
7514                               int MaskOffset) {
7515     ArrayRef<int> GoodInputs = MoveToLo ? LoInputs : HiInputs;
7516     ArrayRef<int> BadInputs = MoveToLo ? HiInputs : LoInputs;
7517     if (BadInputs.empty())
7518       return V;
7519
7520     int MoveMask[] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7521     int MoveOffset = MoveToLo ? 0 : 4;
7522
7523     if (GoodInputs.empty()) {
7524       for (int BadInput : BadInputs) {
7525         MoveMask[Mask[BadInput] % 4 + MoveOffset] = Mask[BadInput] - MaskOffset;
7526         Mask[BadInput] = Mask[BadInput] % 4 + MoveOffset + MaskOffset;
7527       }
7528     } else {
7529       if (GoodInputs.size() == 2) {
7530         // If the low inputs are spread across two dwords, pack them into
7531         // a single dword.
7532         MoveMask[Mask[GoodInputs[0]] % 2 + MoveOffset] =
7533             Mask[GoodInputs[0]] - MaskOffset;
7534         MoveMask[Mask[GoodInputs[1]] % 2 + MoveOffset] =
7535             Mask[GoodInputs[1]] - MaskOffset;
7536         Mask[GoodInputs[0]] = Mask[GoodInputs[0]] % 2 + MoveOffset + MaskOffset;
7537         Mask[GoodInputs[1]] = Mask[GoodInputs[0]] % 2 + MoveOffset + MaskOffset;
7538       } else {
7539         // Otherwise pin the low inputs.
7540         for (int GoodInput : GoodInputs)
7541           MoveMask[Mask[GoodInput] - MaskOffset] = Mask[GoodInput] - MaskOffset;
7542       }
7543
7544       int MoveMaskIdx =
7545           std::find(std::begin(MoveMask) + MoveOffset, std::end(MoveMask), -1) -
7546           std::begin(MoveMask);
7547       assert(MoveMaskIdx >= MoveOffset && "Established above");
7548
7549       if (BadInputs.size() == 2) {
7550         assert(MoveMask[MoveMaskIdx] == -1 && "Expected empty slot");
7551         assert(MoveMask[MoveMaskIdx + 1] == -1 && "Expected empty slot");
7552         MoveMask[MoveMaskIdx + Mask[BadInputs[0]] % 2] =
7553             Mask[BadInputs[0]] - MaskOffset;
7554         MoveMask[MoveMaskIdx + Mask[BadInputs[1]] % 2] =
7555             Mask[BadInputs[1]] - MaskOffset;
7556         Mask[BadInputs[0]] = MoveMaskIdx + Mask[BadInputs[0]] % 2 + MaskOffset;
7557         Mask[BadInputs[1]] = MoveMaskIdx + Mask[BadInputs[1]] % 2 + MaskOffset;
7558       } else {
7559         assert(BadInputs.size() == 1 && "All sizes handled");
7560         MoveMask[MoveMaskIdx] = Mask[BadInputs[0]] - MaskOffset;
7561         Mask[BadInputs[0]] = MoveMaskIdx + MaskOffset;
7562       }
7563     }
7564
7565     return DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V, DAG.getUNDEF(MVT::v8i16),
7566                                 MoveMask);
7567   };
7568   V1 = moveInputsToHalf(V1, LoV1Inputs, HiV1Inputs, MergeFromLo,
7569                         /*MaskOffset*/ 0);
7570   V2 = moveInputsToHalf(V2, LoV2Inputs, HiV2Inputs, MergeFromLo,
7571                         /*MaskOffset*/ 8);
7572
7573   // FIXME: Select an interleaving of the merge of V1 and V2 that minimizes
7574   // cross-half traffic in the final shuffle.
7575
7576   // Munge the mask to be a single-input mask after the unpack merges the
7577   // results.
7578   for (int &M : Mask)
7579     if (M != -1)
7580       M = 2 * (M % 4) + (M / 8);
7581
7582   return DAG.getVectorShuffle(
7583       MVT::v8i16, DL, DAG.getNode(MergeFromLo ? X86ISD::UNPCKL : X86ISD::UNPCKH,
7584                                   DL, MVT::v8i16, V1, V2),
7585       DAG.getUNDEF(MVT::v8i16), Mask);
7586 }
7587
7588 /// \brief Generic lowering of 8-lane i16 shuffles.
7589 ///
7590 /// This handles both single-input shuffles and combined shuffle/blends with
7591 /// two inputs. The single input shuffles are immediately delegated to
7592 /// a dedicated lowering routine.
7593 ///
7594 /// The blends are lowered in one of three fundamental ways. If there are few
7595 /// enough inputs, it delegates to a basic UNPCK-based strategy. If the shuffle
7596 /// of the input is significantly cheaper when lowered as an interleaving of
7597 /// the two inputs, try to interleave them. Otherwise, blend the low and high
7598 /// halves of the inputs separately (making them have relatively few inputs)
7599 /// and then concatenate them.
7600 static SDValue lowerV8I16VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
7601                                        const X86Subtarget *Subtarget,
7602                                        SelectionDAG &DAG) {
7603   SDLoc DL(Op);
7604   assert(Op.getSimpleValueType() == MVT::v8i16 && "Bad shuffle type!");
7605   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v8i16 && "Bad operand type!");
7606   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v8i16 && "Bad operand type!");
7607   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7608   ArrayRef<int> OrigMask = SVOp->getMask();
7609   int MaskStorage[8] = {OrigMask[0], OrigMask[1], OrigMask[2], OrigMask[3],
7610                         OrigMask[4], OrigMask[5], OrigMask[6], OrigMask[7]};
7611   MutableArrayRef<int> Mask(MaskStorage);
7612
7613   assert(Mask.size() == 8 && "Unexpected mask size for v8 shuffle!");
7614
7615   auto isV1 = [](int M) { return M >= 0 && M < 8; };
7616   auto isV2 = [](int M) { return M >= 8; };
7617
7618   int NumV1Inputs = std::count_if(Mask.begin(), Mask.end(), isV1);
7619   int NumV2Inputs = std::count_if(Mask.begin(), Mask.end(), isV2);
7620
7621   if (NumV2Inputs == 0)
7622     return lowerV8I16SingleInputVectorShuffle(DL, V1, Mask, Subtarget, DAG);
7623
7624   assert(NumV1Inputs > 0 && "All single-input shuffles should be canonicalized "
7625                             "to be V1-input shuffles.");
7626
7627   if (NumV1Inputs + NumV2Inputs <= 4)
7628     return lowerV8I16BasicBlendVectorShuffle(DL, V1, V2, Mask, Subtarget, DAG);
7629
7630   // Check whether an interleaving lowering is likely to be more efficient.
7631   // This isn't perfect but it is a strong heuristic that tends to work well on
7632   // the kinds of shuffles that show up in practice.
7633   //
7634   // FIXME: Handle 1x, 2x, and 4x interleaving.
7635   if (shouldLowerAsInterleaving(Mask)) {
7636     // FIXME: Figure out whether we should pack these into the low or high
7637     // halves.
7638
7639     int EMask[8], OMask[8];
7640     for (int i = 0; i < 4; ++i) {
7641       EMask[i] = Mask[2*i];
7642       OMask[i] = Mask[2*i + 1];
7643       EMask[i + 4] = -1;
7644       OMask[i + 4] = -1;
7645     }
7646
7647     SDValue Evens = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1, V2, EMask);
7648     SDValue Odds = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1, V2, OMask);
7649
7650     return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v8i16, Evens, Odds);
7651   }
7652
7653   int LoBlendMask[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7654   int HiBlendMask[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7655
7656   for (int i = 0; i < 4; ++i) {
7657     LoBlendMask[i] = Mask[i];
7658     HiBlendMask[i] = Mask[i + 4];
7659   }
7660
7661   SDValue LoV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1, V2, LoBlendMask);
7662   SDValue HiV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1, V2, HiBlendMask);
7663   LoV = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64, LoV);
7664   HiV = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64, HiV);
7665
7666   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
7667                      DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v2i64, LoV, HiV));
7668 }
7669
7670 /// \brief Generic lowering of v16i8 shuffles.
7671 ///
7672 /// This is a hybrid strategy to lower v16i8 vectors. It first attempts to
7673 /// detect any complexity reducing interleaving. If that doesn't help, it uses
7674 /// UNPCK to spread the i8 elements across two i16-element vectors, and uses
7675 /// the existing lowering for v8i16 blends on each half, finally PACK-ing them
7676 /// back together.
7677 static SDValue lowerV16I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
7678                                        const X86Subtarget *Subtarget,
7679                                        SelectionDAG &DAG) {
7680   SDLoc DL(Op);
7681   assert(Op.getSimpleValueType() == MVT::v16i8 && "Bad shuffle type!");
7682   assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v16i8 && "Bad operand type!");
7683   assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v16i8 && "Bad operand type!");
7684   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7685   ArrayRef<int> OrigMask = SVOp->getMask();
7686   assert(OrigMask.size() == 16 && "Unexpected mask size for v16 shuffle!");
7687   int MaskStorage[16] = {
7688       OrigMask[0],  OrigMask[1],  OrigMask[2],  OrigMask[3],
7689       OrigMask[4],  OrigMask[5],  OrigMask[6],  OrigMask[7],
7690       OrigMask[8],  OrigMask[9],  OrigMask[10], OrigMask[11],
7691       OrigMask[12], OrigMask[13], OrigMask[14], OrigMask[15]};
7692   MutableArrayRef<int> Mask(MaskStorage);
7693   MutableArrayRef<int> LoMask = Mask.slice(0, 8);
7694   MutableArrayRef<int> HiMask = Mask.slice(8, 8);
7695
7696   // For single-input shuffles, there are some nicer lowering tricks we can use.
7697   if (isSingleInputShuffleMask(Mask)) {
7698     // Check whether we can widen this to an i16 shuffle by duplicating bytes.
7699     // Notably, this handles splat and partial-splat shuffles more efficiently.
7700     // However, it only makes sense if the pre-duplication shuffle simplifies
7701     // things significantly. Currently, this means we need to be able to
7702     // express the pre-duplication shuffle as an i16 shuffle.
7703     //
7704     // FIXME: We should check for other patterns which can be widened into an
7705     // i16 shuffle as well.
7706     auto canWidenViaDuplication = [](ArrayRef<int> Mask) {
7707       for (int i = 0; i < 16; i += 2) {
7708         if (Mask[i] != Mask[i + 1])
7709           return false;
7710       }
7711       return true;
7712     };
7713     auto tryToWidenViaDuplication = [&]() -> SDValue {
7714       if (!canWidenViaDuplication(Mask))
7715         return SDValue();
7716       SmallVector<int, 4> LoInputs;
7717       std::copy_if(Mask.begin(), Mask.end(), std::back_inserter(LoInputs),
7718                    [](int M) { return M >= 0 && M < 8; });
7719       std::sort(LoInputs.begin(), LoInputs.end());
7720       LoInputs.erase(std::unique(LoInputs.begin(), LoInputs.end()),
7721                      LoInputs.end());
7722       SmallVector<int, 4> HiInputs;
7723       std::copy_if(Mask.begin(), Mask.end(), std::back_inserter(HiInputs),
7724                    [](int M) { return M >= 8; });
7725       std::sort(HiInputs.begin(), HiInputs.end());
7726       HiInputs.erase(std::unique(HiInputs.begin(), HiInputs.end()),
7727                      HiInputs.end());
7728
7729       bool TargetLo = LoInputs.size() >= HiInputs.size();
7730       ArrayRef<int> InPlaceInputs = TargetLo ? LoInputs : HiInputs;
7731       ArrayRef<int> MovingInputs = TargetLo ? HiInputs : LoInputs;
7732
7733       int PreDupI16Shuffle[] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7734       SmallDenseMap<int, int, 8> LaneMap;
7735       for (int I : InPlaceInputs) {
7736         PreDupI16Shuffle[I/2] = I/2;
7737         LaneMap[I] = I;
7738       }
7739       int j = TargetLo ? 0 : 4, je = j + 4;
7740       for (int i = 0, ie = MovingInputs.size(); i < ie; ++i) {
7741         // Check if j is already a shuffle of this input. This happens when
7742         // there are two adjacent bytes after we move the low one.
7743         if (PreDupI16Shuffle[j] != MovingInputs[i] / 2) {
7744           // If we haven't yet mapped the input, search for a slot into which
7745           // we can map it.
7746           while (j < je && PreDupI16Shuffle[j] != -1)
7747             ++j;
7748
7749           if (j == je)
7750             // We can't place the inputs into a single half with a simple i16 shuffle, so bail.
7751             return SDValue();
7752
7753           // Map this input with the i16 shuffle.
7754           PreDupI16Shuffle[j] = MovingInputs[i] / 2;
7755         }
7756
7757         // Update the lane map based on the mapping we ended up with.
7758         LaneMap[MovingInputs[i]] = 2 * j + MovingInputs[i] % 2;
7759       }
7760       V1 = DAG.getNode(
7761           ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8,
7762           DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL,
7763                                DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V1),
7764                                DAG.getUNDEF(MVT::v8i16), PreDupI16Shuffle));
7765
7766       // Unpack the bytes to form the i16s that will be shuffled into place.
7767       V1 = DAG.getNode(TargetLo ? X86ISD::UNPCKL : X86ISD::UNPCKH, DL,
7768                        MVT::v16i8, V1, V1);
7769
7770       int PostDupI16Shuffle[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7771       for (int i = 0; i < 16; i += 2) {
7772         if (Mask[i] != -1)
7773           PostDupI16Shuffle[i / 2] = LaneMap[Mask[i]] - (TargetLo ? 0 : 8);
7774         assert(PostDupI16Shuffle[i / 2] < 8 && "Invalid v8 shuffle mask!");
7775       }
7776       return DAG.getNode(
7777           ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8,
7778           DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL,
7779                                DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V1),
7780                                DAG.getUNDEF(MVT::v8i16), PostDupI16Shuffle));
7781     };
7782     if (SDValue V = tryToWidenViaDuplication())
7783       return V;
7784   }
7785
7786   // Check whether an interleaving lowering is likely to be more efficient.
7787   // This isn't perfect but it is a strong heuristic that tends to work well on
7788   // the kinds of shuffles that show up in practice.
7789   //
7790   // FIXME: We need to handle other interleaving widths (i16, i32, ...).
7791   if (shouldLowerAsInterleaving(Mask)) {
7792     // FIXME: Figure out whether we should pack these into the low or high
7793     // halves.
7794
7795     int EMask[16], OMask[16];
7796     for (int i = 0; i < 8; ++i) {
7797       EMask[i] = Mask[2*i];
7798       OMask[i] = Mask[2*i + 1];
7799       EMask[i + 8] = -1;
7800       OMask[i + 8] = -1;
7801     }
7802
7803     SDValue Evens = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, DL, V1, V2, EMask);
7804     SDValue Odds = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, DL, V1, V2, OMask);
7805
7806     return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v16i8, Evens, Odds);
7807   }
7808
7809   int V1LoBlendMask[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7810   int V1HiBlendMask[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7811   int V2LoBlendMask[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7812   int V2HiBlendMask[8] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
7813
7814   auto buildBlendMasks = [](MutableArrayRef<int> HalfMask,
7815                             MutableArrayRef<int> V1HalfBlendMask,
7816                             MutableArrayRef<int> V2HalfBlendMask) {
7817     for (int i = 0; i < 8; ++i)
7818       if (HalfMask[i] >= 0 && HalfMask[i] < 16) {
7819         V1HalfBlendMask[i] = HalfMask[i];
7820         HalfMask[i] = i;
7821       } else if (HalfMask[i] >= 16) {
7822         V2HalfBlendMask[i] = HalfMask[i] - 16;
7823         HalfMask[i] = i + 8;
7824       }
7825   };
7826   buildBlendMasks(LoMask, V1LoBlendMask, V2LoBlendMask);
7827   buildBlendMasks(HiMask, V1HiBlendMask, V2HiBlendMask);
7828
7829   SDValue Zero = getZeroVector(MVT::v8i16, Subtarget, DAG, DL);
7830
7831   auto buildLoAndHiV8s = [&](SDValue V, MutableArrayRef<int> LoBlendMask,
7832                              MutableArrayRef<int> HiBlendMask) {
7833     SDValue V1, V2;
7834     // Check if any of the odd lanes in the v16i8 are used. If not, we can mask
7835     // them out and avoid using UNPCK{L,H} to extract the elements of V as
7836     // i16s.
7837     if (std::none_of(LoBlendMask.begin(), LoBlendMask.end(),
7838                      [](int M) { return M >= 0 && M % 2 == 1; }) &&
7839         std::none_of(HiBlendMask.begin(), HiBlendMask.end(),
7840                      [](int M) { return M >= 0 && M % 2 == 1; })) {
7841       // Use a mask to drop the high bytes.
7842       V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V);
7843       V1 = DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::v8i16, V1,
7844                        DAG.getConstant(0x00FF, MVT::v8i16));
7845
7846       // This will be a single vector shuffle instead of a blend so nuke V2.
7847       V2 = DAG.getUNDEF(MVT::v8i16);
7848
7849       // Squash the masks to point directly into V1.
7850       for (int &M : LoBlendMask)
7851         if (M >= 0)
7852           M /= 2;
7853       for (int &M : HiBlendMask)
7854         if (M >= 0)
7855           M /= 2;
7856     } else {
7857       // Otherwise just unpack the low half of V into V1 and the high half into
7858       // V2 so that we can blend them as i16s.
7859       V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
7860                        DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v16i8, V, Zero));
7861       V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
7862                        DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v16i8, V, Zero));
7863     }
7864
7865     SDValue BlendedLo = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1, V2, LoBlendMask);
7866     SDValue BlendedHi = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1, V2, HiBlendMask);
7867     return std::make_pair(BlendedLo, BlendedHi);
7868   };
7869   SDValue V1Lo, V1Hi, V2Lo, V2Hi;
7870   std::tie(V1Lo, V1Hi) = buildLoAndHiV8s(V1, V1LoBlendMask, V1HiBlendMask);
7871   std::tie(V2Lo, V2Hi) = buildLoAndHiV8s(V2, V2LoBlendMask, V2HiBlendMask);
7872
7873   SDValue LoV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1Lo, V2Lo, LoMask);
7874   SDValue HiV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, V1Hi, V2Hi, HiMask);
7875
7876   return DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, DL, MVT::v16i8, LoV, HiV);
7877 }
7878
7879 /// \brief Dispatching routine to lower various 128-bit x86 vector shuffles.
7880 ///
7881 /// This routine breaks down the specific type of 128-bit shuffle and
7882 /// dispatches to the lowering routines accordingly.
7883 static SDValue lower128BitVectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
7884                                         MVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
7885                                         SelectionDAG &DAG) {
7886   switch (VT.SimpleTy) {
7887   case MVT::v2i64:
7888     return lowerV2I64VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
7889   case MVT::v2f64:
7890     return lowerV2F64VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
7891   case MVT::v4i32:
7892     return lowerV4I32VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
7893   case MVT::v4f32:
7894     return lowerV4F32VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
7895   case MVT::v8i16:
7896     return lowerV8I16VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
7897   case MVT::v16i8:
7898     return lowerV16I8VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
7899
7900   default:
7901     llvm_unreachable("Unimplemented!");
7902   }
7903 }
7904
7905 /// \brief Tiny helper function to test whether adjacent masks are sequential.
7906 static bool areAdjacentMasksSequential(ArrayRef<int> Mask) {
7907   for (int i = 0, Size = Mask.size(); i < Size; i += 2)
7908     if (Mask[i] + 1 != Mask[i+1])
7909       return false;
7910
7911   return true;
7912 }
7913
7914 /// \brief Top-level lowering for x86 vector shuffles.
7915 ///
7916 /// This handles decomposition, canonicalization, and lowering of all x86
7917 /// vector shuffles. Most of the specific lowering strategies are encapsulated
7918 /// above in helper routines. The canonicalization attempts to widen shuffles
7919 /// to involve fewer lanes of wider elements, consolidate symmetric patterns
7920 /// s.t. only one of the two inputs needs to be tested, etc.
7921 static SDValue lowerVectorShuffle(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
7922                                   SelectionDAG &DAG) {
7923   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
7924   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
7925   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
7926   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
7927   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
7928   int NumElements = VT.getVectorNumElements();
7929   SDLoc dl(Op);
7930
7931   assert(VT.getSizeInBits() != 64 && "Can't lower MMX shuffles");
7932
7933   bool V1IsUndef = V1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
7934   bool V2IsUndef = V2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
7935   if (V1IsUndef && V2IsUndef)
7936     return DAG.getUNDEF(VT);
7937
7938   // When we create a shuffle node we put the UNDEF node to second operand,
7939   // but in some cases the first operand may be transformed to UNDEF.
7940   // In this case we should just commute the node.
7941   if (V1IsUndef)
7942     return DAG.getCommutedVectorShuffle(*SVOp);
7943
7944   // Check for non-undef masks pointing at an undef vector and make the masks
7945   // undef as well. This makes it easier to match the shuffle based solely on
7946   // the mask.
7947   if (V2IsUndef)
7948     for (int M : Mask)
7949       if (M >= NumElements) {
7950         SmallVector<int, 8> NewMask(Mask.begin(), Mask.end());
7951         for (int &M : NewMask)
7952           if (M >= NumElements)
7953             M = -1;
7954         return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, NewMask);
7955       }
7956
7957   // For integer vector shuffles, try to collapse them into a shuffle of fewer
7958   // lanes but wider integers. We cap this to not form integers larger than i64
7959   // but it might be interesting to form i128 integers to handle flipping the
7960   // low and high halves of AVX 256-bit vectors.
7961   if (VT.isInteger() && VT.getScalarSizeInBits() < 64 &&
7962       areAdjacentMasksSequential(Mask)) {
7963     SmallVector<int, 8> NewMask;
7964     for (int i = 0, Size = Mask.size(); i < Size; i += 2)
7965       NewMask.push_back(Mask[i] / 2);
7966     MVT NewVT =
7967         MVT::getVectorVT(MVT::getIntegerVT(VT.getScalarSizeInBits() * 2),
7968                          VT.getVectorNumElements() / 2);
7969     V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, NewVT, V1);
7970     V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, NewVT, V2);
7971     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
7972                        DAG.getVectorShuffle(NewVT, dl, V1, V2, NewMask));
7973   }
7974
7975   int NumV1Elements = 0, NumUndefElements = 0, NumV2Elements = 0;
7976   for (int M : SVOp->getMask())
7977     if (M < 0)
7978       ++NumUndefElements;
7979     else if (M < NumElements)
7980       ++NumV1Elements;
7981     else
7982       ++NumV2Elements;
7983
7984   // Commute the shuffle as needed such that more elements come from V1 than
7985   // V2. This allows us to match the shuffle pattern strictly on how many
7986   // elements come from V1 without handling the symmetric cases.
7987   if (NumV2Elements > NumV1Elements)
7988     return DAG.getCommutedVectorShuffle(*SVOp);
7989
7990   // When the number of V1 and V2 elements are the same, try to minimize the
7991   // number of uses of V2 in the low half of the vector.
7992   if (NumV1Elements == NumV2Elements) {
7993     int LowV1Elements = 0, LowV2Elements = 0;
7994     for (int M : SVOp->getMask().slice(0, NumElements / 2))
7995       if (M >= NumElements)
7996         ++LowV2Elements;
7997       else if (M >= 0)
7998         ++LowV1Elements;
7999     if (LowV2Elements > LowV1Elements)
8000       return DAG.getCommutedVectorShuffle(*SVOp);
8001   }
8002
8003   // For each vector width, delegate to a specialized lowering routine.
8004   if (VT.getSizeInBits() == 128)
8005     return lower128BitVectorShuffle(Op, V1, V2, VT, Subtarget, DAG);
8006
8007   llvm_unreachable("Unimplemented!");
8008 }
8009
8010
8011 //===----------------------------------------------------------------------===//
8012 // Legacy vector shuffle lowering
8013 //
8014 // This code is the legacy code handling vector shuffles until the above
8015 // replaces its functionality and performance.
8016 //===----------------------------------------------------------------------===//
8017
8018 static bool isBlendMask(ArrayRef<int> MaskVals, MVT VT, bool hasSSE41,
8019                         bool hasInt256, unsigned *MaskOut = nullptr) {
8020   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
8021
8022   // There is no blend with immediate in AVX-512.
8023   if (VT.is512BitVector())
8024     return false;
8025
8026   if (!hasSSE41 || EltVT == MVT::i8)
8027     return false;
8028   if (!hasInt256 && VT == MVT::v16i16)
8029     return false;
8030
8031   unsigned MaskValue = 0;
8032   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
8033   // There are 2 lanes if (NumElems > 8), and 1 lane otherwise.
8034   unsigned NumLanes = (NumElems - 1) / 8 + 1;
8035   unsigned NumElemsInLane = NumElems / NumLanes;
8036
8037   // Blend for v16i16 should be symetric for the both lanes.
8038   for (unsigned i = 0; i < NumElemsInLane; ++i) {
8039
8040     int SndLaneEltIdx = (NumLanes == 2) ? MaskVals[i + NumElemsInLane] : -1;
8041     int EltIdx = MaskVals[i];
8042
8043     if ((EltIdx < 0 || EltIdx == (int)i) &&
8044         (SndLaneEltIdx < 0 || SndLaneEltIdx == (int)(i + NumElemsInLane)))
8045       continue;
8046
8047     if (((unsigned)EltIdx == (i + NumElems)) &&
8048         (SndLaneEltIdx < 0 ||
8049          (unsigned)SndLaneEltIdx == i + NumElems + NumElemsInLane))
8050       MaskValue |= (1 << i);
8051     else
8052       return false;
8053   }
8054
8055   if (MaskOut)
8056     *MaskOut = MaskValue;
8057   return true;
8058 }
8059
8060 // Try to lower a shuffle node into a simple blend instruction.
8061 // This function assumes isBlendMask returns true for this
8062 // SuffleVectorSDNode
8063 static SDValue LowerVECTOR_SHUFFLEtoBlend(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
8064                                           unsigned MaskValue,
8065                                           const X86Subtarget *Subtarget,
8066                                           SelectionDAG &DAG) {
8067   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
8068   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
8069   assert(isBlendMask(SVOp->getMask(), VT, Subtarget->hasSSE41(),
8070                      Subtarget->hasInt256() && "Trying to lower a "
8071                                                "VECTOR_SHUFFLE to a Blend but "
8072                                                "with the wrong mask"));
8073   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
8074   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
8075   SDLoc dl(SVOp);
8076   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
8077
8078   // Convert i32 vectors to floating point if it is not AVX2.
8079   // AVX2 introduced VPBLENDD instruction for 128 and 256-bit vectors.
8080   MVT BlendVT = VT;
8081   if (EltVT == MVT::i64 || (EltVT == MVT::i32 && !Subtarget->hasInt256())) {
8082     BlendVT = MVT::getVectorVT(MVT::getFloatingPointVT(EltVT.getSizeInBits()),
8083                                NumElems);
8084     V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, V1);
8085     V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, V2);
8086   }
8087
8088   SDValue Ret = DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, dl, BlendVT, V1, V2,
8089                             DAG.getConstant(MaskValue, MVT::i32));
8090   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Ret);
8091 }
8092
8093 /// In vector type \p VT, return true if the element at index \p InputIdx
8094 /// falls on a different 128-bit lane than \p OutputIdx.
8095 static bool ShuffleCrosses128bitLane(MVT VT, unsigned InputIdx,
8096                                      unsigned OutputIdx) {
8097   unsigned EltSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
8098   return InputIdx * EltSize / 128 != OutputIdx * EltSize / 128;
8099 }
8100
8101 /// Generate a PSHUFB if possible.  Selects elements from \p V1 according to
8102 /// \p MaskVals.  MaskVals[OutputIdx] = InputIdx specifies that we want to
8103 /// shuffle the element at InputIdx in V1 to OutputIdx in the result.  If \p
8104 /// MaskVals refers to elements outside of \p V1 or is undef (-1), insert a
8105 /// zero.
8106 static SDValue getPSHUFB(ArrayRef<int> MaskVals, SDValue V1, SDLoc &dl,
8107                          SelectionDAG &DAG) {
8108   MVT VT = V1.getSimpleValueType();
8109   assert(VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector());
8110
8111   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
8112   unsigned EltSizeInBytes = EltVT.getSizeInBits() / 8;
8113   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
8114
8115   SmallVector<SDValue, 32> PshufbMask;
8116   for (unsigned OutputIdx = 0; OutputIdx < NumElts; ++OutputIdx) {
8117     int InputIdx = MaskVals[OutputIdx];
8118     unsigned InputByteIdx;
8119
8120     if (InputIdx < 0 || NumElts <= (unsigned)InputIdx)
8121       InputByteIdx = 0x80;
8122     else {
8123       // Cross lane is not allowed.
8124       if (ShuffleCrosses128bitLane(VT, InputIdx, OutputIdx))
8125         return SDValue();
8126       InputByteIdx = InputIdx * EltSizeInBytes;
8127       // Index is an byte offset within the 128-bit lane.
8128       InputByteIdx &= 0xf;
8129     }
8130
8131     for (unsigned j = 0; j < EltSizeInBytes; ++j) {
8132       PshufbMask.push_back(DAG.getConstant(InputByteIdx, MVT::i8));
8133       if (InputByteIdx != 0x80)
8134         ++InputByteIdx;
8135     }
8136   }
8137
8138   MVT ShufVT = MVT::getVectorVT(MVT::i8, PshufbMask.size());
8139   if (ShufVT != VT)
8140     V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ShufVT, V1);
8141   return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, dl, ShufVT, V1,
8142                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, ShufVT, PshufbMask));
8143 }
8144
8145 // v8i16 shuffles - Prefer shuffles in the following order:
8146 // 1. [all]   pshuflw, pshufhw, optional move
8147 // 2. [ssse3] 1 x pshufb
8148 // 3. [ssse3] 2 x pshufb + 1 x por
8149 // 4. [all]   mov + pshuflw + pshufhw + N x (pextrw + pinsrw)
8150 static SDValue
8151 LowerVECTOR_SHUFFLEv8i16(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
8152                          SelectionDAG &DAG) {
8153   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
8154   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
8155   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
8156   SDLoc dl(SVOp);
8157   SmallVector<int, 8> MaskVals;
8158
8159   // Determine if more than 1 of the words in each of the low and high quadwords
8160   // of the result come from the same quadword of one of the two inputs.  Undef
8161   // mask values count as coming from any quadword, for better codegen.
8162   //
8163   // Lo/HiQuad[i] = j indicates how many words from the ith quad of the input
8164   // feeds this quad.  For i, 0 and 1 refer to V1, 2 and 3 refer to V2.
8165   unsigned LoQuad[] = { 0, 0, 0, 0 };
8166   unsigned HiQuad[] = { 0, 0, 0, 0 };
8167   // Indices of quads used.
8168   std::bitset<4> InputQuads;
8169   for (unsigned i = 0; i < 8; ++i) {
8170     unsigned *Quad = i < 4 ? LoQuad : HiQuad;
8171     int EltIdx = SVOp->getMaskElt(i);
8172     MaskVals.push_back(EltIdx);
8173     if (EltIdx < 0) {
8174       ++Quad[0];
8175       ++Quad[1];
8176       ++Quad[2];
8177       ++Quad[3];
8178       continue;
8179     }
8180     ++Quad[EltIdx / 4];
8181     InputQuads.set(EltIdx / 4);
8182   }
8183
8184   int BestLoQuad = -1;
8185   unsigned MaxQuad = 1;
8186   for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
8187     if (LoQuad[i] > MaxQuad) {
8188       BestLoQuad = i;
8189       MaxQuad = LoQuad[i];
8190     }
8191   }
8192
8193   int BestHiQuad = -1;
8194   MaxQuad = 1;
8195   for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
8196     if (HiQuad[i] > MaxQuad) {
8197       BestHiQuad = i;
8198       MaxQuad = HiQuad[i];
8199     }
8200   }
8201
8202   // For SSSE3, If all 8 words of the result come from only 1 quadword of each
8203   // of the two input vectors, shuffle them into one input vector so only a
8204   // single pshufb instruction is necessary. If there are more than 2 input
8205   // quads, disable the next transformation since it does not help SSSE3.
8206   bool V1Used = InputQuads[0] || InputQuads[1];
8207   bool V2Used = InputQuads[2] || InputQuads[3];
8208   if (Subtarget->hasSSSE3()) {
8209     if (InputQuads.count() == 2 && V1Used && V2Used) {
8210       BestLoQuad = InputQuads[0] ? 0 : 1;
8211       BestHiQuad = InputQuads[2] ? 2 : 3;
8212     }
8213     if (InputQuads.count() > 2) {
8214       BestLoQuad = -1;
8215       BestHiQuad = -1;
8216     }
8217   }
8218
8219   // If BestLoQuad or BestHiQuad are set, shuffle the quads together and update
8220   // the shuffle mask.  If a quad is scored as -1, that means that it contains
8221   // words from all 4 input quadwords.
8222   SDValue NewV;
8223   if (BestLoQuad >= 0 || BestHiQuad >= 0) {
8224     int MaskV[] = {
8225       BestLoQuad < 0 ? 0 : BestLoQuad,
8226       BestHiQuad < 0 ? 1 : BestHiQuad
8227     };
8228     NewV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v2i64, dl,
8229                   DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64, V1),
8230                   DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64, V2), &MaskV[0]);
8231     NewV = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, NewV);
8232
8233     // Rewrite the MaskVals and assign NewV to V1 if NewV now contains all the
8234     // source words for the shuffle, to aid later transformations.
8235     bool AllWordsInNewV = true;
8236     bool InOrder[2] = { true, true };
8237     for (unsigned i = 0; i != 8; ++i) {
8238       int idx = MaskVals[i];
8239       if (idx != (int)i)
8240         InOrder[i/4] = false;
8241       if (idx < 0 || (idx/4) == BestLoQuad || (idx/4) == BestHiQuad)
8242         continue;
8243       AllWordsInNewV = false;
8244       break;
8245     }
8246
8247     bool pshuflw = AllWordsInNewV, pshufhw = AllWordsInNewV;
8248     if (AllWordsInNewV) {
8249       for (int i = 0; i != 8; ++i) {
8250         int idx = MaskVals[i];
8251         if (idx < 0)
8252           continue;
8253         idx = MaskVals[i] = (idx / 4) == BestLoQuad ? (idx & 3) : (idx & 3) + 4;
8254         if ((idx != i) && idx < 4)
8255           pshufhw = false;
8256         if ((idx != i) && idx > 3)
8257           pshuflw = false;
8258       }
8259       V1 = NewV;
8260       V2Used = false;
8261       BestLoQuad = 0;
8262       BestHiQuad = 1;
8263     }
8264
8265     // If we've eliminated the use of V2, and the new mask is a pshuflw or
8266     // pshufhw, that's as cheap as it gets.  Return the new shuffle.
8267     if ((pshufhw && InOrder[0]) || (pshuflw && InOrder[1])) {
8268       unsigned Opc = pshufhw ? X86ISD::PSHUFHW : X86ISD::PSHUFLW;
8269       unsigned TargetMask = 0;
8270       NewV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, dl, NewV,
8271                                   DAG.getUNDEF(MVT::v8i16), &MaskVals[0]);
8272       ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(NewV.getNode());
8273       TargetMask = pshufhw ? getShufflePSHUFHWImmediate(SVOp):
8274                              getShufflePSHUFLWImmediate(SVOp);
8275       V1 = NewV.getOperand(0);
8276       return getTargetShuffleNode(Opc, dl, MVT::v8i16, V1, TargetMask, DAG);
8277     }
8278   }
8279
8280   // Promote splats to a larger type which usually leads to more efficient code.
8281   // FIXME: Is this true if pshufb is available?
8282   if (SVOp->isSplat())
8283     return PromoteSplat(SVOp, DAG);
8284
8285   // If we have SSSE3, and all words of the result are from 1 input vector,
8286   // case 2 is generated, otherwise case 3 is generated.  If no SSSE3
8287   // is present, fall back to case 4.
8288   if (Subtarget->hasSSSE3()) {
8289     SmallVector<SDValue,16> pshufbMask;
8290
8291     // If we have elements from both input vectors, set the high bit of the
8292     // shuffle mask element to zero out elements that come from V2 in the V1
8293     // mask, and elements that come from V1 in the V2 mask, so that the two
8294     // results can be OR'd together.
8295     bool TwoInputs = V1Used && V2Used;
8296     V1 = getPSHUFB(MaskVals, V1, dl, DAG);
8297     if (!TwoInputs)
8298       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, V1);
8299
8300     // Calculate the shuffle mask for the second input, shuffle it, and
8301     // OR it with the first shuffled input.
8302     CommuteVectorShuffleMask(MaskVals, 8);
8303     V2 = getPSHUFB(MaskVals, V2, dl, DAG);
8304     V1 = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v16i8, V1, V2);
8305     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, V1);
8306   }
8307
8308   // If BestLoQuad >= 0, generate a pshuflw to put the low elements in order,
8309   // and update MaskVals with new element order.
8310   std::bitset<8> InOrder;
8311   if (BestLoQuad >= 0) {
8312     int MaskV[] = { -1, -1, -1, -1, 4, 5, 6, 7 };
8313     for (int i = 0; i != 4; ++i) {
8314       int idx = MaskVals[i];
8315       if (idx < 0) {
8316         InOrder.set(i);
8317       } else if ((idx / 4) == BestLoQuad) {
8318         MaskV[i] = idx & 3;
8319         InOrder.set(i);
8320       }
8321     }
8322     NewV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, dl, NewV, DAG.getUNDEF(MVT::v8i16),
8323                                 &MaskV[0]);
8324
8325     if (NewV.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE && Subtarget->hasSSE2()) {
8326       ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(NewV.getNode());
8327       NewV = getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFLW, dl, MVT::v8i16,
8328                                   NewV.getOperand(0),
8329                                   getShufflePSHUFLWImmediate(SVOp), DAG);
8330     }
8331   }
8332
8333   // If BestHi >= 0, generate a pshufhw to put the high elements in order,
8334   // and update MaskVals with the new element order.
8335   if (BestHiQuad >= 0) {
8336     int MaskV[] = { 0, 1, 2, 3, -1, -1, -1, -1 };
8337     for (unsigned i = 4; i != 8; ++i) {
8338       int idx = MaskVals[i];
8339       if (idx < 0) {
8340         InOrder.set(i);
8341       } else if ((idx / 4) == BestHiQuad) {
8342         MaskV[i] = (idx & 3) + 4;
8343         InOrder.set(i);
8344       }
8345     }
8346     NewV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, dl, NewV, DAG.getUNDEF(MVT::v8i16),
8347                                 &MaskV[0]);
8348
8349     if (NewV.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE && Subtarget->hasSSE2()) {
8350       ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(NewV.getNode());
8351       NewV = getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFHW, dl, MVT::v8i16,
8352                                   NewV.getOperand(0),
8353                                   getShufflePSHUFHWImmediate(SVOp), DAG);
8354     }
8355   }
8356
8357   // In case BestHi & BestLo were both -1, which means each quadword has a word
8358   // from each of the four input quadwords, calculate the InOrder bitvector now
8359   // before falling through to the insert/extract cleanup.
8360   if (BestLoQuad == -1 && BestHiQuad == -1) {
8361     NewV = V1;
8362     for (int i = 0; i != 8; ++i)
8363       if (MaskVals[i] < 0 || MaskVals[i] == i)
8364         InOrder.set(i);
8365   }
8366
8367   // The other elements are put in the right place using pextrw and pinsrw.
8368   for (unsigned i = 0; i != 8; ++i) {
8369     if (InOrder[i])
8370       continue;
8371     int EltIdx = MaskVals[i];
8372     if (EltIdx < 0)
8373       continue;
8374     SDValue ExtOp = (EltIdx < 8) ?
8375       DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i16, V1,
8376                   DAG.getIntPtrConstant(EltIdx)) :
8377       DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i16, V2,
8378                   DAG.getIntPtrConstant(EltIdx - 8));
8379     NewV = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, MVT::v8i16, NewV, ExtOp,
8380                        DAG.getIntPtrConstant(i));
8381   }
8382   return NewV;
8383 }
8384
8385 /// \brief v16i16 shuffles
8386 ///
8387 /// FIXME: We only support generation of a single pshufb currently.  We can
8388 /// generalize the other applicable cases from LowerVECTOR_SHUFFLEv8i16 as
8389 /// well (e.g 2 x pshufb + 1 x por).
8390 static SDValue
8391 LowerVECTOR_SHUFFLEv16i16(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
8392   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
8393   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
8394   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
8395   SDLoc dl(SVOp);
8396
8397   if (V2.getOpcode() != ISD::UNDEF)
8398     return SDValue();
8399
8400   SmallVector<int, 16> MaskVals(SVOp->getMask().begin(), SVOp->getMask().end());
8401   return getPSHUFB(MaskVals, V1, dl, DAG);
8402 }
8403
8404 // v16i8 shuffles - Prefer shuffles in the following order:
8405 // 1. [ssse3] 1 x pshufb
8406 // 2. [ssse3] 2 x pshufb + 1 x por
8407 // 3. [all]   v8i16 shuffle + N x pextrw + rotate + pinsrw
8408 static SDValue LowerVECTOR_SHUFFLEv16i8(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
8409                                         const X86Subtarget* Subtarget,
8410                                         SelectionDAG &DAG) {
8411   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
8412   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
8413   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
8414   SDLoc dl(SVOp);
8415   ArrayRef<int> MaskVals = SVOp->getMask();
8416
8417   // Promote splats to a larger type which usually leads to more efficient code.
8418   // FIXME: Is this true if pshufb is available?
8419   if (SVOp->isSplat())
8420     return PromoteSplat(SVOp, DAG);
8421
8422   // If we have SSSE3, case 1 is generated when all result bytes come from
8423   // one of  the inputs.  Otherwise, case 2 is generated.  If no SSSE3 is
8424   // present, fall back to case 3.
8425
8426   // If SSSE3, use 1 pshufb instruction per vector with elements in the result.
8427   if (Subtarget->hasSSSE3()) {
8428     SmallVector<SDValue,16> pshufbMask;
8429
8430     // If all result elements are from one input vector, then only translate
8431     // undef mask values to 0x80 (zero out result) in the pshufb mask.
8432     //
8433     // Otherwise, we have elements from both input vectors, and must zero out
8434     // elements that come from V2 in the first mask, and V1 in the second mask
8435     // so that we can OR them together.
8436     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
8437       int EltIdx = MaskVals[i];
8438       if (EltIdx < 0 || EltIdx >= 16)
8439         EltIdx = 0x80;
8440       pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(EltIdx, MVT::i8));
8441     }
8442     V1 = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, dl, MVT::v16i8, V1,
8443                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
8444                                  MVT::v16i8, pshufbMask));
8445
8446     // As PSHUFB will zero elements with negative indices, it's safe to ignore
8447     // the 2nd operand if it's undefined or zero.
8448     if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF ||
8449         ISD::isBuildVectorAllZeros(V2.getNode()))
8450       return V1;
8451
8452     // Calculate the shuffle mask for the second input, shuffle it, and
8453     // OR it with the first shuffled input.
8454     pshufbMask.clear();
8455     for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
8456       int EltIdx = MaskVals[i];
8457       EltIdx = (EltIdx < 16) ? 0x80 : EltIdx - 16;
8458       pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(EltIdx, MVT::i8));
8459     }
8460     V2 = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, dl, MVT::v16i8, V2,
8461                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl,
8462                                  MVT::v16i8, pshufbMask));
8463     return DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v16i8, V1, V2);
8464   }
8465
8466   // No SSSE3 - Calculate in place words and then fix all out of place words
8467   // With 0-16 extracts & inserts.  Worst case is 16 bytes out of order from
8468   // the 16 different words that comprise the two doublequadword input vectors.
8469   V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, V1);
8470   V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v8i16, V2);
8471   SDValue NewV = V1;
8472   for (int i = 0; i != 8; ++i) {
8473     int Elt0 = MaskVals[i*2];
8474     int Elt1 = MaskVals[i*2+1];
8475
8476     // This word of the result is all undef, skip it.
8477     if (Elt0 < 0 && Elt1 < 0)
8478       continue;
8479
8480     // This word of the result is already in the correct place, skip it.
8481     if ((Elt0 == i*2) && (Elt1 == i*2+1))
8482       continue;
8483
8484     SDValue Elt0Src = Elt0 < 16 ? V1 : V2;
8485     SDValue Elt1Src = Elt1 < 16 ? V1 : V2;
8486     SDValue InsElt;
8487
8488     // If Elt0 and Elt1 are defined, are consecutive, and can be load
8489     // using a single extract together, load it and store it.
8490     if ((Elt0 >= 0) && ((Elt0 + 1) == Elt1) && ((Elt0 & 1) == 0)) {
8491       InsElt = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i16, Elt1Src,
8492                            DAG.getIntPtrConstant(Elt1 / 2));
8493       NewV = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, MVT::v8i16, NewV, InsElt,
8494                         DAG.getIntPtrConstant(i));
8495       continue;
8496     }
8497
8498     // If Elt1 is defined, extract it from the appropriate source.  If the
8499     // source byte is not also odd, shift the extracted word left 8 bits
8500     // otherwise clear the bottom 8 bits if we need to do an or.
8501     if (Elt1 >= 0) {
8502       InsElt = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i16, Elt1Src,
8503                            DAG.getIntPtrConstant(Elt1 / 2));
8504       if ((Elt1 & 1) == 0)
8505         InsElt = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i16, InsElt,
8506                              DAG.getConstant(8,
8507                                   TLI.getShiftAmountTy(InsElt.getValueType())));
8508       else if (Elt0 >= 0)
8509         InsElt = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i16, InsElt,
8510                              DAG.getConstant(0xFF00, MVT::i16));
8511     }
8512     // If Elt0 is defined, extract it from the appropriate source.  If the
8513     // source byte is not also even, shift the extracted word right 8 bits. If
8514     // Elt1 was also defined, OR the extracted values together before
8515     // inserting them in the result.
8516     if (Elt0 >= 0) {
8517       SDValue InsElt0 = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i16,
8518                                     Elt0Src, DAG.getIntPtrConstant(Elt0 / 2));
8519       if ((Elt0 & 1) != 0)
8520         InsElt0 = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i16, InsElt0,
8521                               DAG.getConstant(8,
8522                                  TLI.getShiftAmountTy(InsElt0.getValueType())));
8523       else if (Elt1 >= 0)
8524         InsElt0 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i16, InsElt0,
8525                              DAG.getConstant(0x00FF, MVT::i16));
8526       InsElt = Elt1 >= 0 ? DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i16, InsElt, InsElt0)
8527                          : InsElt0;
8528     }
8529     NewV = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, MVT::v8i16, NewV, InsElt,
8530                        DAG.getIntPtrConstant(i));
8531   }
8532   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, NewV);
8533 }
8534
8535 // v32i8 shuffles - Translate to VPSHUFB if possible.
8536 static
8537 SDValue LowerVECTOR_SHUFFLEv32i8(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
8538                                  const X86Subtarget *Subtarget,
8539                                  SelectionDAG &DAG) {
8540   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
8541   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
8542   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
8543   SDLoc dl(SVOp);
8544   SmallVector<int, 32> MaskVals(SVOp->getMask().begin(), SVOp->getMask().end());
8545
8546   bool V2IsUndef = V2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
8547   bool V1IsAllZero = ISD::isBuildVectorAllZeros(V1.getNode());
8548   bool V2IsAllZero = ISD::isBuildVectorAllZeros(V2.getNode());
8549
8550   // VPSHUFB may be generated if
8551   // (1) one of input vector is undefined or zeroinitializer.
8552   // The mask value 0x80 puts 0 in the corresponding slot of the vector.
8553   // And (2) the mask indexes don't cross the 128-bit lane.
8554   if (VT != MVT::v32i8 || !Subtarget->hasInt256() ||
8555       (!V2IsUndef && !V2IsAllZero && !V1IsAllZero))
8556     return SDValue();
8557
8558   if (V1IsAllZero && !V2IsAllZero) {
8559     CommuteVectorShuffleMask(MaskVals, 32);
8560     V1 = V2;
8561   }
8562   return getPSHUFB(MaskVals, V1, dl, DAG);
8563 }
8564
8565 /// RewriteAsNarrowerShuffle - Try rewriting v8i16 and v16i8 shuffles as 4 wide
8566 /// ones, or rewriting v4i32 / v4f32 as 2 wide ones if possible. This can be
8567 /// done when every pair / quad of shuffle mask elements point to elements in
8568 /// the right sequence. e.g.
8569 /// vector_shuffle X, Y, <2, 3, | 10, 11, | 0, 1, | 14, 15>
8570 static
8571 SDValue RewriteAsNarrowerShuffle(ShuffleVectorSDNode *SVOp,
8572                                  SelectionDAG &DAG) {
8573   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
8574   SDLoc dl(SVOp);
8575   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
8576   MVT NewVT;
8577   unsigned Scale;
8578   switch (VT.SimpleTy) {
8579   default: llvm_unreachable("Unexpected!");
8580   case MVT::v2i64:
8581   case MVT::v2f64:
8582            return SDValue(SVOp, 0);
8583   case MVT::v4f32:  NewVT = MVT::v2f64; Scale = 2; break;
8584   case MVT::v4i32:  NewVT = MVT::v2i64; Scale = 2; break;
8585   case MVT::v8i16:  NewVT = MVT::v4i32; Scale = 2; break;
8586   case MVT::v16i8:  NewVT = MVT::v4i32; Scale = 4; break;
8587   case MVT::v16i16: NewVT = MVT::v8i32; Scale = 2; break;
8588   case MVT::v32i8:  NewVT = MVT::v8i32; Scale = 4; break;
8589   }
8590
8591   SmallVector<int, 8> MaskVec;
8592   for (unsigned i = 0; i != NumElems; i += Scale) {
8593     int StartIdx = -1;
8594     for (unsigned j = 0; j != Scale; ++j) {
8595       int EltIdx = SVOp->getMaskElt(i+j);
8596       if (EltIdx < 0)
8597         continue;
8598       if (StartIdx < 0)
8599         StartIdx = (EltIdx / Scale);
8600       if (EltIdx != (int)(StartIdx*Scale + j))
8601         return SDValue();
8602     }
8603     MaskVec.push_back(StartIdx);
8604   }
8605
8606   SDValue V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, NewVT, SVOp->getOperand(0));
8607   SDValue V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, NewVT, SVOp->getOperand(1));
8608   return DAG.getVectorShuffle(NewVT, dl, V1, V2, &MaskVec[0]);
8609 }
8610
8611 /// getVZextMovL - Return a zero-extending vector move low node.
8612 ///
8613 static SDValue getVZextMovL(MVT VT, MVT OpVT,
8614                             SDValue SrcOp, SelectionDAG &DAG,
8615                             const X86Subtarget *Subtarget, SDLoc dl) {
8616   if (VT == MVT::v2f64 || VT == MVT::v4f32) {
8617     LoadSDNode *LD = nullptr;
8618     if (!isScalarLoadToVector(SrcOp.getNode(), &LD))
8619       LD = dyn_cast<LoadSDNode>(SrcOp);
8620     if (!LD) {
8621       // movssrr and movsdrr do not clear top bits. Try to use movd, movq
8622       // instead.
8623       MVT ExtVT = (OpVT == MVT::v2f64) ? MVT::i64 : MVT::i32;
8624       if ((ExtVT != MVT::i64 || Subtarget->is64Bit()) &&
8625           SrcOp.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR &&
8626           SrcOp.getOperand(0).getOpcode() == ISD::BITCAST &&
8627           SrcOp.getOperand(0).getOperand(0).getValueType() == ExtVT) {
8628         // PR2108
8629         OpVT = (OpVT == MVT::v2f64) ? MVT::v2i64 : MVT::v4i32;
8630         return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
8631                            DAG.getNode(X86ISD::VZEXT_MOVL, dl, OpVT,
8632                                        DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
8633                                                    OpVT,
8634                                                    SrcOp.getOperand(0)
8635                                                           .getOperand(0))));
8636       }
8637     }
8638   }
8639
8640   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
8641                      DAG.getNode(X86ISD::VZEXT_MOVL, dl, OpVT,
8642                                  DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
8643                                              OpVT, SrcOp)));
8644 }
8645
8646 /// LowerVECTOR_SHUFFLE_256 - Handle all 256-bit wide vectors shuffles
8647 /// which could not be matched by any known target speficic shuffle
8648 static SDValue
8649 LowerVECTOR_SHUFFLE_256(ShuffleVectorSDNode *SVOp, SelectionDAG &DAG) {
8650
8651   SDValue NewOp = Compact8x32ShuffleNode(SVOp, DAG);
8652   if (NewOp.getNode())
8653     return NewOp;
8654
8655   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
8656
8657   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
8658   unsigned NumLaneElems = NumElems / 2;
8659
8660   SDLoc dl(SVOp);
8661   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
8662   MVT NVT = MVT::getVectorVT(EltVT, NumLaneElems);
8663   SDValue Output[2];
8664
8665   SmallVector<int, 16> Mask;
8666   for (unsigned l = 0; l < 2; ++l) {
8667     // Build a shuffle mask for the output, discovering on the fly which
8668     // input vectors to use as shuffle operands (recorded in InputUsed).
8669     // If building a suitable shuffle vector proves too hard, then bail
8670     // out with UseBuildVector set.
8671     bool UseBuildVector = false;
8672     int InputUsed[2] = { -1, -1 }; // Not yet discovered.
8673     unsigned LaneStart = l * NumLaneElems;
8674     for (unsigned i = 0; i != NumLaneElems; ++i) {
8675       // The mask element.  This indexes into the input.
8676       int Idx = SVOp->getMaskElt(i+LaneStart);
8677       if (Idx < 0) {
8678         // the mask element does not index into any input vector.
8679         Mask.push_back(-1);
8680         continue;
8681       }
8682
8683       // The input vector this mask element indexes into.
8684       int Input = Idx / NumLaneElems;
8685
8686       // Turn the index into an offset from the start of the input vector.
8687       Idx -= Input * NumLaneElems;
8688
8689       // Find or create a shuffle vector operand to hold this input.
8690       unsigned OpNo;
8691       for (OpNo = 0; OpNo < array_lengthof(InputUsed); ++OpNo) {
8692         if (InputUsed[OpNo] == Input)
8693           // This input vector is already an operand.
8694           break;
8695         if (InputUsed[OpNo] < 0) {
8696           // Create a new operand for this input vector.
8697           InputUsed[OpNo] = Input;
8698           break;
8699         }
8700       }
8701
8702       if (OpNo >= array_lengthof(InputUsed)) {
8703         // More than two input vectors used!  Give up on trying to create a
8704         // shuffle vector.  Insert all elements into a BUILD_VECTOR instead.
8705         UseBuildVector = true;
8706         break;
8707       }
8708
8709       // Add the mask index for the new shuffle vector.
8710       Mask.push_back(Idx + OpNo * NumLaneElems);
8711     }
8712
8713     if (UseBuildVector) {
8714       SmallVector<SDValue, 16> SVOps;
8715       for (unsigned i = 0; i != NumLaneElems; ++i) {
8716         // The mask element.  This indexes into the input.
8717         int Idx = SVOp->getMaskElt(i+LaneStart);
8718         if (Idx < 0) {
8719           SVOps.push_back(DAG.getUNDEF(EltVT));
8720           continue;
8721         }
8722
8723         // The input vector this mask element indexes into.
8724         int Input = Idx / NumElems;
8725
8726         // Turn the index into an offset from the start of the input vector.
8727         Idx -= Input * NumElems;
8728
8729         // Extract the vector element by hand.
8730         SVOps.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EltVT,
8731                                     SVOp->getOperand(Input),
8732                                     DAG.getIntPtrConstant(Idx)));
8733       }
8734
8735       // Construct the output using a BUILD_VECTOR.
8736       Output[l] = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NVT, SVOps);
8737     } else if (InputUsed[0] < 0) {
8738       // No input vectors were used! The result is undefined.
8739       Output[l] = DAG.getUNDEF(NVT);
8740     } else {
8741       SDValue Op0 = Extract128BitVector(SVOp->getOperand(InputUsed[0] / 2),
8742                                         (InputUsed[0] % 2) * NumLaneElems,
8743                                         DAG, dl);
8744       // If only one input was used, use an undefined vector for the other.
8745       SDValue Op1 = (InputUsed[1] < 0) ? DAG.getUNDEF(NVT) :
8746         Extract128BitVector(SVOp->getOperand(InputUsed[1] / 2),
8747                             (InputUsed[1] % 2) * NumLaneElems, DAG, dl);
8748       // At least one input vector was used. Create a new shuffle vector.
8749       Output[l] = DAG.getVectorShuffle(NVT, dl, Op0, Op1, &Mask[0]);
8750     }
8751
8752     Mask.clear();
8753   }
8754
8755   // Concatenate the result back
8756   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT, Output[0], Output[1]);
8757 }
8758
8759 /// LowerVECTOR_SHUFFLE_128v4 - Handle all 128-bit wide vectors with
8760 /// 4 elements, and match them with several different shuffle types.
8761 static SDValue
8762 LowerVECTOR_SHUFFLE_128v4(ShuffleVectorSDNode *SVOp, SelectionDAG &DAG) {
8763   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
8764   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
8765   SDLoc dl(SVOp);
8766   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
8767
8768   assert(VT.is128BitVector() && "Unsupported vector size");
8769
8770   std::pair<int, int> Locs[4];
8771   int Mask1[] = { -1, -1, -1, -1 };
8772   SmallVector<int, 8> PermMask(SVOp->getMask().begin(), SVOp->getMask().end());
8773
8774   unsigned NumHi = 0;
8775   unsigned NumLo = 0;
8776   for (unsigned i = 0; i != 4; ++i) {
8777     int Idx = PermMask[i];
8778     if (Idx < 0) {
8779       Locs[i] = std::make_pair(-1, -1);
8780     } else {
8781       assert(Idx < 8 && "Invalid VECTOR_SHUFFLE index!");
8782       if (Idx < 4) {
8783         Locs[i] = std::make_pair(0, NumLo);
8784         Mask1[NumLo] = Idx;
8785         NumLo++;
8786       } else {
8787         Locs[i] = std::make_pair(1, NumHi);
8788         if (2+NumHi < 4)
8789           Mask1[2+NumHi] = Idx;
8790         NumHi++;
8791       }
8792     }
8793   }
8794
8795   if (NumLo <= 2 && NumHi <= 2) {
8796     // If no more than two elements come from either vector. This can be
8797     // implemented with two shuffles. First shuffle gather the elements.
8798     // The second shuffle, which takes the first shuffle as both of its
8799     // vector operands, put the elements into the right order.
8800     V1 = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &Mask1[0]);
8801
8802     int Mask2[] = { -1, -1, -1, -1 };
8803
8804     for (unsigned i = 0; i != 4; ++i)
8805       if (Locs[i].first != -1) {
8806         unsigned Idx = (i < 2) ? 0 : 4;
8807         Idx += Locs[i].first * 2 + Locs[i].second;
8808         Mask2[i] = Idx;
8809       }
8810
8811     return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V1, &Mask2[0]);
8812   }
8813
8814   if (NumLo == 3 || NumHi == 3) {
8815     // Otherwise, we must have three elements from one vector, call it X, and
8816     // one element from the other, call it Y.  First, use a shufps to build an
8817     // intermediate vector with the one element from Y and the element from X
8818     // that will be in the same half in the final destination (the indexes don't
8819     // matter). Then, use a shufps to build the final vector, taking the half
8820     // containing the element from Y from the intermediate, and the other half
8821     // from X.
8822     if (NumHi == 3) {
8823       // Normalize it so the 3 elements come from V1.
8824       CommuteVectorShuffleMask(PermMask, 4);
8825       std::swap(V1, V2);
8826     }
8827
8828     // Find the element from V2.
8829     unsigned HiIndex;
8830     for (HiIndex = 0; HiIndex < 3; ++HiIndex) {
8831       int Val = PermMask[HiIndex];
8832       if (Val < 0)
8833         continue;
8834       if (Val >= 4)
8835         break;
8836     }
8837
8838     Mask1[0] = PermMask[HiIndex];
8839     Mask1[1] = -1;
8840     Mask1[2] = PermMask[HiIndex^1];
8841     Mask1[3] = -1;
8842     V2 = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &Mask1[0]);
8843
8844     if (HiIndex >= 2) {
8845       Mask1[0] = PermMask[0];
8846       Mask1[1] = PermMask[1];
8847       Mask1[2] = HiIndex & 1 ? 6 : 4;
8848       Mask1[3] = HiIndex & 1 ? 4 : 6;
8849       return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &Mask1[0]);
8850     }
8851
8852     Mask1[0] = HiIndex & 1 ? 2 : 0;
8853     Mask1[1] = HiIndex & 1 ? 0 : 2;
8854     Mask1[2] = PermMask[2];
8855     Mask1[3] = PermMask[3];
8856     if (Mask1[2] >= 0)
8857       Mask1[2] += 4;
8858     if (Mask1[3] >= 0)
8859       Mask1[3] += 4;
8860     return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V2, V1, &Mask1[0]);
8861   }
8862
8863   // Break it into (shuffle shuffle_hi, shuffle_lo).
8864   int LoMask[] = { -1, -1, -1, -1 };
8865   int HiMask[] = { -1, -1, -1, -1 };
8866
8867   int *MaskPtr = LoMask;
8868   unsigned MaskIdx = 0;
8869   unsigned LoIdx = 0;
8870   unsigned HiIdx = 2;
8871   for (unsigned i = 0; i != 4; ++i) {
8872     if (i == 2) {
8873       MaskPtr = HiMask;
8874       MaskIdx = 1;
8875       LoIdx = 0;
8876       HiIdx = 2;
8877     }
8878     int Idx = PermMask[i];
8879     if (Idx < 0) {
8880       Locs[i] = std::make_pair(-1, -1);
8881     } else if (Idx < 4) {
8882       Locs[i] = std::make_pair(MaskIdx, LoIdx);
8883       MaskPtr[LoIdx] = Idx;
8884       LoIdx++;
8885     } else {
8886       Locs[i] = std::make_pair(MaskIdx, HiIdx);
8887       MaskPtr[HiIdx] = Idx;
8888       HiIdx++;
8889     }
8890   }
8891
8892   SDValue LoShuffle = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &LoMask[0]);
8893   SDValue HiShuffle = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, V1, V2, &HiMask[0]);
8894   int MaskOps[] = { -1, -1, -1, -1 };
8895   for (unsigned i = 0; i != 4; ++i)
8896     if (Locs[i].first != -1)
8897       MaskOps[i] = Locs[i].first * 4 + Locs[i].second;
8898   return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, LoShuffle, HiShuffle, &MaskOps[0]);
8899 }
8900
8901 static bool MayFoldVectorLoad(SDValue V) {
8902   while (V.hasOneUse() && V.getOpcode() == ISD::BITCAST)
8903     V = V.getOperand(0);
8904
8905   if (V.hasOneUse() && V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)
8906     V = V.getOperand(0);
8907   if (V.hasOneUse() && V.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
8908       V.getNumOperands() == 2 && V.getOperand(1).getOpcode() == ISD::UNDEF)
8909     // BUILD_VECTOR (load), undef
8910     V = V.getOperand(0);
8911
8912   return MayFoldLoad(V);
8913 }
8914
8915 static
8916 SDValue getMOVDDup(SDValue &Op, SDLoc &dl, SDValue V1, SelectionDAG &DAG) {
8917   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
8918
8919   // Canonizalize to v2f64.
8920   V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, V1);
8921   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
8922                      getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVDDUP, dl, MVT::v2f64,
8923                                           V1, DAG));
8924 }
8925
8926 static
8927 SDValue getMOVLowToHigh(SDValue &Op, SDLoc &dl, SelectionDAG &DAG,
8928                         bool HasSSE2) {
8929   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
8930   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
8931   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
8932
8933   assert(VT != MVT::v2i64 && "unsupported shuffle type");
8934
8935   if (HasSSE2 && VT == MVT::v2f64)
8936     return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVLHPD, dl, VT, V1, V2, DAG);
8937
8938   // v4f32 or v4i32: canonizalized to v4f32 (which is legal for SSE1)
8939   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
8940                      getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVLHPS, dl, MVT::v4f32,
8941                            DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32, V1),
8942                            DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32, V2), DAG));
8943 }
8944
8945 static
8946 SDValue getMOVHighToLow(SDValue &Op, SDLoc &dl, SelectionDAG &DAG) {
8947   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
8948   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
8949   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
8950
8951   assert((VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v4f32) &&
8952          "unsupported shuffle type");
8953
8954   if (V2.getOpcode() == ISD::UNDEF)
8955     V2 = V1;
8956
8957   // v4i32 or v4f32
8958   return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVHLPS, dl, VT, V1, V2, DAG);
8959 }
8960
8961 static
8962 SDValue getMOVLP(SDValue &Op, SDLoc &dl, SelectionDAG &DAG, bool HasSSE2) {
8963   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
8964   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
8965   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
8966   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
8967
8968   // Use MOVLPS and MOVLPD in case V1 or V2 are loads. During isel, the second
8969   // operand of these instructions is only memory, so check if there's a
8970   // potencial load folding here, otherwise use SHUFPS or MOVSD to match the
8971   // same masks.
8972   bool CanFoldLoad = false;
8973
8974   // Trivial case, when V2 comes from a load.
8975   if (MayFoldVectorLoad(V2))
8976     CanFoldLoad = true;
8977
8978   // When V1 is a load, it can be folded later into a store in isel, example:
8979   //  (store (v4f32 (X86Movlps (load addr:$src1), VR128:$src2)), addr:$src1)
8980   //    turns into:
8981   //  (MOVLPSmr addr:$src1, VR128:$src2)
8982   // So, recognize this potential and also use MOVLPS or MOVLPD
8983   else if (MayFoldVectorLoad(V1) && MayFoldIntoStore(Op))
8984     CanFoldLoad = true;
8985
8986   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
8987   if (CanFoldLoad) {
8988     if (HasSSE2 && NumElems == 2)
8989       return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVLPD, dl, VT, V1, V2, DAG);
8990
8991     if (NumElems == 4)
8992       // If we don't care about the second element, proceed to use movss.
8993       if (SVOp->getMaskElt(1) != -1)
8994         return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVLPS, dl, VT, V1, V2, DAG);
8995   }
8996
8997   // movl and movlp will both match v2i64, but v2i64 is never matched by
8998   // movl earlier because we make it strict to avoid messing with the movlp load
8999   // folding logic (see the code above getMOVLP call). Match it here then,
9000   // this is horrible, but will stay like this until we move all shuffle
9001   // matching to x86 specific nodes. Note that for the 1st condition all
9002   // types are matched with movsd.
9003   if (HasSSE2) {
9004     // FIXME: isMOVLMask should be checked and matched before getMOVLP,
9005     // as to remove this logic from here, as much as possible
9006     if (NumElems == 2 || !isMOVLMask(SVOp->getMask(), VT))
9007       return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSD, dl, VT, V1, V2, DAG);
9008     return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSS, dl, VT, V1, V2, DAG);
9009   }
9010
9011   assert(VT != MVT::v4i32 && "unsupported shuffle type");
9012
9013   // Invert the operand order and use SHUFPS to match it.
9014   return getTargetShuffleNode(X86ISD::SHUFP, dl, VT, V2, V1,
9015                               getShuffleSHUFImmediate(SVOp), DAG);
9016 }
9017
9018 static SDValue NarrowVectorLoadToElement(LoadSDNode *Load, unsigned Index,
9019                                          SelectionDAG &DAG) {
9020   SDLoc dl(Load);
9021   MVT VT = Load->getSimpleValueType(0);
9022   MVT EVT = VT.getVectorElementType();
9023   SDValue Addr = Load->getOperand(1);
9024   SDValue NewAddr = DAG.getNode(
9025       ISD::ADD, dl, Addr.getSimpleValueType(), Addr,
9026       DAG.getConstant(Index * EVT.getStoreSize(), Addr.getSimpleValueType()));
9027
9028   SDValue NewLoad =
9029       DAG.getLoad(EVT, dl, Load->getChain(), NewAddr,
9030                   DAG.getMachineFunction().getMachineMemOperand(
9031                       Load->getMemOperand(), 0, EVT.getStoreSize()));
9032   return NewLoad;
9033 }
9034
9035 // It is only safe to call this function if isINSERTPSMask is true for
9036 // this shufflevector mask.
9037 static SDValue getINSERTPS(ShuffleVectorSDNode *SVOp, SDLoc &dl,
9038                            SelectionDAG &DAG) {
9039   // Generate an insertps instruction when inserting an f32 from memory onto a
9040   // v4f32 or when copying a member from one v4f32 to another.
9041   // We also use it for transferring i32 from one register to another,
9042   // since it simply copies the same bits.
9043   // If we're transferring an i32 from memory to a specific element in a
9044   // register, we output a generic DAG that will match the PINSRD
9045   // instruction.
9046   MVT VT = SVOp->getSimpleValueType(0);
9047   MVT EVT = VT.getVectorElementType();
9048   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
9049   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
9050   auto Mask = SVOp->getMask();
9051   assert((VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v4i32) &&
9052          "unsupported vector type for insertps/pinsrd");
9053
9054   auto FromV1Predicate = [](const int &i) { return i < 4 && i > -1; };
9055   auto FromV2Predicate = [](const int &i) { return i >= 4; };
9056   int FromV1 = std::count_if(Mask.begin(), Mask.end(), FromV1Predicate);
9057
9058   SDValue From;
9059   SDValue To;
9060   unsigned DestIndex;
9061   if (FromV1 == 1) {
9062     From = V1;
9063     To = V2;
9064     DestIndex = std::find_if(Mask.begin(), Mask.end(), FromV1Predicate) -
9065                 Mask.begin();
9066   } else {
9067     assert(std::count_if(Mask.begin(), Mask.end(), FromV2Predicate) == 1 &&
9068            "More than one element from V1 and from V2, or no elements from one "
9069            "of the vectors. This case should not have returned true from "
9070            "isINSERTPSMask");
9071     From = V2;
9072     To = V1;
9073     DestIndex =
9074         std::find_if(Mask.begin(), Mask.end(), FromV2Predicate) - Mask.begin();
9075   }
9076
9077   unsigned SrcIndex = Mask[DestIndex] % 4;
9078   if (MayFoldLoad(From)) {
9079     // Trivial case, when From comes from a load and is only used by the
9080     // shuffle. Make it use insertps from the vector that we need from that
9081     // load.
9082     SDValue NewLoad =
9083         NarrowVectorLoadToElement(cast<LoadSDNode>(From), SrcIndex, DAG);
9084     if (!NewLoad.getNode())
9085       return SDValue();
9086
9087     if (EVT == MVT::f32) {
9088       // Create this as a scalar to vector to match the instruction pattern.
9089       SDValue LoadScalarToVector =
9090           DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, NewLoad);
9091       SDValue InsertpsMask = DAG.getIntPtrConstant(DestIndex << 4);
9092       return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, VT, To, LoadScalarToVector,
9093                          InsertpsMask);
9094     } else { // EVT == MVT::i32
9095       // If we're getting an i32 from memory, use an INSERT_VECTOR_ELT
9096       // instruction, to match the PINSRD instruction, which loads an i32 to a
9097       // certain vector element.
9098       return DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, To, NewLoad,
9099                          DAG.getConstant(DestIndex, MVT::i32));
9100     }
9101   }
9102
9103   // Vector-element-to-vector
9104   SDValue InsertpsMask = DAG.getIntPtrConstant(DestIndex << 4 | SrcIndex << 6);
9105   return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, VT, To, From, InsertpsMask);
9106 }
9107
9108 // Reduce a vector shuffle to zext.
9109 static SDValue LowerVectorIntExtend(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
9110                                     SelectionDAG &DAG) {
9111   // PMOVZX is only available from SSE41.
9112   if (!Subtarget->hasSSE41())
9113     return SDValue();
9114
9115   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9116
9117   // Only AVX2 support 256-bit vector integer extending.
9118   if (!Subtarget->hasInt256() && VT.is256BitVector())
9119     return SDValue();
9120
9121   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
9122   SDLoc DL(Op);
9123   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
9124   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
9125   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
9126
9127   // Extending is an unary operation and the element type of the source vector
9128   // won't be equal to or larger than i64.
9129   if (V2.getOpcode() != ISD::UNDEF || !VT.isInteger() ||
9130       VT.getVectorElementType() == MVT::i64)
9131     return SDValue();
9132
9133   // Find the expansion ratio, e.g. expanding from i8 to i32 has a ratio of 4.
9134   unsigned Shift = 1; // Start from 2, i.e. 1 << 1.
9135   while ((1U << Shift) < NumElems) {
9136     if (SVOp->getMaskElt(1U << Shift) == 1)
9137       break;
9138     Shift += 1;
9139     // The maximal ratio is 8, i.e. from i8 to i64.
9140     if (Shift > 3)
9141       return SDValue();
9142   }
9143
9144   // Check the shuffle mask.
9145   unsigned Mask = (1U << Shift) - 1;
9146   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
9147     int EltIdx = SVOp->getMaskElt(i);
9148     if ((i & Mask) != 0 && EltIdx != -1)
9149       return SDValue();
9150     if ((i & Mask) == 0 && (unsigned)EltIdx != (i >> Shift))
9151       return SDValue();
9152   }
9153
9154   unsigned NBits = VT.getVectorElementType().getSizeInBits() << Shift;
9155   MVT NeVT = MVT::getIntegerVT(NBits);
9156   MVT NVT = MVT::getVectorVT(NeVT, NumElems >> Shift);
9157
9158   if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(NVT))
9159     return SDValue();
9160
9161   // Simplify the operand as it's prepared to be fed into shuffle.
9162   unsigned SignificantBits = NVT.getSizeInBits() >> Shift;
9163   if (V1.getOpcode() == ISD::BITCAST &&
9164       V1.getOperand(0).getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR &&
9165       V1.getOperand(0).getOperand(0).getOpcode() == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT &&
9166       V1.getOperand(0).getOperand(0)
9167         .getSimpleValueType().getSizeInBits() == SignificantBits) {
9168     // (bitcast (sclr2vec (ext_vec_elt x))) -> (bitcast x)
9169     SDValue V = V1.getOperand(0).getOperand(0).getOperand(0);
9170     ConstantSDNode *CIdx =
9171       dyn_cast<ConstantSDNode>(V1.getOperand(0).getOperand(0).getOperand(1));
9172     // If it's foldable, i.e. normal load with single use, we will let code
9173     // selection to fold it. Otherwise, we will short the conversion sequence.
9174     if (CIdx && CIdx->getZExtValue() == 0 &&
9175         (!ISD::isNormalLoad(V.getNode()) || !V.hasOneUse())) {
9176       MVT FullVT = V.getSimpleValueType();
9177       MVT V1VT = V1.getSimpleValueType();
9178       if (FullVT.getSizeInBits() > V1VT.getSizeInBits()) {
9179         // The "ext_vec_elt" node is wider than the result node.
9180         // In this case we should extract subvector from V.
9181         // (bitcast (sclr2vec (ext_vec_elt x))) -> (bitcast (extract_subvector x)).
9182         unsigned Ratio = FullVT.getSizeInBits() / V1VT.getSizeInBits();
9183         MVT SubVecVT = MVT::getVectorVT(FullVT.getVectorElementType(),
9184                                         FullVT.getVectorNumElements()/Ratio);
9185         V = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, SubVecVT, V,
9186                         DAG.getIntPtrConstant(0));
9187       }
9188       V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, V1VT, V);
9189     }
9190   }
9191
9192   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
9193                      DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, NVT, V1));
9194 }
9195
9196 static SDValue NormalizeVectorShuffle(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
9197                                       SelectionDAG &DAG) {
9198   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
9199   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9200   SDLoc dl(Op);
9201   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
9202   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
9203
9204   if (isZeroShuffle(SVOp))
9205     return getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
9206
9207   // Handle splat operations
9208   if (SVOp->isSplat()) {
9209     // Use vbroadcast whenever the splat comes from a foldable load
9210     SDValue Broadcast = LowerVectorBroadcast(Op, Subtarget, DAG);
9211     if (Broadcast.getNode())
9212       return Broadcast;
9213   }
9214
9215   // Check integer expanding shuffles.
9216   SDValue NewOp = LowerVectorIntExtend(Op, Subtarget, DAG);
9217   if (NewOp.getNode())
9218     return NewOp;
9219
9220   // If the shuffle can be profitably rewritten as a narrower shuffle, then
9221   // do it!
9222   if (VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v16i8 || VT == MVT::v16i16 ||
9223       VT == MVT::v32i8) {
9224     SDValue NewOp = RewriteAsNarrowerShuffle(SVOp, DAG);
9225     if (NewOp.getNode())
9226       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, NewOp);
9227   } else if (VT.is128BitVector() && Subtarget->hasSSE2()) {
9228     // FIXME: Figure out a cleaner way to do this.
9229     if (ISD::isBuildVectorAllZeros(V2.getNode())) {
9230       SDValue NewOp = RewriteAsNarrowerShuffle(SVOp, DAG);
9231       if (NewOp.getNode()) {
9232         MVT NewVT = NewOp.getSimpleValueType();
9233         if (isCommutedMOVLMask(cast<ShuffleVectorSDNode>(NewOp)->getMask(),
9234                                NewVT, true, false))
9235           return getVZextMovL(VT, NewVT, NewOp.getOperand(0), DAG, Subtarget,
9236                               dl);
9237       }
9238     } else if (ISD::isBuildVectorAllZeros(V1.getNode())) {
9239       SDValue NewOp = RewriteAsNarrowerShuffle(SVOp, DAG);
9240       if (NewOp.getNode()) {
9241         MVT NewVT = NewOp.getSimpleValueType();
9242         if (isMOVLMask(cast<ShuffleVectorSDNode>(NewOp)->getMask(), NewVT))
9243           return getVZextMovL(VT, NewVT, NewOp.getOperand(1), DAG, Subtarget,
9244                               dl);
9245       }
9246     }
9247   }
9248   return SDValue();
9249 }
9250
9251 SDValue
9252 X86TargetLowering::LowerVECTOR_SHUFFLE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
9253   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
9254   SDValue V1 = Op.getOperand(0);
9255   SDValue V2 = Op.getOperand(1);
9256   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9257   SDLoc dl(Op);
9258   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
9259   bool V1IsUndef = V1.getOpcode() == ISD::UNDEF;
9260   bool V2IsUndef = V2.getOpcode() == ISD::UNDEF;
9261   bool V1IsSplat = false;
9262   bool V2IsSplat = false;
9263   bool HasSSE2 = Subtarget->hasSSE2();
9264   bool HasFp256    = Subtarget->hasFp256();
9265   bool HasInt256   = Subtarget->hasInt256();
9266   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
9267   bool OptForSize = MF.getFunction()->getAttributes().
9268     hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::OptimizeForSize);
9269
9270   // Check if we should use the experimental vector shuffle lowering. If so,
9271   // delegate completely to that code path.
9272   if (ExperimentalVectorShuffleLowering)
9273     return lowerVectorShuffle(Op, Subtarget, DAG);
9274
9275   assert(VT.getSizeInBits() != 64 && "Can't lower MMX shuffles");
9276
9277   if (V1IsUndef && V2IsUndef)
9278     return DAG.getUNDEF(VT);
9279
9280   // When we create a shuffle node we put the UNDEF node to second operand,
9281   // but in some cases the first operand may be transformed to UNDEF.
9282   // In this case we should just commute the node.
9283   if (V1IsUndef)
9284     return DAG.getCommutedVectorShuffle(*SVOp);
9285
9286   // Vector shuffle lowering takes 3 steps:
9287   //
9288   // 1) Normalize the input vectors. Here splats, zeroed vectors, profitable
9289   //    narrowing and commutation of operands should be handled.
9290   // 2) Matching of shuffles with known shuffle masks to x86 target specific
9291   //    shuffle nodes.
9292   // 3) Rewriting of unmatched masks into new generic shuffle operations,
9293   //    so the shuffle can be broken into other shuffles and the legalizer can
9294   //    try the lowering again.
9295   //
9296   // The general idea is that no vector_shuffle operation should be left to
9297   // be matched during isel, all of them must be converted to a target specific
9298   // node here.
9299
9300   // Normalize the input vectors. Here splats, zeroed vectors, profitable
9301   // narrowing and commutation of operands should be handled. The actual code
9302   // doesn't include all of those, work in progress...
9303   SDValue NewOp = NormalizeVectorShuffle(Op, Subtarget, DAG);
9304   if (NewOp.getNode())
9305     return NewOp;
9306
9307   SmallVector<int, 8> M(SVOp->getMask().begin(), SVOp->getMask().end());
9308
9309   // NOTE: isPSHUFDMask can also match both masks below (unpckl_undef and
9310   // unpckh_undef). Only use pshufd if speed is more important than size.
9311   if (OptForSize && isUNPCKL_v_undef_Mask(M, VT, HasInt256))
9312     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, V1, V1, DAG);
9313   if (OptForSize && isUNPCKH_v_undef_Mask(M, VT, HasInt256))
9314     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, V1, V1, DAG);
9315
9316   if (isMOVDDUPMask(M, VT) && Subtarget->hasSSE3() &&
9317       V2IsUndef && MayFoldVectorLoad(V1))
9318     return getMOVDDup(Op, dl, V1, DAG);
9319
9320   if (isMOVHLPS_v_undef_Mask(M, VT))
9321     return getMOVHighToLow(Op, dl, DAG);
9322
9323   // Use to match splats
9324   if (HasSSE2 && isUNPCKHMask(M, VT, HasInt256) && V2IsUndef &&
9325       (VT == MVT::v2f64 || VT == MVT::v2i64))
9326     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, V1, V1, DAG);
9327
9328   if (isPSHUFDMask(M, VT)) {
9329     // The actual implementation will match the mask in the if above and then
9330     // during isel it can match several different instructions, not only pshufd
9331     // as its name says, sad but true, emulate the behavior for now...
9332     if (isMOVDDUPMask(M, VT) && ((VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2i64)))
9333       return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVLHPS, dl, VT, V1, V1, DAG);
9334
9335     unsigned TargetMask = getShuffleSHUFImmediate(SVOp);
9336
9337     if (HasSSE2 && (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v4i32))
9338       return getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFD, dl, VT, V1, TargetMask, DAG);
9339
9340     if (HasFp256 && (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64))
9341       return getTargetShuffleNode(X86ISD::VPERMILP, dl, VT, V1, TargetMask,
9342                                   DAG);
9343
9344     return getTargetShuffleNode(X86ISD::SHUFP, dl, VT, V1, V1,
9345                                 TargetMask, DAG);
9346   }
9347
9348   if (isPALIGNRMask(M, VT, Subtarget))
9349     return getTargetShuffleNode(X86ISD::PALIGNR, dl, VT, V1, V2,
9350                                 getShufflePALIGNRImmediate(SVOp),
9351                                 DAG);
9352
9353   // Check if this can be converted into a logical shift.
9354   bool isLeft = false;
9355   unsigned ShAmt = 0;
9356   SDValue ShVal;
9357   bool isShift = HasSSE2 && isVectorShift(SVOp, DAG, isLeft, ShVal, ShAmt);
9358   if (isShift && ShVal.hasOneUse()) {
9359     // If the shifted value has multiple uses, it may be cheaper to use
9360     // v_set0 + movlhps or movhlps, etc.
9361     MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
9362     ShAmt *= EltVT.getSizeInBits();
9363     return getVShift(isLeft, VT, ShVal, ShAmt, DAG, *this, dl);
9364   }
9365
9366   if (isMOVLMask(M, VT)) {
9367     if (ISD::isBuildVectorAllZeros(V1.getNode()))
9368       return getVZextMovL(VT, VT, V2, DAG, Subtarget, dl);
9369     if (!isMOVLPMask(M, VT)) {
9370       if (HasSSE2 && (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v2f64))
9371         return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSD, dl, VT, V1, V2, DAG);
9372
9373       if (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v4f32)
9374         return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSS, dl, VT, V1, V2, DAG);
9375     }
9376   }
9377
9378   // FIXME: fold these into legal mask.
9379   if (isMOVLHPSMask(M, VT) && !isUNPCKLMask(M, VT, HasInt256))
9380     return getMOVLowToHigh(Op, dl, DAG, HasSSE2);
9381
9382   if (isMOVHLPSMask(M, VT))
9383     return getMOVHighToLow(Op, dl, DAG);
9384
9385   if (V2IsUndef && isMOVSHDUPMask(M, VT, Subtarget))
9386     return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSHDUP, dl, VT, V1, DAG);
9387
9388   if (V2IsUndef && isMOVSLDUPMask(M, VT, Subtarget))
9389     return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSLDUP, dl, VT, V1, DAG);
9390
9391   if (isMOVLPMask(M, VT))
9392     return getMOVLP(Op, dl, DAG, HasSSE2);
9393
9394   if (ShouldXformToMOVHLPS(M, VT) ||
9395       ShouldXformToMOVLP(V1.getNode(), V2.getNode(), M, VT))
9396     return DAG.getCommutedVectorShuffle(*SVOp);
9397
9398   if (isShift) {
9399     // No better options. Use a vshldq / vsrldq.
9400     MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
9401     ShAmt *= EltVT.getSizeInBits();
9402     return getVShift(isLeft, VT, ShVal, ShAmt, DAG, *this, dl);
9403   }
9404
9405   bool Commuted = false;
9406   // FIXME: This should also accept a bitcast of a splat?  Be careful, not
9407   // 1,1,1,1 -> v8i16 though.
9408   BitVector UndefElements;
9409   if (auto *BVOp = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(V1.getNode()))
9410     if (BVOp->getConstantSplatNode(&UndefElements) && UndefElements.none())
9411       V1IsSplat = true;
9412   if (auto *BVOp = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(V2.getNode()))
9413     if (BVOp->getConstantSplatNode(&UndefElements) && UndefElements.none())
9414       V2IsSplat = true;
9415
9416   // Canonicalize the splat or undef, if present, to be on the RHS.
9417   if (!V2IsUndef && V1IsSplat && !V2IsSplat) {
9418     CommuteVectorShuffleMask(M, NumElems);
9419     std::swap(V1, V2);
9420     std::swap(V1IsSplat, V2IsSplat);
9421     Commuted = true;
9422   }
9423
9424   if (isCommutedMOVLMask(M, VT, V2IsSplat, V2IsUndef)) {
9425     // Shuffling low element of v1 into undef, just return v1.
9426     if (V2IsUndef)
9427       return V1;
9428     // If V2 is a splat, the mask may be malformed such as <4,3,3,3>, which
9429     // the instruction selector will not match, so get a canonical MOVL with
9430     // swapped operands to undo the commute.
9431     return getMOVL(DAG, dl, VT, V2, V1);
9432   }
9433
9434   if (isUNPCKLMask(M, VT, HasInt256))
9435     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, V1, V2, DAG);
9436
9437   if (isUNPCKHMask(M, VT, HasInt256))
9438     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, V1, V2, DAG);
9439
9440   if (V2IsSplat) {
9441     // Normalize mask so all entries that point to V2 points to its first
9442     // element then try to match unpck{h|l} again. If match, return a
9443     // new vector_shuffle with the corrected mask.p
9444     SmallVector<int, 8> NewMask(M.begin(), M.end());
9445     NormalizeMask(NewMask, NumElems);
9446     if (isUNPCKLMask(NewMask, VT, HasInt256, true))
9447       return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, V1, V2, DAG);
9448     if (isUNPCKHMask(NewMask, VT, HasInt256, true))
9449       return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, V1, V2, DAG);
9450   }
9451
9452   if (Commuted) {
9453     // Commute is back and try unpck* again.
9454     // FIXME: this seems wrong.
9455     CommuteVectorShuffleMask(M, NumElems);
9456     std::swap(V1, V2);
9457     std::swap(V1IsSplat, V2IsSplat);
9458
9459     if (isUNPCKLMask(M, VT, HasInt256))
9460       return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, V1, V2, DAG);
9461
9462     if (isUNPCKHMask(M, VT, HasInt256))
9463       return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, V1, V2, DAG);
9464   }
9465
9466   // Normalize the node to match x86 shuffle ops if needed
9467   if (!V2IsUndef && (isSHUFPMask(M, VT, /* Commuted */ true)))
9468     return DAG.getCommutedVectorShuffle(*SVOp);
9469
9470   // The checks below are all present in isShuffleMaskLegal, but they are
9471   // inlined here right now to enable us to directly emit target specific
9472   // nodes, and remove one by one until they don't return Op anymore.
9473
9474   if (ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(&M[0], VT) &&
9475       SVOp->getSplatIndex() == 0 && V2IsUndef) {
9476     if (VT == MVT::v2f64 || VT == MVT::v2i64)
9477       return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, V1, V1, DAG);
9478   }
9479
9480   if (isPSHUFHWMask(M, VT, HasInt256))
9481     return getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFHW, dl, VT, V1,
9482                                 getShufflePSHUFHWImmediate(SVOp),
9483                                 DAG);
9484
9485   if (isPSHUFLWMask(M, VT, HasInt256))
9486     return getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFLW, dl, VT, V1,
9487                                 getShufflePSHUFLWImmediate(SVOp),
9488                                 DAG);
9489
9490   unsigned MaskValue;
9491   if (isBlendMask(M, VT, Subtarget->hasSSE41(), Subtarget->hasInt256(),
9492                   &MaskValue))
9493     return LowerVECTOR_SHUFFLEtoBlend(SVOp, MaskValue, Subtarget, DAG);
9494
9495   if (isSHUFPMask(M, VT))
9496     return getTargetShuffleNode(X86ISD::SHUFP, dl, VT, V1, V2,
9497                                 getShuffleSHUFImmediate(SVOp), DAG);
9498
9499   if (isUNPCKL_v_undef_Mask(M, VT, HasInt256))
9500     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, V1, V1, DAG);
9501   if (isUNPCKH_v_undef_Mask(M, VT, HasInt256))
9502     return getTargetShuffleNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, V1, V1, DAG);
9503
9504   //===--------------------------------------------------------------------===//
9505   // Generate target specific nodes for 128 or 256-bit shuffles only
9506   // supported in the AVX instruction set.
9507   //
9508
9509   // Handle VMOVDDUPY permutations
9510   if (V2IsUndef && isMOVDDUPYMask(M, VT, HasFp256))
9511     return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVDDUP, dl, VT, V1, DAG);
9512
9513   // Handle VPERMILPS/D* permutations
9514   if (isVPERMILPMask(M, VT)) {
9515     if ((HasInt256 && VT == MVT::v8i32) || VT == MVT::v16i32)
9516       return getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFD, dl, VT, V1,
9517                                   getShuffleSHUFImmediate(SVOp), DAG);
9518     return getTargetShuffleNode(X86ISD::VPERMILP, dl, VT, V1,
9519                                 getShuffleSHUFImmediate(SVOp), DAG);
9520   }
9521
9522   unsigned Idx;
9523   if (VT.is512BitVector() && isINSERT64x4Mask(M, VT, &Idx))
9524     return Insert256BitVector(V1, Extract256BitVector(V2, 0, DAG, dl),
9525                               Idx*(NumElems/2), DAG, dl);
9526
9527   // Handle VPERM2F128/VPERM2I128 permutations
9528   if (isVPERM2X128Mask(M, VT, HasFp256))
9529     return getTargetShuffleNode(X86ISD::VPERM2X128, dl, VT, V1,
9530                                 V2, getShuffleVPERM2X128Immediate(SVOp), DAG);
9531
9532   if (Subtarget->hasSSE41() && isINSERTPSMask(M, VT))
9533     return getINSERTPS(SVOp, dl, DAG);
9534
9535   unsigned Imm8;
9536   if (V2IsUndef && HasInt256 && isPermImmMask(M, VT, Imm8))
9537     return getTargetShuffleNode(X86ISD::VPERMI, dl, VT, V1, Imm8, DAG);
9538
9539   if ((V2IsUndef && HasInt256 && VT.is256BitVector() && NumElems == 8) ||
9540       VT.is512BitVector()) {
9541     MVT MaskEltVT = MVT::getIntegerVT(VT.getVectorElementType().getSizeInBits());
9542     MVT MaskVectorVT = MVT::getVectorVT(MaskEltVT, NumElems);
9543     SmallVector<SDValue, 16> permclMask;
9544     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
9545       permclMask.push_back(DAG.getConstant((M[i]>=0) ? M[i] : 0, MaskEltVT));
9546     }
9547
9548     SDValue Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MaskVectorVT, permclMask);
9549     if (V2IsUndef)
9550       // Bitcast is for VPERMPS since mask is v8i32 but node takes v8f32
9551       return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, dl, VT,
9552                           DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Mask), V1);
9553     return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV3, dl, VT, V1,
9554                        DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Mask), V2);
9555   }
9556
9557   //===--------------------------------------------------------------------===//
9558   // Since no target specific shuffle was selected for this generic one,
9559   // lower it into other known shuffles. FIXME: this isn't true yet, but
9560   // this is the plan.
9561   //
9562
9563   // Handle v8i16 specifically since SSE can do byte extraction and insertion.
9564   if (VT == MVT::v8i16) {
9565     SDValue NewOp = LowerVECTOR_SHUFFLEv8i16(Op, Subtarget, DAG);
9566     if (NewOp.getNode())
9567       return NewOp;
9568   }
9569
9570   if (VT == MVT::v16i16 && Subtarget->hasInt256()) {
9571     SDValue NewOp = LowerVECTOR_SHUFFLEv16i16(Op, DAG);
9572     if (NewOp.getNode())
9573       return NewOp;
9574   }
9575
9576   if (VT == MVT::v16i8) {
9577     SDValue NewOp = LowerVECTOR_SHUFFLEv16i8(SVOp, Subtarget, DAG);
9578     if (NewOp.getNode())
9579       return NewOp;
9580   }
9581
9582   if (VT == MVT::v32i8) {
9583     SDValue NewOp = LowerVECTOR_SHUFFLEv32i8(SVOp, Subtarget, DAG);
9584     if (NewOp.getNode())
9585       return NewOp;
9586   }
9587
9588   // Handle all 128-bit wide vectors with 4 elements, and match them with
9589   // several different shuffle types.
9590   if (NumElems == 4 && VT.is128BitVector())
9591     return LowerVECTOR_SHUFFLE_128v4(SVOp, DAG);
9592
9593   // Handle general 256-bit shuffles
9594   if (VT.is256BitVector())
9595     return LowerVECTOR_SHUFFLE_256(SVOp, DAG);
9596
9597   return SDValue();
9598 }
9599
9600 // This function assumes its argument is a BUILD_VECTOR of constants or
9601 // undef SDNodes. i.e: ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(BuildVector) is
9602 // true.
9603 static bool BUILD_VECTORtoBlendMask(BuildVectorSDNode *BuildVector,
9604                                     unsigned &MaskValue) {
9605   MaskValue = 0;
9606   unsigned NumElems = BuildVector->getNumOperands();
9607   // There are 2 lanes if (NumElems > 8), and 1 lane otherwise.
9608   unsigned NumLanes = (NumElems - 1) / 8 + 1;
9609   unsigned NumElemsInLane = NumElems / NumLanes;
9610
9611   // Blend for v16i16 should be symetric for the both lanes.
9612   for (unsigned i = 0; i < NumElemsInLane; ++i) {
9613     SDValue EltCond = BuildVector->getOperand(i);
9614     SDValue SndLaneEltCond =
9615         (NumLanes == 2) ? BuildVector->getOperand(i + NumElemsInLane) : EltCond;
9616
9617     int Lane1Cond = -1, Lane2Cond = -1;
9618     if (isa<ConstantSDNode>(EltCond))
9619       Lane1Cond = !isZero(EltCond);
9620     if (isa<ConstantSDNode>(SndLaneEltCond))
9621       Lane2Cond = !isZero(SndLaneEltCond);
9622
9623     if (Lane1Cond == Lane2Cond || Lane2Cond < 0)
9624       // Lane1Cond != 0, means we want the first argument.
9625       // Lane1Cond == 0, means we want the second argument.
9626       // The encoding of this argument is 0 for the first argument, 1
9627       // for the second. Therefore, invert the condition.
9628       MaskValue |= !Lane1Cond << i;
9629     else if (Lane1Cond < 0)
9630       MaskValue |= !Lane2Cond << i;
9631     else
9632       return false;
9633   }
9634   return true;
9635 }
9636
9637 // Try to lower a vselect node into a simple blend instruction.
9638 static SDValue LowerVSELECTtoBlend(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
9639                                    SelectionDAG &DAG) {
9640   SDValue Cond = Op.getOperand(0);
9641   SDValue LHS = Op.getOperand(1);
9642   SDValue RHS = Op.getOperand(2);
9643   SDLoc dl(Op);
9644   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9645   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
9646   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
9647
9648   // There is no blend with immediate in AVX-512.
9649   if (VT.is512BitVector())
9650     return SDValue();
9651
9652   if (!Subtarget->hasSSE41() || EltVT == MVT::i8)
9653     return SDValue();
9654   if (!Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v16i16)
9655     return SDValue();
9656
9657   if (!ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Cond.getNode()))
9658     return SDValue();
9659
9660   // Check the mask for BLEND and build the value.
9661   unsigned MaskValue = 0;
9662   if (!BUILD_VECTORtoBlendMask(cast<BuildVectorSDNode>(Cond), MaskValue))
9663     return SDValue();
9664
9665   // Convert i32 vectors to floating point if it is not AVX2.
9666   // AVX2 introduced VPBLENDD instruction for 128 and 256-bit vectors.
9667   MVT BlendVT = VT;
9668   if (EltVT == MVT::i64 || (EltVT == MVT::i32 && !Subtarget->hasInt256())) {
9669     BlendVT = MVT::getVectorVT(MVT::getFloatingPointVT(EltVT.getSizeInBits()),
9670                                NumElems);
9671     LHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, LHS);
9672     RHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, RHS);
9673   }
9674
9675   SDValue Ret = DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, dl, BlendVT, LHS, RHS,
9676                             DAG.getConstant(MaskValue, MVT::i32));
9677   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Ret);
9678 }
9679
9680 SDValue X86TargetLowering::LowerVSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
9681   SDValue BlendOp = LowerVSELECTtoBlend(Op, Subtarget, DAG);
9682   if (BlendOp.getNode())
9683     return BlendOp;
9684
9685   // Some types for vselect were previously set to Expand, not Legal or
9686   // Custom. Return an empty SDValue so we fall-through to Expand, after
9687   // the Custom lowering phase.
9688   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9689   switch (VT.SimpleTy) {
9690   default:
9691     break;
9692   case MVT::v8i16:
9693   case MVT::v16i16:
9694     return SDValue();
9695   }
9696
9697   // We couldn't create a "Blend with immediate" node.
9698   // This node should still be legal, but we'll have to emit a blendv*
9699   // instruction.
9700   return Op;
9701 }
9702
9703 static SDValue LowerEXTRACT_VECTOR_ELT_SSE4(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
9704   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9705   SDLoc dl(Op);
9706
9707   if (!Op.getOperand(0).getSimpleValueType().is128BitVector())
9708     return SDValue();
9709
9710   if (VT.getSizeInBits() == 8) {
9711     SDValue Extract = DAG.getNode(X86ISD::PEXTRB, dl, MVT::i32,
9712                                   Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
9713     SDValue Assert  = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, MVT::i32, Extract,
9714                                   DAG.getValueType(VT));
9715     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, Assert);
9716   }
9717
9718   if (VT.getSizeInBits() == 16) {
9719     unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
9720     // If Idx is 0, it's cheaper to do a move instead of a pextrw.
9721     if (Idx == 0)
9722       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16,
9723                          DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
9724                                      DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
9725                                                  MVT::v4i32,
9726                                                  Op.getOperand(0)),
9727                                      Op.getOperand(1)));
9728     SDValue Extract = DAG.getNode(X86ISD::PEXTRW, dl, MVT::i32,
9729                                   Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
9730     SDValue Assert  = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, MVT::i32, Extract,
9731                                   DAG.getValueType(VT));
9732     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, Assert);
9733   }
9734
9735   if (VT == MVT::f32) {
9736     // EXTRACTPS outputs to a GPR32 register which will require a movd to copy
9737     // the result back to FR32 register. It's only worth matching if the
9738     // result has a single use which is a store or a bitcast to i32.  And in
9739     // the case of a store, it's not worth it if the index is a constant 0,
9740     // because a MOVSSmr can be used instead, which is smaller and faster.
9741     if (!Op.hasOneUse())
9742       return SDValue();
9743     SDNode *User = *Op.getNode()->use_begin();
9744     if ((User->getOpcode() != ISD::STORE ||
9745          (isa<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)) &&
9746           cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->isNullValue())) &&
9747         (User->getOpcode() != ISD::BITCAST ||
9748          User->getValueType(0) != MVT::i32))
9749       return SDValue();
9750     SDValue Extract = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
9751                                   DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32,
9752                                               Op.getOperand(0)),
9753                                               Op.getOperand(1));
9754     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, Extract);
9755   }
9756
9757   if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::i64) {
9758     // ExtractPS/pextrq works with constant index.
9759     if (isa<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1)))
9760       return Op;
9761   }
9762   return SDValue();
9763 }
9764
9765 /// Extract one bit from mask vector, like v16i1 or v8i1.
9766 /// AVX-512 feature.
9767 SDValue
9768 X86TargetLowering::ExtractBitFromMaskVector(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
9769   SDValue Vec = Op.getOperand(0);
9770   SDLoc dl(Vec);
9771   MVT VecVT = Vec.getSimpleValueType();
9772   SDValue Idx = Op.getOperand(1);
9773   MVT EltVT = Op.getSimpleValueType();
9774
9775   assert((EltVT == MVT::i1) && "Unexpected operands in ExtractBitFromMaskVector");
9776
9777   // variable index can't be handled in mask registers,
9778   // extend vector to VR512
9779   if (!isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
9780     MVT ExtVT = (VecVT == MVT::v8i1 ?  MVT::v8i64 : MVT::v16i32);
9781     SDValue Ext = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, ExtVT, Vec);
9782     SDValue Elt = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
9783                               ExtVT.getVectorElementType(), Ext, Idx);
9784     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, EltVT, Elt);
9785   }
9786
9787   unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
9788   const TargetRegisterClass* rc = getRegClassFor(VecVT);
9789   unsigned MaxSift = rc->getSize()*8 - 1;
9790   Vec = DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, Vec,
9791                     DAG.getConstant(MaxSift - IdxVal, MVT::i8));
9792   Vec = DAG.getNode(X86ISD::VSRLI, dl, VecVT, Vec,
9793                     DAG.getConstant(MaxSift, MVT::i8));
9794   return DAG.getNode(X86ISD::VEXTRACT, dl, MVT::i1, Vec,
9795                        DAG.getIntPtrConstant(0));
9796 }
9797
9798 SDValue
9799 X86TargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
9800                                            SelectionDAG &DAG) const {
9801   SDLoc dl(Op);
9802   SDValue Vec = Op.getOperand(0);
9803   MVT VecVT = Vec.getSimpleValueType();
9804   SDValue Idx = Op.getOperand(1);
9805
9806   if (Op.getSimpleValueType() == MVT::i1)
9807     return ExtractBitFromMaskVector(Op, DAG);
9808
9809   if (!isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
9810     if (VecVT.is512BitVector() ||
9811         (VecVT.is256BitVector() && Subtarget->hasInt256() &&
9812          VecVT.getVectorElementType().getSizeInBits() == 32)) {
9813
9814       MVT MaskEltVT =
9815         MVT::getIntegerVT(VecVT.getVectorElementType().getSizeInBits());
9816       MVT MaskVT = MVT::getVectorVT(MaskEltVT, VecVT.getSizeInBits() /
9817                                     MaskEltVT.getSizeInBits());
9818
9819       Idx = DAG.getZExtOrTrunc(Idx, dl, MaskEltVT);
9820       SDValue Mask = DAG.getNode(X86ISD::VINSERT, dl, MaskVT,
9821                                 getZeroVector(MaskVT, Subtarget, DAG, dl),
9822                                 Idx, DAG.getConstant(0, getPointerTy()));
9823       SDValue Perm = DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, dl, VecVT, Mask, Vec);
9824       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, Op.getValueType(),
9825                         Perm, DAG.getConstant(0, getPointerTy()));
9826     }
9827     return SDValue();
9828   }
9829
9830   // If this is a 256-bit vector result, first extract the 128-bit vector and
9831   // then extract the element from the 128-bit vector.
9832   if (VecVT.is256BitVector() || VecVT.is512BitVector()) {
9833
9834     unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
9835     // Get the 128-bit vector.
9836     Vec = Extract128BitVector(Vec, IdxVal, DAG, dl);
9837     MVT EltVT = VecVT.getVectorElementType();
9838
9839     unsigned ElemsPerChunk = 128 / EltVT.getSizeInBits();
9840
9841     //if (IdxVal >= NumElems/2)
9842     //  IdxVal -= NumElems/2;
9843     IdxVal -= (IdxVal/ElemsPerChunk)*ElemsPerChunk;
9844     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, Op.getValueType(), Vec,
9845                        DAG.getConstant(IdxVal, MVT::i32));
9846   }
9847
9848   assert(VecVT.is128BitVector() && "Unexpected vector length");
9849
9850   if (Subtarget->hasSSE41()) {
9851     SDValue Res = LowerEXTRACT_VECTOR_ELT_SSE4(Op, DAG);
9852     if (Res.getNode())
9853       return Res;
9854   }
9855
9856   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9857   // TODO: handle v16i8.
9858   if (VT.getSizeInBits() == 16) {
9859     SDValue Vec = Op.getOperand(0);
9860     unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
9861     if (Idx == 0)
9862       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16,
9863                          DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
9864                                      DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
9865                                                  MVT::v4i32, Vec),
9866                                      Op.getOperand(1)));
9867     // Transform it so it match pextrw which produces a 32-bit result.
9868     MVT EltVT = MVT::i32;
9869     SDValue Extract = DAG.getNode(X86ISD::PEXTRW, dl, EltVT,
9870                                   Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
9871     SDValue Assert  = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, EltVT, Extract,
9872                                   DAG.getValueType(VT));
9873     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, Assert);
9874   }
9875
9876   if (VT.getSizeInBits() == 32) {
9877     unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
9878     if (Idx == 0)
9879       return Op;
9880
9881     // SHUFPS the element to the lowest double word, then movss.
9882     int Mask[4] = { static_cast<int>(Idx), -1, -1, -1 };
9883     MVT VVT = Op.getOperand(0).getSimpleValueType();
9884     SDValue Vec = DAG.getVectorShuffle(VVT, dl, Op.getOperand(0),
9885                                        DAG.getUNDEF(VVT), Mask);
9886     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, VT, Vec,
9887                        DAG.getIntPtrConstant(0));
9888   }
9889
9890   if (VT.getSizeInBits() == 64) {
9891     // FIXME: .td only matches this for <2 x f64>, not <2 x i64> on 32b
9892     // FIXME: seems like this should be unnecessary if mov{h,l}pd were taught
9893     //        to match extract_elt for f64.
9894     unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
9895     if (Idx == 0)
9896       return Op;
9897
9898     // UNPCKHPD the element to the lowest double word, then movsd.
9899     // Note if the lower 64 bits of the result of the UNPCKHPD is then stored
9900     // to a f64mem, the whole operation is folded into a single MOVHPDmr.
9901     int Mask[2] = { 1, -1 };
9902     MVT VVT = Op.getOperand(0).getSimpleValueType();
9903     SDValue Vec = DAG.getVectorShuffle(VVT, dl, Op.getOperand(0),
9904                                        DAG.getUNDEF(VVT), Mask);
9905     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, VT, Vec,
9906                        DAG.getIntPtrConstant(0));
9907   }
9908
9909   return SDValue();
9910 }
9911
9912 static SDValue LowerINSERT_VECTOR_ELT_SSE4(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
9913   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
9914   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
9915   SDLoc dl(Op);
9916
9917   SDValue N0 = Op.getOperand(0);
9918   SDValue N1 = Op.getOperand(1);
9919   SDValue N2 = Op.getOperand(2);
9920
9921   if (!VT.is128BitVector())
9922     return SDValue();
9923
9924   if ((EltVT.getSizeInBits() == 8 || EltVT.getSizeInBits() == 16) &&
9925       isa<ConstantSDNode>(N2)) {
9926     unsigned Opc;
9927     if (VT == MVT::v8i16)
9928       Opc = X86ISD::PINSRW;
9929     else if (VT == MVT::v16i8)
9930       Opc = X86ISD::PINSRB;
9931     else
9932       Opc = X86ISD::PINSRB;
9933
9934     // Transform it so it match pinsr{b,w} which expects a GR32 as its second
9935     // argument.
9936     if (N1.getValueType() != MVT::i32)
9937       N1 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, N1);
9938     if (N2.getValueType() != MVT::i32)
9939       N2 = DAG.getIntPtrConstant(cast<ConstantSDNode>(N2)->getZExtValue());
9940     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, N0, N1, N2);
9941   }
9942
9943   if (EltVT == MVT::f32 && isa<ConstantSDNode>(N2)) {
9944     // Bits [7:6] of the constant are the source select.  This will always be
9945     //  zero here.  The DAG Combiner may combine an extract_elt index into these
9946     //  bits.  For example (insert (extract, 3), 2) could be matched by putting
9947     //  the '3' into bits [7:6] of X86ISD::INSERTPS.
9948     // Bits [5:4] of the constant are the destination select.  This is the
9949     //  value of the incoming immediate.
9950     // Bits [3:0] of the constant are the zero mask.  The DAG Combiner may
9951     //   combine either bitwise AND or insert of float 0.0 to set these bits.
9952     N2 = DAG.getIntPtrConstant(cast<ConstantSDNode>(N2)->getZExtValue() << 4);
9953     // Create this as a scalar to vector..
9954     N1 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4f32, N1);
9955     return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, VT, N0, N1, N2);
9956   }
9957
9958   if ((EltVT == MVT::i32 || EltVT == MVT::i64) && isa<ConstantSDNode>(N2)) {
9959     // PINSR* works with constant index.
9960     return Op;
9961   }
9962   return SDValue();
9963 }
9964
9965 /// Insert one bit to mask vector, like v16i1 or v8i1.
9966 /// AVX-512 feature.
9967 SDValue 
9968 X86TargetLowering::InsertBitToMaskVector(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
9969   SDLoc dl(Op);
9970   SDValue Vec = Op.getOperand(0);
9971   SDValue Elt = Op.getOperand(1);
9972   SDValue Idx = Op.getOperand(2);
9973   MVT VecVT = Vec.getSimpleValueType();
9974
9975   if (!isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
9976     // Non constant index. Extend source and destination,
9977     // insert element and then truncate the result.
9978     MVT ExtVecVT = (VecVT == MVT::v8i1 ?  MVT::v8i64 : MVT::v16i32);
9979     MVT ExtEltVT = (VecVT == MVT::v8i1 ?  MVT::i64 : MVT::i32);
9980     SDValue ExtOp = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, ExtVecVT, 
9981       DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, ExtVecVT, Vec),
9982       DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, ExtEltVT, Elt), Idx);
9983     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VecVT, ExtOp);
9984   }
9985
9986   unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
9987   SDValue EltInVec = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VecVT, Elt);
9988   if (Vec.getOpcode() == ISD::UNDEF)
9989     return DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, EltInVec,
9990                        DAG.getConstant(IdxVal, MVT::i8));
9991   const TargetRegisterClass* rc = getRegClassFor(VecVT);
9992   unsigned MaxSift = rc->getSize()*8 - 1;
9993   EltInVec = DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, EltInVec,
9994                     DAG.getConstant(MaxSift, MVT::i8));
9995   EltInVec = DAG.getNode(X86ISD::VSRLI, dl, VecVT, EltInVec,
9996                     DAG.getConstant(MaxSift - IdxVal, MVT::i8));
9997   return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VecVT, Vec, EltInVec);
9998 }
9999 SDValue
10000 X86TargetLowering::LowerINSERT_VECTOR_ELT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10001   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
10002   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
10003   
10004   if (EltVT == MVT::i1)
10005     return InsertBitToMaskVector(Op, DAG);
10006
10007   SDLoc dl(Op);
10008   SDValue N0 = Op.getOperand(0);
10009   SDValue N1 = Op.getOperand(1);
10010   SDValue N2 = Op.getOperand(2);
10011
10012   // If this is a 256-bit vector result, first extract the 128-bit vector,
10013   // insert the element into the extracted half and then place it back.
10014   if (VT.is256BitVector() || VT.is512BitVector()) {
10015     if (!isa<ConstantSDNode>(N2))
10016       return SDValue();
10017
10018     // Get the desired 128-bit vector half.
10019     unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(N2)->getZExtValue();
10020     SDValue V = Extract128BitVector(N0, IdxVal, DAG, dl);
10021
10022     // Insert the element into the desired half.
10023     unsigned NumEltsIn128 = 128/EltVT.getSizeInBits();
10024     unsigned IdxIn128 = IdxVal - (IdxVal/NumEltsIn128) * NumEltsIn128;
10025
10026     V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, V.getValueType(), V, N1,
10027                     DAG.getConstant(IdxIn128, MVT::i32));
10028
10029     // Insert the changed part back to the 256-bit vector
10030     return Insert128BitVector(N0, V, IdxVal, DAG, dl);
10031   }
10032
10033   if (Subtarget->hasSSE41())
10034     return LowerINSERT_VECTOR_ELT_SSE4(Op, DAG);
10035
10036   if (EltVT == MVT::i8)
10037     return SDValue();
10038
10039   if (EltVT.getSizeInBits() == 16 && isa<ConstantSDNode>(N2)) {
10040     // Transform it so it match pinsrw which expects a 16-bit value in a GR32
10041     // as its second argument.
10042     if (N1.getValueType() != MVT::i32)
10043       N1 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, N1);
10044     if (N2.getValueType() != MVT::i32)
10045       N2 = DAG.getIntPtrConstant(cast<ConstantSDNode>(N2)->getZExtValue());
10046     return DAG.getNode(X86ISD::PINSRW, dl, VT, N0, N1, N2);
10047   }
10048   return SDValue();
10049 }
10050
10051 static SDValue LowerSCALAR_TO_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
10052   SDLoc dl(Op);
10053   MVT OpVT = Op.getSimpleValueType();
10054
10055   // If this is a 256-bit vector result, first insert into a 128-bit
10056   // vector and then insert into the 256-bit vector.
10057   if (!OpVT.is128BitVector()) {
10058     // Insert into a 128-bit vector.
10059     unsigned SizeFactor = OpVT.getSizeInBits()/128;
10060     MVT VT128 = MVT::getVectorVT(OpVT.getVectorElementType(),
10061                                  OpVT.getVectorNumElements() / SizeFactor);
10062
10063     Op = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT128, Op.getOperand(0));
10064
10065     // Insert the 128-bit vector.
10066     return Insert128BitVector(DAG.getUNDEF(OpVT), Op, 0, DAG, dl);
10067   }
10068
10069   if (OpVT == MVT::v1i64 &&
10070       Op.getOperand(0).getValueType() == MVT::i64)
10071     return DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v1i64, Op.getOperand(0));
10072
10073   SDValue AnyExt = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, Op.getOperand(0));
10074   assert(OpVT.is128BitVector() && "Expected an SSE type!");
10075   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, OpVT,
10076                      DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4i32,AnyExt));
10077 }
10078
10079 // Lower a node with an EXTRACT_SUBVECTOR opcode.  This may result in
10080 // a simple subregister reference or explicit instructions to grab
10081 // upper bits of a vector.
10082 static SDValue LowerEXTRACT_SUBVECTOR(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
10083                                       SelectionDAG &DAG) {
10084   SDLoc dl(Op);
10085   SDValue In =  Op.getOperand(0);
10086   SDValue Idx = Op.getOperand(1);
10087   unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
10088   MVT ResVT   = Op.getSimpleValueType();
10089   MVT InVT    = In.getSimpleValueType();
10090
10091   if (Subtarget->hasFp256()) {
10092     if (ResVT.is128BitVector() &&
10093         (InVT.is256BitVector() || InVT.is512BitVector()) &&
10094         isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
10095       return Extract128BitVector(In, IdxVal, DAG, dl);
10096     }
10097     if (ResVT.is256BitVector() && InVT.is512BitVector() &&
10098         isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
10099       return Extract256BitVector(In, IdxVal, DAG, dl);
10100     }
10101   }
10102   return SDValue();
10103 }
10104
10105 // Lower a node with an INSERT_SUBVECTOR opcode.  This may result in a
10106 // simple superregister reference or explicit instructions to insert
10107 // the upper bits of a vector.
10108 static SDValue LowerINSERT_SUBVECTOR(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
10109                                      SelectionDAG &DAG) {
10110   if (Subtarget->hasFp256()) {
10111     SDLoc dl(Op.getNode());
10112     SDValue Vec = Op.getNode()->getOperand(0);
10113     SDValue SubVec = Op.getNode()->getOperand(1);
10114     SDValue Idx = Op.getNode()->getOperand(2);
10115
10116     if ((Op.getNode()->getSimpleValueType(0).is256BitVector() ||
10117          Op.getNode()->getSimpleValueType(0).is512BitVector()) &&
10118         SubVec.getNode()->getSimpleValueType(0).is128BitVector() &&
10119         isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
10120       unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
10121       return Insert128BitVector(Vec, SubVec, IdxVal, DAG, dl);
10122     }
10123
10124     if (Op.getNode()->getSimpleValueType(0).is512BitVector() &&
10125         SubVec.getNode()->getSimpleValueType(0).is256BitVector() &&
10126         isa<ConstantSDNode>(Idx)) {
10127       unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
10128       return Insert256BitVector(Vec, SubVec, IdxVal, DAG, dl);
10129     }
10130   }
10131   return SDValue();
10132 }
10133
10134 // ConstantPool, JumpTable, GlobalAddress, and ExternalSymbol are lowered as
10135 // their target countpart wrapped in the X86ISD::Wrapper node. Suppose N is
10136 // one of the above mentioned nodes. It has to be wrapped because otherwise
10137 // Select(N) returns N. So the raw TargetGlobalAddress nodes, etc. can only
10138 // be used to form addressing mode. These wrapped nodes will be selected
10139 // into MOV32ri.
10140 SDValue
10141 X86TargetLowering::LowerConstantPool(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10142   ConstantPoolSDNode *CP = cast<ConstantPoolSDNode>(Op);
10143
10144   // In PIC mode (unless we're in RIPRel PIC mode) we add an offset to the
10145   // global base reg.
10146   unsigned char OpFlag = 0;
10147   unsigned WrapperKind = X86ISD::Wrapper;
10148   CodeModel::Model M = DAG.getTarget().getCodeModel();
10149
10150   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() &&
10151       (M == CodeModel::Small || M == CodeModel::Kernel))
10152     WrapperKind = X86ISD::WrapperRIP;
10153   else if (Subtarget->isPICStyleGOT())
10154     OpFlag = X86II::MO_GOTOFF;
10155   else if (Subtarget->isPICStyleStubPIC())
10156     OpFlag = X86II::MO_PIC_BASE_OFFSET;
10157
10158   SDValue Result = DAG.getTargetConstantPool(CP->getConstVal(), getPointerTy(),
10159                                              CP->getAlignment(),
10160                                              CP->getOffset(), OpFlag);
10161   SDLoc DL(CP);
10162   Result = DAG.getNode(WrapperKind, DL, getPointerTy(), Result);
10163   // With PIC, the address is actually $g + Offset.
10164   if (OpFlag) {
10165     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
10166                          DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg,
10167                                      SDLoc(), getPointerTy()),
10168                          Result);
10169   }
10170
10171   return Result;
10172 }
10173
10174 SDValue X86TargetLowering::LowerJumpTable(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10175   JumpTableSDNode *JT = cast<JumpTableSDNode>(Op);
10176
10177   // In PIC mode (unless we're in RIPRel PIC mode) we add an offset to the
10178   // global base reg.
10179   unsigned char OpFlag = 0;
10180   unsigned WrapperKind = X86ISD::Wrapper;
10181   CodeModel::Model M = DAG.getTarget().getCodeModel();
10182
10183   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() &&
10184       (M == CodeModel::Small || M == CodeModel::Kernel))
10185     WrapperKind = X86ISD::WrapperRIP;
10186   else if (Subtarget->isPICStyleGOT())
10187     OpFlag = X86II::MO_GOTOFF;
10188   else if (Subtarget->isPICStyleStubPIC())
10189     OpFlag = X86II::MO_PIC_BASE_OFFSET;
10190
10191   SDValue Result = DAG.getTargetJumpTable(JT->getIndex(), getPointerTy(),
10192                                           OpFlag);
10193   SDLoc DL(JT);
10194   Result = DAG.getNode(WrapperKind, DL, getPointerTy(), Result);
10195
10196   // With PIC, the address is actually $g + Offset.
10197   if (OpFlag)
10198     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
10199                          DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg,
10200                                      SDLoc(), getPointerTy()),
10201                          Result);
10202
10203   return Result;
10204 }
10205
10206 SDValue
10207 X86TargetLowering::LowerExternalSymbol(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10208   const char *Sym = cast<ExternalSymbolSDNode>(Op)->getSymbol();
10209
10210   // In PIC mode (unless we're in RIPRel PIC mode) we add an offset to the
10211   // global base reg.
10212   unsigned char OpFlag = 0;
10213   unsigned WrapperKind = X86ISD::Wrapper;
10214   CodeModel::Model M = DAG.getTarget().getCodeModel();
10215
10216   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() &&
10217       (M == CodeModel::Small || M == CodeModel::Kernel)) {
10218     if (Subtarget->isTargetDarwin() || Subtarget->isTargetELF())
10219       OpFlag = X86II::MO_GOTPCREL;
10220     WrapperKind = X86ISD::WrapperRIP;
10221   } else if (Subtarget->isPICStyleGOT()) {
10222     OpFlag = X86II::MO_GOT;
10223   } else if (Subtarget->isPICStyleStubPIC()) {
10224     OpFlag = X86II::MO_DARWIN_NONLAZY_PIC_BASE;
10225   } else if (Subtarget->isPICStyleStubNoDynamic()) {
10226     OpFlag = X86II::MO_DARWIN_NONLAZY;
10227   }
10228
10229   SDValue Result = DAG.getTargetExternalSymbol(Sym, getPointerTy(), OpFlag);
10230
10231   SDLoc DL(Op);
10232   Result = DAG.getNode(WrapperKind, DL, getPointerTy(), Result);
10233
10234   // With PIC, the address is actually $g + Offset.
10235   if (DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_ &&
10236       !Subtarget->is64Bit()) {
10237     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
10238                          DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg,
10239                                      SDLoc(), getPointerTy()),
10240                          Result);
10241   }
10242
10243   // For symbols that require a load from a stub to get the address, emit the
10244   // load.
10245   if (isGlobalStubReference(OpFlag))
10246     Result = DAG.getLoad(getPointerTy(), DL, DAG.getEntryNode(), Result,
10247                          MachinePointerInfo::getGOT(), false, false, false, 0);
10248
10249   return Result;
10250 }
10251
10252 SDValue
10253 X86TargetLowering::LowerBlockAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10254   // Create the TargetBlockAddressAddress node.
10255   unsigned char OpFlags =
10256     Subtarget->ClassifyBlockAddressReference();
10257   CodeModel::Model M = DAG.getTarget().getCodeModel();
10258   const BlockAddress *BA = cast<BlockAddressSDNode>(Op)->getBlockAddress();
10259   int64_t Offset = cast<BlockAddressSDNode>(Op)->getOffset();
10260   SDLoc dl(Op);
10261   SDValue Result = DAG.getTargetBlockAddress(BA, getPointerTy(), Offset,
10262                                              OpFlags);
10263
10264   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() &&
10265       (M == CodeModel::Small || M == CodeModel::Kernel))
10266     Result = DAG.getNode(X86ISD::WrapperRIP, dl, getPointerTy(), Result);
10267   else
10268     Result = DAG.getNode(X86ISD::Wrapper, dl, getPointerTy(), Result);
10269
10270   // With PIC, the address is actually $g + Offset.
10271   if (isGlobalRelativeToPICBase(OpFlags)) {
10272     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(),
10273                          DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg, dl, getPointerTy()),
10274                          Result);
10275   }
10276
10277   return Result;
10278 }
10279
10280 SDValue
10281 X86TargetLowering::LowerGlobalAddress(const GlobalValue *GV, SDLoc dl,
10282                                       int64_t Offset, SelectionDAG &DAG) const {
10283   // Create the TargetGlobalAddress node, folding in the constant
10284   // offset if it is legal.
10285   unsigned char OpFlags =
10286       Subtarget->ClassifyGlobalReference(GV, DAG.getTarget());
10287   CodeModel::Model M = DAG.getTarget().getCodeModel();
10288   SDValue Result;
10289   if (OpFlags == X86II::MO_NO_FLAG &&
10290       X86::isOffsetSuitableForCodeModel(Offset, M)) {
10291     // A direct static reference to a global.
10292     Result = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, getPointerTy(), Offset);
10293     Offset = 0;
10294   } else {
10295     Result = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, dl, getPointerTy(), 0, OpFlags);
10296   }
10297
10298   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() &&
10299       (M == CodeModel::Small || M == CodeModel::Kernel))
10300     Result = DAG.getNode(X86ISD::WrapperRIP, dl, getPointerTy(), Result);
10301   else
10302     Result = DAG.getNode(X86ISD::Wrapper, dl, getPointerTy(), Result);
10303
10304   // With PIC, the address is actually $g + Offset.
10305   if (isGlobalRelativeToPICBase(OpFlags)) {
10306     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(),
10307                          DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg, dl, getPointerTy()),
10308                          Result);
10309   }
10310
10311   // For globals that require a load from a stub to get the address, emit the
10312   // load.
10313   if (isGlobalStubReference(OpFlags))
10314     Result = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, DAG.getEntryNode(), Result,
10315                          MachinePointerInfo::getGOT(), false, false, false, 0);
10316
10317   // If there was a non-zero offset that we didn't fold, create an explicit
10318   // addition for it.
10319   if (Offset != 0)
10320     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), Result,
10321                          DAG.getConstant(Offset, getPointerTy()));
10322
10323   return Result;
10324 }
10325
10326 SDValue
10327 X86TargetLowering::LowerGlobalAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10328   const GlobalValue *GV = cast<GlobalAddressSDNode>(Op)->getGlobal();
10329   int64_t Offset = cast<GlobalAddressSDNode>(Op)->getOffset();
10330   return LowerGlobalAddress(GV, SDLoc(Op), Offset, DAG);
10331 }
10332
10333 static SDValue
10334 GetTLSADDR(SelectionDAG &DAG, SDValue Chain, GlobalAddressSDNode *GA,
10335            SDValue *InFlag, const EVT PtrVT, unsigned ReturnReg,
10336            unsigned char OperandFlags, bool LocalDynamic = false) {
10337   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
10338   SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
10339   SDLoc dl(GA);
10340   SDValue TGA = DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(), dl,
10341                                            GA->getValueType(0),
10342                                            GA->getOffset(),
10343                                            OperandFlags);
10344
10345   X86ISD::NodeType CallType = LocalDynamic ? X86ISD::TLSBASEADDR
10346                                            : X86ISD::TLSADDR;
10347
10348   if (InFlag) {
10349     SDValue Ops[] = { Chain,  TGA, *InFlag };
10350     Chain = DAG.getNode(CallType, dl, NodeTys, Ops);
10351   } else {
10352     SDValue Ops[]  = { Chain, TGA };
10353     Chain = DAG.getNode(CallType, dl, NodeTys, Ops);
10354   }
10355
10356   // TLSADDR will be codegen'ed as call. Inform MFI that function has calls.
10357   MFI->setAdjustsStack(true);
10358
10359   SDValue Flag = Chain.getValue(1);
10360   return DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, ReturnReg, PtrVT, Flag);
10361 }
10362
10363 // Lower ISD::GlobalTLSAddress using the "general dynamic" model, 32 bit
10364 static SDValue
10365 LowerToTLSGeneralDynamicModel32(GlobalAddressSDNode *GA, SelectionDAG &DAG,
10366                                 const EVT PtrVT) {
10367   SDValue InFlag;
10368   SDLoc dl(GA);  // ? function entry point might be better
10369   SDValue Chain = DAG.getCopyToReg(DAG.getEntryNode(), dl, X86::EBX,
10370                                    DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg,
10371                                                SDLoc(), PtrVT), InFlag);
10372   InFlag = Chain.getValue(1);
10373
10374   return GetTLSADDR(DAG, Chain, GA, &InFlag, PtrVT, X86::EAX, X86II::MO_TLSGD);
10375 }
10376
10377 // Lower ISD::GlobalTLSAddress using the "general dynamic" model, 64 bit
10378 static SDValue
10379 LowerToTLSGeneralDynamicModel64(GlobalAddressSDNode *GA, SelectionDAG &DAG,
10380                                 const EVT PtrVT) {
10381   return GetTLSADDR(DAG, DAG.getEntryNode(), GA, nullptr, PtrVT,
10382                     X86::RAX, X86II::MO_TLSGD);
10383 }
10384
10385 static SDValue LowerToTLSLocalDynamicModel(GlobalAddressSDNode *GA,
10386                                            SelectionDAG &DAG,
10387                                            const EVT PtrVT,
10388                                            bool is64Bit) {
10389   SDLoc dl(GA);
10390
10391   // Get the start address of the TLS block for this module.
10392   X86MachineFunctionInfo* MFI = DAG.getMachineFunction()
10393       .getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
10394   MFI->incNumLocalDynamicTLSAccesses();
10395
10396   SDValue Base;
10397   if (is64Bit) {
10398     Base = GetTLSADDR(DAG, DAG.getEntryNode(), GA, nullptr, PtrVT, X86::RAX,
10399                       X86II::MO_TLSLD, /*LocalDynamic=*/true);
10400   } else {
10401     SDValue InFlag;
10402     SDValue Chain = DAG.getCopyToReg(DAG.getEntryNode(), dl, X86::EBX,
10403         DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg, SDLoc(), PtrVT), InFlag);
10404     InFlag = Chain.getValue(1);
10405     Base = GetTLSADDR(DAG, Chain, GA, &InFlag, PtrVT, X86::EAX,
10406                       X86II::MO_TLSLDM, /*LocalDynamic=*/true);
10407   }
10408
10409   // Note: the CleanupLocalDynamicTLSPass will remove redundant computations
10410   // of Base.
10411
10412   // Build x@dtpoff.
10413   unsigned char OperandFlags = X86II::MO_DTPOFF;
10414   unsigned WrapperKind = X86ISD::Wrapper;
10415   SDValue TGA = DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(), dl,
10416                                            GA->getValueType(0),
10417                                            GA->getOffset(), OperandFlags);
10418   SDValue Offset = DAG.getNode(WrapperKind, dl, PtrVT, TGA);
10419
10420   // Add x@dtpoff with the base.
10421   return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Offset, Base);
10422 }
10423
10424 // Lower ISD::GlobalTLSAddress using the "initial exec" or "local exec" model.
10425 static SDValue LowerToTLSExecModel(GlobalAddressSDNode *GA, SelectionDAG &DAG,
10426                                    const EVT PtrVT, TLSModel::Model model,
10427                                    bool is64Bit, bool isPIC) {
10428   SDLoc dl(GA);
10429
10430   // Get the Thread Pointer, which is %gs:0 (32-bit) or %fs:0 (64-bit).
10431   Value *Ptr = Constant::getNullValue(Type::getInt8PtrTy(*DAG.getContext(),
10432                                                          is64Bit ? 257 : 256));
10433
10434   SDValue ThreadPointer =
10435       DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), DAG.getIntPtrConstant(0),
10436                   MachinePointerInfo(Ptr), false, false, false, 0);
10437
10438   unsigned char OperandFlags = 0;
10439   // Most TLS accesses are not RIP relative, even on x86-64.  One exception is
10440   // initialexec.
10441   unsigned WrapperKind = X86ISD::Wrapper;
10442   if (model == TLSModel::LocalExec) {
10443     OperandFlags = is64Bit ? X86II::MO_TPOFF : X86II::MO_NTPOFF;
10444   } else if (model == TLSModel::InitialExec) {
10445     if (is64Bit) {
10446       OperandFlags = X86II::MO_GOTTPOFF;
10447       WrapperKind = X86ISD::WrapperRIP;
10448     } else {
10449       OperandFlags = isPIC ? X86II::MO_GOTNTPOFF : X86II::MO_INDNTPOFF;
10450     }
10451   } else {
10452     llvm_unreachable("Unexpected model");
10453   }
10454
10455   // emit "addl x@ntpoff,%eax" (local exec)
10456   // or "addl x@indntpoff,%eax" (initial exec)
10457   // or "addl x@gotntpoff(%ebx) ,%eax" (initial exec, 32-bit pic)
10458   SDValue TGA =
10459       DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(), dl, GA->getValueType(0),
10460                                  GA->getOffset(), OperandFlags);
10461   SDValue Offset = DAG.getNode(WrapperKind, dl, PtrVT, TGA);
10462
10463   if (model == TLSModel::InitialExec) {
10464     if (isPIC && !is64Bit) {
10465       Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT,
10466                            DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg, SDLoc(), PtrVT),
10467                            Offset);
10468     }
10469
10470     Offset = DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), Offset,
10471                          MachinePointerInfo::getGOT(), false, false, false, 0);
10472   }
10473
10474   // The address of the thread local variable is the add of the thread
10475   // pointer with the offset of the variable.
10476   return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, ThreadPointer, Offset);
10477 }
10478
10479 SDValue
10480 X86TargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
10481
10482   GlobalAddressSDNode *GA = cast<GlobalAddressSDNode>(Op);
10483   const GlobalValue *GV = GA->getGlobal();
10484
10485   if (Subtarget->isTargetELF()) {
10486     TLSModel::Model model = DAG.getTarget().getTLSModel(GV);
10487
10488     switch (model) {
10489       case TLSModel::GeneralDynamic:
10490         if (Subtarget->is64Bit())
10491           return LowerToTLSGeneralDynamicModel64(GA, DAG, getPointerTy());
10492         return LowerToTLSGeneralDynamicModel32(GA, DAG, getPointerTy());
10493       case TLSModel::LocalDynamic:
10494         return LowerToTLSLocalDynamicModel(GA, DAG, getPointerTy(),
10495                                            Subtarget->is64Bit());
10496       case TLSModel::InitialExec:
10497       case TLSModel::LocalExec:
10498         return LowerToTLSExecModel(
10499             GA, DAG, getPointerTy(), model, Subtarget->is64Bit(),
10500             DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_);
10501     }
10502     llvm_unreachable("Unknown TLS model.");
10503   }
10504
10505   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
10506     // Darwin only has one model of TLS.  Lower to that.
10507     unsigned char OpFlag = 0;
10508     unsigned WrapperKind = Subtarget->isPICStyleRIPRel() ?
10509                            X86ISD::WrapperRIP : X86ISD::Wrapper;
10510
10511     // In PIC mode (unless we're in RIPRel PIC mode) we add an offset to the
10512     // global base reg.
10513     bool PIC32 = (DAG.getTarget().getRelocationModel() == Reloc::PIC_) &&
10514                  !Subtarget->is64Bit();
10515     if (PIC32)
10516       OpFlag = X86II::MO_TLVP_PIC_BASE;
10517     else
10518       OpFlag = X86II::MO_TLVP;
10519     SDLoc DL(Op);
10520     SDValue Result = DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(), DL,
10521                                                 GA->getValueType(0),
10522                                                 GA->getOffset(), OpFlag);
10523     SDValue Offset = DAG.getNode(WrapperKind, DL, getPointerTy(), Result);
10524
10525     // With PIC32, the address is actually $g + Offset.
10526     if (PIC32)
10527       Offset = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
10528                            DAG.getNode(X86ISD::GlobalBaseReg,
10529                                        SDLoc(), getPointerTy()),
10530                            Offset);
10531
10532     // Lowering the machine isd will make sure everything is in the right
10533     // location.
10534     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
10535     SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
10536     SDValue Args[] = { Chain, Offset };
10537     Chain = DAG.getNode(X86ISD::TLSCALL, DL, NodeTys, Args);
10538
10539     // TLSCALL will be codegen'ed as call. Inform MFI that function has calls.
10540     MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
10541     MFI->setAdjustsStack(true);
10542
10543     // And our return value (tls address) is in the standard call return value
10544     // location.
10545     unsigned Reg = Subtarget->is64Bit() ? X86::RAX : X86::EAX;
10546     return DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, getPointerTy(),
10547                               Chain.getValue(1));
10548   }
10549
10550   if (Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC() ||
10551       Subtarget->isTargetWindowsGNU()) {
10552     // Just use the implicit TLS architecture
10553     // Need to generate someting similar to:
10554     //   mov     rdx, qword [gs:abs 58H]; Load pointer to ThreadLocalStorage
10555     //                                  ; from TEB
10556     //   mov     ecx, dword [rel _tls_index]: Load index (from C runtime)
10557     //   mov     rcx, qword [rdx+rcx*8]
10558     //   mov     eax, .tls$:tlsvar
10559     //   [rax+rcx] contains the address
10560     // Windows 64bit: gs:0x58
10561     // Windows 32bit: fs:__tls_array
10562
10563     SDLoc dl(GA);
10564     SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
10565
10566     // Get the Thread Pointer, which is %fs:__tls_array (32-bit) or
10567     // %gs:0x58 (64-bit). On MinGW, __tls_array is not available, so directly
10568     // use its literal value of 0x2C.
10569     Value *Ptr = Constant::getNullValue(Subtarget->is64Bit()
10570                                         ? Type::getInt8PtrTy(*DAG.getContext(),
10571                                                              256)
10572                                         : Type::getInt32PtrTy(*DAG.getContext(),
10573                                                               257));
10574
10575     SDValue TlsArray =
10576         Subtarget->is64Bit()
10577             ? DAG.getIntPtrConstant(0x58)
10578             : (Subtarget->isTargetWindowsGNU()
10579                    ? DAG.getIntPtrConstant(0x2C)
10580                    : DAG.getExternalSymbol("_tls_array", getPointerTy()));
10581
10582     SDValue ThreadPointer =
10583         DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, TlsArray,
10584                     MachinePointerInfo(Ptr), false, false, false, 0);
10585
10586     // Load the _tls_index variable
10587     SDValue IDX = DAG.getExternalSymbol("_tls_index", getPointerTy());
10588     if (Subtarget->is64Bit())
10589       IDX = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, getPointerTy(), Chain,
10590                            IDX, MachinePointerInfo(), MVT::i32,
10591                            false, false, 0);
10592     else
10593       IDX = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, IDX, MachinePointerInfo(),
10594                         false, false, false, 0);
10595
10596     SDValue Scale = DAG.getConstant(Log2_64_Ceil(TD->getPointerSize()),
10597                                     getPointerTy());
10598     IDX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, getPointerTy(), IDX, Scale);
10599
10600     SDValue res = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), ThreadPointer, IDX);
10601     res = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, res, MachinePointerInfo(),
10602                       false, false, false, 0);
10603
10604     // Get the offset of start of .tls section
10605     SDValue TGA = DAG.getTargetGlobalAddress(GA->getGlobal(), dl,
10606                                              GA->getValueType(0),
10607                                              GA->getOffset(), X86II::MO_SECREL);
10608     SDValue Offset = DAG.getNode(X86ISD::Wrapper, dl, getPointerTy(), TGA);
10609
10610     // The address of the thread local variable is the add of the thread
10611     // pointer with the offset of the variable.
10612     return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), res, Offset);
10613   }
10614
10615   llvm_unreachable("TLS not implemented for this target.");
10616 }
10617
10618 /// LowerShiftParts - Lower SRA_PARTS and friends, which return two i32 values
10619 /// and take a 2 x i32 value to shift plus a shift amount.
10620 static SDValue LowerShiftParts(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
10621   assert(Op.getNumOperands() == 3 && "Not a double-shift!");
10622   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
10623   unsigned VTBits = VT.getSizeInBits();
10624   SDLoc dl(Op);
10625   bool isSRA = Op.getOpcode() == ISD::SRA_PARTS;
10626   SDValue ShOpLo = Op.getOperand(0);
10627   SDValue ShOpHi = Op.getOperand(1);
10628   SDValue ShAmt  = Op.getOperand(2);
10629   // X86ISD::SHLD and X86ISD::SHRD have defined overflow behavior but the
10630   // generic ISD nodes haven't. Insert an AND to be safe, it's optimized away
10631   // during isel.
10632   SDValue SafeShAmt = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i8, ShAmt,
10633                                   DAG.getConstant(VTBits - 1, MVT::i8));
10634   SDValue Tmp1 = isSRA ? DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, ShOpHi,
10635                                      DAG.getConstant(VTBits - 1, MVT::i8))
10636                        : DAG.getConstant(0, VT);
10637
10638   SDValue Tmp2, Tmp3;
10639   if (Op.getOpcode() == ISD::SHL_PARTS) {
10640     Tmp2 = DAG.getNode(X86ISD::SHLD, dl, VT, ShOpHi, ShOpLo, ShAmt);
10641     Tmp3 = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, ShOpLo, SafeShAmt);
10642   } else {
10643     Tmp2 = DAG.getNode(X86ISD::SHRD, dl, VT, ShOpLo, ShOpHi, ShAmt);
10644     Tmp3 = DAG.getNode(isSRA ? ISD::SRA : ISD::SRL, dl, VT, ShOpHi, SafeShAmt);
10645   }
10646
10647   // If the shift amount is larger or equal than the width of a part we can't
10648   // rely on the results of shld/shrd. Insert a test and select the appropriate
10649   // values for large shift amounts.
10650   SDValue AndNode = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i8, ShAmt,
10651                                 DAG.getConstant(VTBits, MVT::i8));
10652   SDValue Cond = DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32,
10653                              AndNode, DAG.getConstant(0, MVT::i8));
10654
10655   SDValue Hi, Lo;
10656   SDValue CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
10657   SDValue Ops0[4] = { Tmp2, Tmp3, CC, Cond };
10658   SDValue Ops1[4] = { Tmp3, Tmp1, CC, Cond };
10659
10660   if (Op.getOpcode() == ISD::SHL_PARTS) {
10661     Hi = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, VT, Ops0);
10662     Lo = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, VT, Ops1);
10663   } else {
10664     Lo = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, VT, Ops0);
10665     Hi = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, VT, Ops1);
10666   }
10667
10668   SDValue Ops[2] = { Lo, Hi };
10669   return DAG.getMergeValues(Ops, dl);
10670 }
10671
10672 SDValue X86TargetLowering::LowerSINT_TO_FP(SDValue Op,
10673                                            SelectionDAG &DAG) const {
10674   MVT SrcVT = Op.getOperand(0).getSimpleValueType();
10675
10676   if (SrcVT.isVector())
10677     return SDValue();
10678
10679   assert(SrcVT <= MVT::i64 && SrcVT >= MVT::i16 &&
10680          "Unknown SINT_TO_FP to lower!");
10681
10682   // These are really Legal; return the operand so the caller accepts it as
10683   // Legal.
10684   if (SrcVT == MVT::i32 && isScalarFPTypeInSSEReg(Op.getValueType()))
10685     return Op;
10686   if (SrcVT == MVT::i64 && isScalarFPTypeInSSEReg(Op.getValueType()) &&
10687       Subtarget->is64Bit()) {
10688     return Op;
10689   }
10690
10691   SDLoc dl(Op);
10692   unsigned Size = SrcVT.getSizeInBits()/8;
10693   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
10694   int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(Size, Size, false);
10695   SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, getPointerTy());
10696   SDValue Chain = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Op.getOperand(0),
10697                                StackSlot,
10698                                MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
10699                                false, false, 0);
10700   return BuildFILD(Op, SrcVT, Chain, StackSlot, DAG);
10701 }
10702
10703 SDValue X86TargetLowering::BuildFILD(SDValue Op, EVT SrcVT, SDValue Chain,
10704                                      SDValue StackSlot,
10705                                      SelectionDAG &DAG) const {
10706   // Build the FILD
10707   SDLoc DL(Op);
10708   SDVTList Tys;
10709   bool useSSE = isScalarFPTypeInSSEReg(Op.getValueType());
10710   if (useSSE)
10711     Tys = DAG.getVTList(MVT::f64, MVT::Other, MVT::Glue);
10712   else
10713     Tys = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::Other);
10714
10715   unsigned ByteSize = SrcVT.getSizeInBits()/8;
10716
10717   FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(StackSlot);
10718   MachineMemOperand *MMO;
10719   if (FI) {
10720     int SSFI = FI->getIndex();
10721     MMO =
10722       DAG.getMachineFunction()
10723       .getMachineMemOperand(MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
10724                             MachineMemOperand::MOLoad, ByteSize, ByteSize);
10725   } else {
10726     MMO = cast<LoadSDNode>(StackSlot)->getMemOperand();
10727     StackSlot = StackSlot.getOperand(1);
10728   }
10729   SDValue Ops[] = { Chain, StackSlot, DAG.getValueType(SrcVT) };
10730   SDValue Result = DAG.getMemIntrinsicNode(useSSE ? X86ISD::FILD_FLAG :
10731                                            X86ISD::FILD, DL,
10732                                            Tys, Ops, SrcVT, MMO);
10733
10734   if (useSSE) {
10735     Chain = Result.getValue(1);
10736     SDValue InFlag = Result.getValue(2);
10737
10738     // FIXME: Currently the FST is flagged to the FILD_FLAG. This
10739     // shouldn't be necessary except that RFP cannot be live across
10740     // multiple blocks. When stackifier is fixed, they can be uncoupled.
10741     MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
10742     unsigned SSFISize = Op.getValueType().getSizeInBits()/8;
10743     int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(SSFISize, SSFISize, false);
10744     SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, getPointerTy());
10745     Tys = DAG.getVTList(MVT::Other);
10746     SDValue Ops[] = {
10747       Chain, Result, StackSlot, DAG.getValueType(Op.getValueType()), InFlag
10748     };
10749     MachineMemOperand *MMO =
10750       DAG.getMachineFunction()
10751       .getMachineMemOperand(MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
10752                             MachineMemOperand::MOStore, SSFISize, SSFISize);
10753
10754     Chain = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::FST, DL, Tys,
10755                                     Ops, Op.getValueType(), MMO);
10756     Result = DAG.getLoad(Op.getValueType(), DL, Chain, StackSlot,
10757                          MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
10758                          false, false, false, 0);
10759   }
10760
10761   return Result;
10762 }
10763
10764 // LowerUINT_TO_FP_i64 - 64-bit unsigned integer to double expansion.
10765 SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i64(SDValue Op,
10766                                                SelectionDAG &DAG) const {
10767   // This algorithm is not obvious. Here it is what we're trying to output:
10768   /*
10769      movq       %rax,  %xmm0
10770      punpckldq  (c0),  %xmm0  // c0: (uint4){ 0x43300000U, 0x45300000U, 0U, 0U }
10771      subpd      (c1),  %xmm0  // c1: (double2){ 0x1.0p52, 0x1.0p52 * 0x1.0p32 }
10772      #ifdef __SSE3__
10773        haddpd   %xmm0, %xmm0
10774      #else
10775        pshufd   $0x4e, %xmm0, %xmm1
10776        addpd    %xmm1, %xmm0
10777      #endif
10778   */
10779
10780   SDLoc dl(Op);
10781   LLVMContext *Context = DAG.getContext();
10782
10783   // Build some magic constants.
10784   static const uint32_t CV0[] = { 0x43300000, 0x45300000, 0, 0 };
10785   Constant *C0 = ConstantDataVector::get(*Context, CV0);
10786   SDValue CPIdx0 = DAG.getConstantPool(C0, getPointerTy(), 16);
10787
10788   SmallVector<Constant*,2> CV1;
10789   CV1.push_back(
10790     ConstantFP::get(*Context, APFloat(APFloat::IEEEdouble,
10791                                       APInt(64, 0x4330000000000000ULL))));
10792   CV1.push_back(
10793     ConstantFP::get(*Context, APFloat(APFloat::IEEEdouble,
10794                                       APInt(64, 0x4530000000000000ULL))));
10795   Constant *C1 = ConstantVector::get(CV1);
10796   SDValue CPIdx1 = DAG.getConstantPool(C1, getPointerTy(), 16);
10797
10798   // Load the 64-bit value into an XMM register.
10799   SDValue XR1 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2i64,
10800                             Op.getOperand(0));
10801   SDValue CLod0 = DAG.getLoad(MVT::v4i32, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx0,
10802                               MachinePointerInfo::getConstantPool(),
10803                               false, false, false, 16);
10804   SDValue Unpck1 = getUnpackl(DAG, dl, MVT::v4i32,
10805                               DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, XR1),
10806                               CLod0);
10807
10808   SDValue CLod1 = DAG.getLoad(MVT::v2f64, dl, CLod0.getValue(1), CPIdx1,
10809                               MachinePointerInfo::getConstantPool(),
10810                               false, false, false, 16);
10811   SDValue XR2F = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Unpck1);
10812   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::v2f64, XR2F, CLod1);
10813   SDValue Result;
10814
10815   if (Subtarget->hasSSE3()) {
10816     // FIXME: The 'haddpd' instruction may be slower than 'movhlps + addsd'.
10817     Result = DAG.getNode(X86ISD::FHADD, dl, MVT::v2f64, Sub, Sub);
10818   } else {
10819     SDValue S2F = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Sub);
10820     SDValue Shuffle = getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFD, dl, MVT::v4i32,
10821                                            S2F, 0x4E, DAG);
10822     Result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::v2f64,
10823                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Shuffle),
10824                          Sub);
10825   }
10826
10827   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64, Result,
10828                      DAG.getIntPtrConstant(0));
10829 }
10830
10831 // LowerUINT_TO_FP_i32 - 32-bit unsigned integer to float expansion.
10832 SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i32(SDValue Op,
10833                                                SelectionDAG &DAG) const {
10834   SDLoc dl(Op);
10835   // FP constant to bias correct the final result.
10836   SDValue Bias = DAG.getConstantFP(BitsToDouble(0x4330000000000000ULL),
10837                                    MVT::f64);
10838
10839   // Load the 32-bit value into an XMM register.
10840   SDValue Load = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4i32,
10841                              Op.getOperand(0));
10842
10843   // Zero out the upper parts of the register.
10844   Load = getShuffleVectorZeroOrUndef(Load, 0, true, Subtarget, DAG);
10845
10846   Load = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64,
10847                      DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Load),
10848                      DAG.getIntPtrConstant(0));
10849
10850   // Or the load with the bias.
10851   SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v2i64,
10852                            DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64,
10853                                        DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
10854                                                    MVT::v2f64, Load)),
10855                            DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64,
10856                                        DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
10857                                                    MVT::v2f64, Bias)));
10858   Or = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64,
10859                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Or),
10860                    DAG.getIntPtrConstant(0));
10861
10862   // Subtract the bias.
10863   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f64, Or, Bias);
10864
10865   // Handle final rounding.
10866   EVT DestVT = Op.getValueType();
10867
10868   if (DestVT.bitsLT(MVT::f64))
10869     return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DestVT, Sub,
10870                        DAG.getIntPtrConstant(0));
10871   if (DestVT.bitsGT(MVT::f64))
10872     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, DestVT, Sub);
10873
10874   // Handle final rounding.
10875   return Sub;
10876 }
10877
10878 SDValue X86TargetLowering::lowerUINT_TO_FP_vec(SDValue Op,
10879                                                SelectionDAG &DAG) const {
10880   SDValue N0 = Op.getOperand(0);
10881   MVT SVT = N0.getSimpleValueType();
10882   SDLoc dl(Op);
10883
10884   assert((SVT == MVT::v4i8 || SVT == MVT::v4i16 ||
10885           SVT == MVT::v8i8 || SVT == MVT::v8i16) &&
10886          "Custom UINT_TO_FP is not supported!");
10887
10888   MVT NVT = MVT::getVectorVT(MVT::i32, SVT.getVectorNumElements());
10889   return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, Op.getValueType(),
10890                      DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, NVT, N0));
10891 }
10892
10893 SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP(SDValue Op,
10894                                            SelectionDAG &DAG) const {
10895   SDValue N0 = Op.getOperand(0);
10896   SDLoc dl(Op);
10897
10898   if (Op.getValueType().isVector())
10899     return lowerUINT_TO_FP_vec(Op, DAG);
10900
10901   // Since UINT_TO_FP is legal (it's marked custom), dag combiner won't
10902   // optimize it to a SINT_TO_FP when the sign bit is known zero. Perform
10903   // the optimization here.
10904   if (DAG.SignBitIsZero(N0))
10905     return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, Op.getValueType(), N0);
10906
10907   MVT SrcVT = N0.getSimpleValueType();
10908   MVT DstVT = Op.getSimpleValueType();
10909   if (SrcVT == MVT::i64 && DstVT == MVT::f64 && X86ScalarSSEf64)
10910     return LowerUINT_TO_FP_i64(Op, DAG);
10911   if (SrcVT == MVT::i32 && X86ScalarSSEf64)
10912     return LowerUINT_TO_FP_i32(Op, DAG);
10913   if (Subtarget->is64Bit() && SrcVT == MVT::i64 && DstVT == MVT::f32)
10914     return SDValue();
10915
10916   // Make a 64-bit buffer, and use it to build an FILD.
10917   SDValue StackSlot = DAG.CreateStackTemporary(MVT::i64);
10918   if (SrcVT == MVT::i32) {
10919     SDValue WordOff = DAG.getConstant(4, getPointerTy());
10920     SDValue OffsetSlot = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
10921                                      getPointerTy(), StackSlot, WordOff);
10922     SDValue Store1 = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Op.getOperand(0),
10923                                   StackSlot, MachinePointerInfo(),
10924                                   false, false, 0);
10925     SDValue Store2 = DAG.getStore(Store1, dl, DAG.getConstant(0, MVT::i32),
10926                                   OffsetSlot, MachinePointerInfo(),
10927                                   false, false, 0);
10928     SDValue Fild = BuildFILD(Op, MVT::i64, Store2, StackSlot, DAG);
10929     return Fild;
10930   }
10931
10932   assert(SrcVT == MVT::i64 && "Unexpected type in UINT_TO_FP");
10933   SDValue Store = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Op.getOperand(0),
10934                                StackSlot, MachinePointerInfo(),
10935                                false, false, 0);
10936   // For i64 source, we need to add the appropriate power of 2 if the input
10937   // was negative.  This is the same as the optimization in
10938   // DAGTypeLegalizer::ExpandIntOp_UNIT_TO_FP, and for it to be safe here,
10939   // we must be careful to do the computation in x87 extended precision, not
10940   // in SSE. (The generic code can't know it's OK to do this, or how to.)
10941   int SSFI = cast<FrameIndexSDNode>(StackSlot)->getIndex();
10942   MachineMemOperand *MMO =
10943     DAG.getMachineFunction()
10944     .getMachineMemOperand(MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
10945                           MachineMemOperand::MOLoad, 8, 8);
10946
10947   SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::f80, MVT::Other);
10948   SDValue Ops[] = { Store, StackSlot, DAG.getValueType(MVT::i64) };
10949   SDValue Fild = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::FILD, dl, Tys, Ops,
10950                                          MVT::i64, MMO);
10951
10952   APInt FF(32, 0x5F800000ULL);
10953
10954   // Check whether the sign bit is set.
10955   SDValue SignSet = DAG.getSetCC(dl,
10956                                  getSetCCResultType(*DAG.getContext(), MVT::i64),
10957                                  Op.getOperand(0), DAG.getConstant(0, MVT::i64),
10958                                  ISD::SETLT);
10959
10960   // Build a 64 bit pair (0, FF) in the constant pool, with FF in the lo bits.
10961   SDValue FudgePtr = DAG.getConstantPool(
10962                              ConstantInt::get(*DAG.getContext(), FF.zext(64)),
10963                                          getPointerTy());
10964
10965   // Get a pointer to FF if the sign bit was set, or to 0 otherwise.
10966   SDValue Zero = DAG.getIntPtrConstant(0);
10967   SDValue Four = DAG.getIntPtrConstant(4);
10968   SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, Zero.getValueType(), SignSet,
10969                                Zero, Four);
10970   FudgePtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), FudgePtr, Offset);
10971
10972   // Load the value out, extending it from f32 to f80.
10973   // FIXME: Avoid the extend by constructing the right constant pool?
10974   SDValue Fudge = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, dl, MVT::f80, DAG.getEntryNode(),
10975                                  FudgePtr, MachinePointerInfo::getConstantPool(),
10976                                  MVT::f32, false, false, 4);
10977   // Extend everything to 80 bits to force it to be done on x87.
10978   SDValue Add = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f80, Fild, Fudge);
10979   return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DstVT, Add, DAG.getIntPtrConstant(0));
10980 }
10981
10982 std::pair<SDValue,SDValue>
10983 X86TargetLowering:: FP_TO_INTHelper(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
10984                                     bool IsSigned, bool IsReplace) const {
10985   SDLoc DL(Op);
10986
10987   EVT DstTy = Op.getValueType();
10988
10989   if (!IsSigned && !isIntegerTypeFTOL(DstTy)) {
10990     assert(DstTy == MVT::i32 && "Unexpected FP_TO_UINT");
10991     DstTy = MVT::i64;
10992   }
10993
10994   assert(DstTy.getSimpleVT() <= MVT::i64 &&
10995          DstTy.getSimpleVT() >= MVT::i16 &&
10996          "Unknown FP_TO_INT to lower!");
10997
10998   // These are really Legal.
10999   if (DstTy == MVT::i32 &&
11000       isScalarFPTypeInSSEReg(Op.getOperand(0).getValueType()))
11001     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
11002   if (Subtarget->is64Bit() &&
11003       DstTy == MVT::i64 &&
11004       isScalarFPTypeInSSEReg(Op.getOperand(0).getValueType()))
11005     return std::make_pair(SDValue(), SDValue());
11006
11007   // We lower FP->int64 either into FISTP64 followed by a load from a temporary
11008   // stack slot, or into the FTOL runtime function.
11009   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
11010   unsigned MemSize = DstTy.getSizeInBits()/8;
11011   int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(MemSize, MemSize, false);
11012   SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, getPointerTy());
11013
11014   unsigned Opc;
11015   if (!IsSigned && isIntegerTypeFTOL(DstTy))
11016     Opc = X86ISD::WIN_FTOL;
11017   else
11018     switch (DstTy.getSimpleVT().SimpleTy) {
11019     default: llvm_unreachable("Invalid FP_TO_SINT to lower!");
11020     case MVT::i16: Opc = X86ISD::FP_TO_INT16_IN_MEM; break;
11021     case MVT::i32: Opc = X86ISD::FP_TO_INT32_IN_MEM; break;
11022     case MVT::i64: Opc = X86ISD::FP_TO_INT64_IN_MEM; break;
11023     }
11024
11025   SDValue Chain = DAG.getEntryNode();
11026   SDValue Value = Op.getOperand(0);
11027   EVT TheVT = Op.getOperand(0).getValueType();
11028   // FIXME This causes a redundant load/store if the SSE-class value is already
11029   // in memory, such as if it is on the callstack.
11030   if (isScalarFPTypeInSSEReg(TheVT)) {
11031     assert(DstTy == MVT::i64 && "Invalid FP_TO_SINT to lower!");
11032     Chain = DAG.getStore(Chain, DL, Value, StackSlot,
11033                          MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
11034                          false, false, 0);
11035     SDVTList Tys = DAG.getVTList(Op.getOperand(0).getValueType(), MVT::Other);
11036     SDValue Ops[] = {
11037       Chain, StackSlot, DAG.getValueType(TheVT)
11038     };
11039
11040     MachineMemOperand *MMO =
11041       MF.getMachineMemOperand(MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
11042                               MachineMemOperand::MOLoad, MemSize, MemSize);
11043     Value = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::FLD, DL, Tys, Ops, DstTy, MMO);
11044     Chain = Value.getValue(1);
11045     SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(MemSize, MemSize, false);
11046     StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, getPointerTy());
11047   }
11048
11049   MachineMemOperand *MMO =
11050     MF.getMachineMemOperand(MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
11051                             MachineMemOperand::MOStore, MemSize, MemSize);
11052
11053   if (Opc != X86ISD::WIN_FTOL) {
11054     // Build the FP_TO_INT*_IN_MEM
11055     SDValue Ops[] = { Chain, Value, StackSlot };
11056     SDValue FIST = DAG.getMemIntrinsicNode(Opc, DL, DAG.getVTList(MVT::Other),
11057                                            Ops, DstTy, MMO);
11058     return std::make_pair(FIST, StackSlot);
11059   } else {
11060     SDValue ftol = DAG.getNode(X86ISD::WIN_FTOL, DL,
11061       DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue),
11062       Chain, Value);
11063     SDValue eax = DAG.getCopyFromReg(ftol, DL, X86::EAX,
11064       MVT::i32, ftol.getValue(1));
11065     SDValue edx = DAG.getCopyFromReg(eax.getValue(1), DL, X86::EDX,
11066       MVT::i32, eax.getValue(2));
11067     SDValue Ops[] = { eax, edx };
11068     SDValue pair = IsReplace
11069       ? DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, MVT::i64, Ops)
11070       : DAG.getMergeValues(Ops, DL);
11071     return std::make_pair(pair, SDValue());
11072   }
11073 }
11074
11075 static SDValue LowerAVXExtend(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
11076                               const X86Subtarget *Subtarget) {
11077   MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
11078   SDValue In = Op->getOperand(0);
11079   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
11080   SDLoc dl(Op);
11081
11082   // Optimize vectors in AVX mode:
11083   //
11084   //   v8i16 -> v8i32
11085   //   Use vpunpcklwd for 4 lower elements  v8i16 -> v4i32.
11086   //   Use vpunpckhwd for 4 upper elements  v8i16 -> v4i32.
11087   //   Concat upper and lower parts.
11088   //
11089   //   v4i32 -> v4i64
11090   //   Use vpunpckldq for 4 lower elements  v4i32 -> v2i64.
11091   //   Use vpunpckhdq for 4 upper elements  v4i32 -> v2i64.
11092   //   Concat upper and lower parts.
11093   //
11094
11095   if (((VT != MVT::v16i16) || (InVT != MVT::v16i8)) &&
11096       ((VT != MVT::v8i32) || (InVT != MVT::v8i16)) &&
11097       ((VT != MVT::v4i64) || (InVT != MVT::v4i32)))
11098     return SDValue();
11099
11100   if (Subtarget->hasInt256())
11101     return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, dl, VT, In);
11102
11103   SDValue ZeroVec = getZeroVector(InVT, Subtarget, DAG, dl);
11104   SDValue Undef = DAG.getUNDEF(InVT);
11105   bool NeedZero = Op.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND;
11106   SDValue OpLo = getUnpackl(DAG, dl, InVT, In, NeedZero ? ZeroVec : Undef);
11107   SDValue OpHi = getUnpackh(DAG, dl, InVT, In, NeedZero ? ZeroVec : Undef);
11108
11109   MVT HVT = MVT::getVectorVT(VT.getVectorElementType(),
11110                              VT.getVectorNumElements()/2);
11111
11112   OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, HVT, OpLo);
11113   OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, HVT, OpHi);
11114
11115   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT, OpLo, OpHi);
11116 }
11117
11118 static  SDValue LowerZERO_EXTEND_AVX512(SDValue Op,
11119                                         SelectionDAG &DAG) {
11120   MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
11121   SDValue In = Op->getOperand(0);
11122   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
11123   SDLoc DL(Op);
11124   unsigned int NumElts = VT.getVectorNumElements();
11125   if (NumElts != 8 && NumElts != 16)
11126     return SDValue();
11127
11128   if (VT.is512BitVector() && InVT.getVectorElementType() != MVT::i1)
11129     return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, VT, In);
11130
11131   EVT ExtVT = (NumElts == 8)? MVT::v8i64 : MVT::v16i32;
11132   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
11133   // Now we have only mask extension
11134   assert(InVT.getVectorElementType() == MVT::i1);
11135   SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, ExtVT.getScalarType());
11136   const Constant *C = (dyn_cast<ConstantSDNode>(Cst))->getConstantIntValue();
11137   SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
11138   unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
11139   SDValue Ld = DAG.getLoad(Cst.getValueType(), DL, DAG.getEntryNode(), CP,
11140                            MachinePointerInfo::getConstantPool(),
11141                            false, false, false, Alignment);
11142
11143   SDValue Brcst = DAG.getNode(X86ISD::VBROADCASTM, DL, ExtVT, In, Ld);
11144   if (VT.is512BitVector())
11145     return Brcst;
11146   return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, DL, VT, Brcst);
11147 }
11148
11149 static SDValue LowerANY_EXTEND(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
11150                                SelectionDAG &DAG) {
11151   if (Subtarget->hasFp256()) {
11152     SDValue Res = LowerAVXExtend(Op, DAG, Subtarget);
11153     if (Res.getNode())
11154       return Res;
11155   }
11156
11157   return SDValue();
11158 }
11159
11160 static SDValue LowerZERO_EXTEND(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
11161                                 SelectionDAG &DAG) {
11162   SDLoc DL(Op);
11163   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11164   SDValue In = Op.getOperand(0);
11165   MVT SVT = In.getSimpleValueType();
11166
11167   if (VT.is512BitVector() || SVT.getVectorElementType() == MVT::i1)
11168     return LowerZERO_EXTEND_AVX512(Op, DAG);
11169
11170   if (Subtarget->hasFp256()) {
11171     SDValue Res = LowerAVXExtend(Op, DAG, Subtarget);
11172     if (Res.getNode())
11173       return Res;
11174   }
11175
11176   assert(!VT.is256BitVector() || !SVT.is128BitVector() ||
11177          VT.getVectorNumElements() != SVT.getVectorNumElements());
11178   return SDValue();
11179 }
11180
11181 SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
11182   SDLoc DL(Op);
11183   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11184   SDValue In = Op.getOperand(0);
11185   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
11186
11187   if (VT == MVT::i1) {
11188     assert((InVT.isInteger() && (InVT.getSizeInBits() <= 64)) &&
11189            "Invalid scalar TRUNCATE operation");
11190     if (InVT == MVT::i32)
11191       return SDValue();
11192     if (InVT.getSizeInBits() == 64)
11193       In = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::i32, In);
11194     else if (InVT.getSizeInBits() < 32)
11195       In = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, DL, MVT::i32, In);
11196     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, VT, In);
11197   }
11198   assert(VT.getVectorNumElements() == InVT.getVectorNumElements() &&
11199          "Invalid TRUNCATE operation");
11200
11201   if (InVT.is512BitVector() || VT.getVectorElementType() == MVT::i1) {
11202     if (VT.getVectorElementType().getSizeInBits() >=8)
11203       return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, DL, VT, In);
11204
11205     assert(VT.getVectorElementType() == MVT::i1 && "Unexpected vector type");
11206     unsigned NumElts = InVT.getVectorNumElements();
11207     assert ((NumElts == 8 || NumElts == 16) && "Unexpected vector type");
11208     if (InVT.getSizeInBits() < 512) {
11209       MVT ExtVT = (NumElts == 16)? MVT::v16i32 : MVT::v8i64;
11210       In = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, ExtVT, In);
11211       InVT = ExtVT;
11212     }
11213     
11214     SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, InVT.getVectorElementType());
11215     const Constant *C = (dyn_cast<ConstantSDNode>(Cst))->getConstantIntValue();
11216     SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, getPointerTy());
11217     unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
11218     SDValue Ld = DAG.getLoad(Cst.getValueType(), DL, DAG.getEntryNode(), CP,
11219                            MachinePointerInfo::getConstantPool(),
11220                            false, false, false, Alignment);
11221     SDValue OneV = DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, DL, InVT, Ld);
11222     SDValue And = DAG.getNode(ISD::AND, DL, InVT, OneV, In);
11223     return DAG.getNode(X86ISD::TESTM, DL, VT, And, And);
11224   }
11225
11226   if ((VT == MVT::v4i32) && (InVT == MVT::v4i64)) {
11227     // On AVX2, v4i64 -> v4i32 becomes VPERMD.
11228     if (Subtarget->hasInt256()) {
11229       static const int ShufMask[] = {0, 2, 4, 6, -1, -1, -1, -1};
11230       In = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i32, In);
11231       In = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i32, DL, In, DAG.getUNDEF(MVT::v8i32),
11232                                 ShufMask);
11233       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, VT, In,
11234                          DAG.getIntPtrConstant(0));
11235     }
11236
11237     SDValue OpLo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v2i64, In,
11238                                DAG.getIntPtrConstant(0));
11239     SDValue OpHi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v2i64, In,
11240                                DAG.getIntPtrConstant(2));
11241     OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpLo);
11242     OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpHi);
11243     static const int ShufMask[] = {0, 2, 4, 6};
11244     return DAG.getVectorShuffle(VT, DL, OpLo, OpHi, ShufMask);
11245   }
11246
11247   if ((VT == MVT::v8i16) && (InVT == MVT::v8i32)) {
11248     // On AVX2, v8i32 -> v8i16 becomed PSHUFB.
11249     if (Subtarget->hasInt256()) {
11250       In = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v32i8, In);
11251
11252       SmallVector<SDValue,32> pshufbMask;
11253       for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
11254         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x0, MVT::i8));
11255         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x1, MVT::i8));
11256         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x4, MVT::i8));
11257         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x5, MVT::i8));
11258         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x8, MVT::i8));
11259         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x9, MVT::i8));
11260         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0xc, MVT::i8));
11261         pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0xd, MVT::i8));
11262         for (unsigned j = 0; j < 8; ++j)
11263           pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x80, MVT::i8));
11264       }
11265       SDValue BV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v32i8, pshufbMask);
11266       In = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v32i8, In, BV);
11267       In = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i64, In);
11268
11269       static const int ShufMask[] = {0,  2,  -1,  -1};
11270       In = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i64, DL,  In, DAG.getUNDEF(MVT::v4i64),
11271                                 &ShufMask[0]);
11272       In = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v2i64, In,
11273                        DAG.getIntPtrConstant(0));
11274       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, In);
11275     }
11276
11277     SDValue OpLo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v4i32, In,
11278                                DAG.getIntPtrConstant(0));
11279
11280     SDValue OpHi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v4i32, In,
11281                                DAG.getIntPtrConstant(4));
11282
11283     OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, OpLo);
11284     OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, OpHi);
11285
11286     // The PSHUFB mask:
11287     static const int ShufMask1[] = {0,  1,  4,  5,  8,  9, 12, 13,
11288                                    -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
11289
11290     SDValue Undef = DAG.getUNDEF(MVT::v16i8);
11291     OpLo = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, DL, OpLo, Undef, ShufMask1);
11292     OpHi = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, DL, OpHi, Undef, ShufMask1);
11293
11294     OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpLo);
11295     OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpHi);
11296
11297     // The MOVLHPS Mask:
11298     static const int ShufMask2[] = {0, 1, 4, 5};
11299     SDValue res = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i32, DL, OpLo, OpHi, ShufMask2);
11300     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, res);
11301   }
11302
11303   // Handle truncation of V256 to V128 using shuffles.
11304   if (!VT.is128BitVector() || !InVT.is256BitVector())
11305     return SDValue();
11306
11307   assert(Subtarget->hasFp256() && "256-bit vector without AVX!");
11308
11309   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
11310   MVT NVT = MVT::getVectorVT(VT.getVectorElementType(), NumElems * 2);
11311
11312   SmallVector<int, 16> MaskVec(NumElems * 2, -1);
11313   // Prepare truncation shuffle mask
11314   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
11315     MaskVec[i] = i * 2;
11316   SDValue V = DAG.getVectorShuffle(NVT, DL,
11317                                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, NVT, In),
11318                                    DAG.getUNDEF(NVT), &MaskVec[0]);
11319   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, VT, V,
11320                      DAG.getIntPtrConstant(0));
11321 }
11322
11323 SDValue X86TargetLowering::LowerFP_TO_SINT(SDValue Op,
11324                                            SelectionDAG &DAG) const {
11325   assert(!Op.getSimpleValueType().isVector());
11326
11327   std::pair<SDValue,SDValue> Vals = FP_TO_INTHelper(Op, DAG,
11328     /*IsSigned=*/ true, /*IsReplace=*/ false);
11329   SDValue FIST = Vals.first, StackSlot = Vals.second;
11330   // If FP_TO_INTHelper failed, the node is actually supposed to be Legal.
11331   if (!FIST.getNode()) return Op;
11332
11333   if (StackSlot.getNode())
11334     // Load the result.
11335     return DAG.getLoad(Op.getValueType(), SDLoc(Op),
11336                        FIST, StackSlot, MachinePointerInfo(),
11337                        false, false, false, 0);
11338
11339   // The node is the result.
11340   return FIST;
11341 }
11342
11343 SDValue X86TargetLowering::LowerFP_TO_UINT(SDValue Op,
11344                                            SelectionDAG &DAG) const {
11345   std::pair<SDValue,SDValue> Vals = FP_TO_INTHelper(Op, DAG,
11346     /*IsSigned=*/ false, /*IsReplace=*/ false);
11347   SDValue FIST = Vals.first, StackSlot = Vals.second;
11348   assert(FIST.getNode() && "Unexpected failure");
11349
11350   if (StackSlot.getNode())
11351     // Load the result.
11352     return DAG.getLoad(Op.getValueType(), SDLoc(Op),
11353                        FIST, StackSlot, MachinePointerInfo(),
11354                        false, false, false, 0);
11355
11356   // The node is the result.
11357   return FIST;
11358 }
11359
11360 static SDValue LowerFP_EXTEND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
11361   SDLoc DL(Op);
11362   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11363   SDValue In = Op.getOperand(0);
11364   MVT SVT = In.getSimpleValueType();
11365
11366   assert(SVT == MVT::v2f32 && "Only customize MVT::v2f32 type legalization!");
11367
11368   return DAG.getNode(X86ISD::VFPEXT, DL, VT,
11369                      DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, MVT::v4f32,
11370                                  In, DAG.getUNDEF(SVT)));
11371 }
11372
11373 static SDValue LowerFABS(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
11374   LLVMContext *Context = DAG.getContext();
11375   SDLoc dl(Op);
11376   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11377   MVT EltVT = VT;
11378   unsigned NumElts = VT == MVT::f64 ? 2 : 4;
11379   if (VT.isVector()) {
11380     EltVT = VT.getVectorElementType();
11381     NumElts = VT.getVectorNumElements();
11382   }
11383   Constant *C;
11384   if (EltVT == MVT::f64)
11385     C = ConstantFP::get(*Context, APFloat(APFloat::IEEEdouble,
11386                                           APInt(64, ~(1ULL << 63))));
11387   else
11388     C = ConstantFP::get(*Context, APFloat(APFloat::IEEEsingle,
11389                                           APInt(32, ~(1U << 31))));
11390   C = ConstantVector::getSplat(NumElts, C);
11391   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
11392   SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
11393   unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
11394   SDValue Mask = DAG.getLoad(VT, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
11395                              MachinePointerInfo::getConstantPool(),
11396                              false, false, false, Alignment);
11397   if (VT.isVector()) {
11398     MVT ANDVT = VT.is128BitVector() ? MVT::v2i64 : MVT::v4i64;
11399     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
11400                        DAG.getNode(ISD::AND, dl, ANDVT,
11401                                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ANDVT,
11402                                                Op.getOperand(0)),
11403                                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ANDVT, Mask)));
11404   }
11405   return DAG.getNode(X86ISD::FAND, dl, VT, Op.getOperand(0), Mask);
11406 }
11407
11408 static SDValue LowerFNEG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
11409   LLVMContext *Context = DAG.getContext();
11410   SDLoc dl(Op);
11411   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11412   MVT EltVT = VT;
11413   unsigned NumElts = VT == MVT::f64 ? 2 : 4;
11414   if (VT.isVector()) {
11415     EltVT = VT.getVectorElementType();
11416     NumElts = VT.getVectorNumElements();
11417   }
11418   Constant *C;
11419   if (EltVT == MVT::f64)
11420     C = ConstantFP::get(*Context, APFloat(APFloat::IEEEdouble,
11421                                           APInt(64, 1ULL << 63)));
11422   else
11423     C = ConstantFP::get(*Context, APFloat(APFloat::IEEEsingle,
11424                                           APInt(32, 1U << 31)));
11425   C = ConstantVector::getSplat(NumElts, C);
11426   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
11427   SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
11428   unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
11429   SDValue Mask = DAG.getLoad(VT, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
11430                              MachinePointerInfo::getConstantPool(),
11431                              false, false, false, Alignment);
11432   if (VT.isVector()) {
11433     MVT XORVT = MVT::getVectorVT(MVT::i64, VT.getSizeInBits()/64);
11434     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
11435                        DAG.getNode(ISD::XOR, dl, XORVT,
11436                                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, XORVT,
11437                                                Op.getOperand(0)),
11438                                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, XORVT, Mask)));
11439   }
11440
11441   return DAG.getNode(X86ISD::FXOR, dl, VT, Op.getOperand(0), Mask);
11442 }
11443
11444 static SDValue LowerFCOPYSIGN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
11445   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
11446   LLVMContext *Context = DAG.getContext();
11447   SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
11448   SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
11449   SDLoc dl(Op);
11450   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11451   MVT SrcVT = Op1.getSimpleValueType();
11452
11453   // If second operand is smaller, extend it first.
11454   if (SrcVT.bitsLT(VT)) {
11455     Op1 = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, VT, Op1);
11456     SrcVT = VT;
11457   }
11458   // And if it is bigger, shrink it first.
11459   if (SrcVT.bitsGT(VT)) {
11460     Op1 = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, VT, Op1, DAG.getIntPtrConstant(1));
11461     SrcVT = VT;
11462   }
11463
11464   // At this point the operands and the result should have the same
11465   // type, and that won't be f80 since that is not custom lowered.
11466
11467   // First get the sign bit of second operand.
11468   SmallVector<Constant*,4> CV;
11469   if (SrcVT == MVT::f64) {
11470     const fltSemantics &Sem = APFloat::IEEEdouble;
11471     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(64, 1ULL << 63))));
11472     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(64, 0))));
11473   } else {
11474     const fltSemantics &Sem = APFloat::IEEEsingle;
11475     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 1U << 31))));
11476     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 0))));
11477     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 0))));
11478     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 0))));
11479   }
11480   Constant *C = ConstantVector::get(CV);
11481   SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy(), 16);
11482   SDValue Mask1 = DAG.getLoad(SrcVT, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
11483                               MachinePointerInfo::getConstantPool(),
11484                               false, false, false, 16);
11485   SDValue SignBit = DAG.getNode(X86ISD::FAND, dl, SrcVT, Op1, Mask1);
11486
11487   // Shift sign bit right or left if the two operands have different types.
11488   if (SrcVT.bitsGT(VT)) {
11489     // Op0 is MVT::f32, Op1 is MVT::f64.
11490     SignBit = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2f64, SignBit);
11491     SignBit = DAG.getNode(X86ISD::FSRL, dl, MVT::v2f64, SignBit,
11492                           DAG.getConstant(32, MVT::i32));
11493     SignBit = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32, SignBit);
11494     SignBit = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f32, SignBit,
11495                           DAG.getIntPtrConstant(0));
11496   }
11497
11498   // Clear first operand sign bit.
11499   CV.clear();
11500   if (VT == MVT::f64) {
11501     const fltSemantics &Sem = APFloat::IEEEdouble;
11502     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem,
11503                                                    APInt(64, ~(1ULL << 63)))));
11504     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(64, 0))));
11505   } else {
11506     const fltSemantics &Sem = APFloat::IEEEsingle;
11507     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem,
11508                                                    APInt(32, ~(1U << 31)))));
11509     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 0))));
11510     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 0))));
11511     CV.push_back(ConstantFP::get(*Context, APFloat(Sem, APInt(32, 0))));
11512   }
11513   C = ConstantVector::get(CV);
11514   CPIdx = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy(), 16);
11515   SDValue Mask2 = DAG.getLoad(VT, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
11516                               MachinePointerInfo::getConstantPool(),
11517                               false, false, false, 16);
11518   SDValue Val = DAG.getNode(X86ISD::FAND, dl, VT, Op0, Mask2);
11519
11520   // Or the value with the sign bit.
11521   return DAG.getNode(X86ISD::FOR, dl, VT, Val, SignBit);
11522 }
11523
11524 static SDValue LowerFGETSIGN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
11525   SDValue N0 = Op.getOperand(0);
11526   SDLoc dl(Op);
11527   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
11528
11529   // Lower ISD::FGETSIGN to (AND (X86ISD::FGETSIGNx86 ...) 1).
11530   SDValue xFGETSIGN = DAG.getNode(X86ISD::FGETSIGNx86, dl, VT, N0,
11531                                   DAG.getConstant(1, VT));
11532   return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, xFGETSIGN, DAG.getConstant(1, VT));
11533 }
11534
11535 // LowerVectorAllZeroTest - Check whether an OR'd tree is PTEST-able.
11536 //
11537 static SDValue LowerVectorAllZeroTest(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
11538                                       SelectionDAG &DAG) {
11539   assert(Op.getOpcode() == ISD::OR && "Only check OR'd tree.");
11540
11541   if (!Subtarget->hasSSE41())
11542     return SDValue();
11543
11544   if (!Op->hasOneUse())
11545     return SDValue();
11546
11547   SDNode *N = Op.getNode();
11548   SDLoc DL(N);
11549
11550   SmallVector<SDValue, 8> Opnds;
11551   DenseMap<SDValue, unsigned> VecInMap;
11552   SmallVector<SDValue, 8> VecIns;
11553   EVT VT = MVT::Other;
11554
11555   // Recognize a special case where a vector is casted into wide integer to
11556   // test all 0s.
11557   Opnds.push_back(N->getOperand(0));
11558   Opnds.push_back(N->getOperand(1));
11559
11560   for (unsigned Slot = 0, e = Opnds.size(); Slot < e; ++Slot) {
11561     SmallVectorImpl<SDValue>::const_iterator I = Opnds.begin() + Slot;
11562     // BFS traverse all OR'd operands.
11563     if (I->getOpcode() == ISD::OR) {
11564       Opnds.push_back(I->getOperand(0));
11565       Opnds.push_back(I->getOperand(1));
11566       // Re-evaluate the number of nodes to be traversed.
11567       e += 2; // 2 more nodes (LHS and RHS) are pushed.
11568       continue;
11569     }
11570
11571     // Quit if a non-EXTRACT_VECTOR_ELT
11572     if (I->getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT)
11573       return SDValue();
11574
11575     // Quit if without a constant index.
11576     SDValue Idx = I->getOperand(1);
11577     if (!isa<ConstantSDNode>(Idx))
11578       return SDValue();
11579
11580     SDValue ExtractedFromVec = I->getOperand(0);
11581     DenseMap<SDValue, unsigned>::iterator M = VecInMap.find(ExtractedFromVec);
11582     if (M == VecInMap.end()) {
11583       VT = ExtractedFromVec.getValueType();
11584       // Quit if not 128/256-bit vector.
11585       if (!VT.is128BitVector() && !VT.is256BitVector())
11586         return SDValue();
11587       // Quit if not the same type.
11588       if (VecInMap.begin() != VecInMap.end() &&
11589           VT != VecInMap.begin()->first.getValueType())
11590         return SDValue();
11591       M = VecInMap.insert(std::make_pair(ExtractedFromVec, 0)).first;
11592       VecIns.push_back(ExtractedFromVec);
11593     }
11594     M->second |= 1U << cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
11595   }
11596
11597   assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) &&
11598          "Not extracted from 128-/256-bit vector.");
11599
11600   unsigned FullMask = (1U << VT.getVectorNumElements()) - 1U;
11601
11602   for (DenseMap<SDValue, unsigned>::const_iterator
11603         I = VecInMap.begin(), E = VecInMap.end(); I != E; ++I) {
11604     // Quit if not all elements are used.
11605     if (I->second != FullMask)
11606       return SDValue();
11607   }
11608
11609   EVT TestVT = VT.is128BitVector() ? MVT::v2i64 : MVT::v4i64;
11610
11611   // Cast all vectors into TestVT for PTEST.
11612   for (unsigned i = 0, e = VecIns.size(); i < e; ++i)
11613     VecIns[i] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, TestVT, VecIns[i]);
11614
11615   // If more than one full vectors are evaluated, OR them first before PTEST.
11616   for (unsigned Slot = 0, e = VecIns.size(); e - Slot > 1; Slot += 2, e += 1) {
11617     // Each iteration will OR 2 nodes and append the result until there is only
11618     // 1 node left, i.e. the final OR'd value of all vectors.
11619     SDValue LHS = VecIns[Slot];
11620     SDValue RHS = VecIns[Slot + 1];
11621     VecIns.push_back(DAG.getNode(ISD::OR, DL, TestVT, LHS, RHS));
11622   }
11623
11624   return DAG.getNode(X86ISD::PTEST, DL, MVT::i32,
11625                      VecIns.back(), VecIns.back());
11626 }
11627
11628 /// \brief return true if \c Op has a use that doesn't just read flags.
11629 static bool hasNonFlagsUse(SDValue Op) {
11630   for (SDNode::use_iterator UI = Op->use_begin(), UE = Op->use_end(); UI != UE;
11631        ++UI) {
11632     SDNode *User = *UI;
11633     unsigned UOpNo = UI.getOperandNo();
11634     if (User->getOpcode() == ISD::TRUNCATE && User->hasOneUse()) {
11635       // Look pass truncate.
11636       UOpNo = User->use_begin().getOperandNo();
11637       User = *User->use_begin();
11638     }
11639
11640     if (User->getOpcode() != ISD::BRCOND && User->getOpcode() != ISD::SETCC &&
11641         !(User->getOpcode() == ISD::SELECT && UOpNo == 0))
11642       return true;
11643   }
11644   return false;
11645 }
11646
11647 /// Emit nodes that will be selected as "test Op0,Op0", or something
11648 /// equivalent.
11649 SDValue X86TargetLowering::EmitTest(SDValue Op, unsigned X86CC, SDLoc dl,
11650                                     SelectionDAG &DAG) const {
11651   if (Op.getValueType() == MVT::i1)
11652     // KORTEST instruction should be selected
11653     return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, Op,
11654                        DAG.getConstant(0, Op.getValueType()));
11655
11656   // CF and OF aren't always set the way we want. Determine which
11657   // of these we need.
11658   bool NeedCF = false;
11659   bool NeedOF = false;
11660   switch (X86CC) {
11661   default: break;
11662   case X86::COND_A: case X86::COND_AE:
11663   case X86::COND_B: case X86::COND_BE:
11664     NeedCF = true;
11665     break;
11666   case X86::COND_G: case X86::COND_GE:
11667   case X86::COND_L: case X86::COND_LE:
11668   case X86::COND_O: case X86::COND_NO: {
11669     // Check if we really need to set the
11670     // Overflow flag. If NoSignedWrap is present
11671     // that is not actually needed.
11672     switch (Op->getOpcode()) {
11673     case ISD::ADD:
11674     case ISD::SUB:
11675     case ISD::MUL:
11676     case ISD::SHL: {
11677       const BinaryWithFlagsSDNode *BinNode =
11678           cast<BinaryWithFlagsSDNode>(Op.getNode());
11679       if (BinNode->hasNoSignedWrap())
11680         break;
11681     }
11682     default:
11683       NeedOF = true;
11684       break;
11685     }
11686     break;
11687   }
11688   }
11689   // See if we can use the EFLAGS value from the operand instead of
11690   // doing a separate TEST. TEST always sets OF and CF to 0, so unless
11691   // we prove that the arithmetic won't overflow, we can't use OF or CF.
11692   if (Op.getResNo() != 0 || NeedOF || NeedCF) {
11693     // Emit a CMP with 0, which is the TEST pattern.
11694     //if (Op.getValueType() == MVT::i1)
11695     //  return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i1, Op,
11696     //                     DAG.getConstant(0, MVT::i1));
11697     return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, Op,
11698                        DAG.getConstant(0, Op.getValueType()));
11699   }
11700   unsigned Opcode = 0;
11701   unsigned NumOperands = 0;
11702
11703   // Truncate operations may prevent the merge of the SETCC instruction
11704   // and the arithmetic instruction before it. Attempt to truncate the operands
11705   // of the arithmetic instruction and use a reduced bit-width instruction.
11706   bool NeedTruncation = false;
11707   SDValue ArithOp = Op;
11708   if (Op->getOpcode() == ISD::TRUNCATE && Op->hasOneUse()) {
11709     SDValue Arith = Op->getOperand(0);
11710     // Both the trunc and the arithmetic op need to have one user each.
11711     if (Arith->hasOneUse())
11712       switch (Arith.getOpcode()) {
11713         default: break;
11714         case ISD::ADD:
11715         case ISD::SUB:
11716         case ISD::AND:
11717         case ISD::OR:
11718         case ISD::XOR: {
11719           NeedTruncation = true;
11720           ArithOp = Arith;
11721         }
11722       }
11723   }
11724
11725   // NOTICE: In the code below we use ArithOp to hold the arithmetic operation
11726   // which may be the result of a CAST.  We use the variable 'Op', which is the
11727   // non-casted variable when we check for possible users.
11728   switch (ArithOp.getOpcode()) {
11729   case ISD::ADD:
11730     // Due to an isel shortcoming, be conservative if this add is likely to be
11731     // selected as part of a load-modify-store instruction. When the root node
11732     // in a match is a store, isel doesn't know how to remap non-chain non-flag
11733     // uses of other nodes in the match, such as the ADD in this case. This
11734     // leads to the ADD being left around and reselected, with the result being
11735     // two adds in the output.  Alas, even if none our users are stores, that
11736     // doesn't prove we're O.K.  Ergo, if we have any parents that aren't
11737     // CopyToReg or SETCC, eschew INC/DEC.  A better fix seems to require
11738     // climbing the DAG back to the root, and it doesn't seem to be worth the
11739     // effort.
11740     for (SDNode::use_iterator UI = Op.getNode()->use_begin(),
11741          UE = Op.getNode()->use_end(); UI != UE; ++UI)
11742       if (UI->getOpcode() != ISD::CopyToReg &&
11743           UI->getOpcode() != ISD::SETCC &&
11744           UI->getOpcode() != ISD::STORE)
11745         goto default_case;
11746
11747     if (ConstantSDNode *C =
11748         dyn_cast<ConstantSDNode>(ArithOp.getNode()->getOperand(1))) {
11749       // An add of one will be selected as an INC.
11750       if (C->getAPIntValue() == 1 && !Subtarget->slowIncDec()) {
11751         Opcode = X86ISD::INC;
11752         NumOperands = 1;
11753         break;
11754       }
11755
11756       // An add of negative one (subtract of one) will be selected as a DEC.
11757       if (C->getAPIntValue().isAllOnesValue() && !Subtarget->slowIncDec()) {
11758         Opcode = X86ISD::DEC;
11759         NumOperands = 1;
11760         break;
11761       }
11762     }
11763
11764     // Otherwise use a regular EFLAGS-setting add.
11765     Opcode = X86ISD::ADD;
11766     NumOperands = 2;
11767     break;
11768   case ISD::SHL:
11769   case ISD::SRL:
11770     // If we have a constant logical shift that's only used in a comparison
11771     // against zero turn it into an equivalent AND. This allows turning it into
11772     // a TEST instruction later.
11773     if ((X86CC == X86::COND_E || X86CC == X86::COND_NE) && Op->hasOneUse() &&
11774         isa<ConstantSDNode>(Op->getOperand(1)) && !hasNonFlagsUse(Op)) {
11775       EVT VT = Op.getValueType();
11776       unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
11777       unsigned ShAmt = Op->getConstantOperandVal(1);
11778       if (ShAmt >= BitWidth) // Avoid undefined shifts.
11779         break;
11780       APInt Mask = ArithOp.getOpcode() == ISD::SRL
11781                        ? APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - ShAmt)
11782                        : APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - ShAmt);
11783       if (!Mask.isSignedIntN(32)) // Avoid large immediates.
11784         break;
11785       SDValue New = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Op->getOperand(0),
11786                                 DAG.getConstant(Mask, VT));
11787       DAG.ReplaceAllUsesWith(Op, New);
11788       Op = New;
11789     }
11790     break;
11791
11792   case ISD::AND:
11793     // If the primary and result isn't used, don't bother using X86ISD::AND,
11794     // because a TEST instruction will be better.
11795     if (!hasNonFlagsUse(Op))
11796       break;
11797     // FALL THROUGH
11798   case ISD::SUB:
11799   case ISD::OR:
11800   case ISD::XOR:
11801     // Due to the ISEL shortcoming noted above, be conservative if this op is
11802     // likely to be selected as part of a load-modify-store instruction.
11803     for (SDNode::use_iterator UI = Op.getNode()->use_begin(),
11804            UE = Op.getNode()->use_end(); UI != UE; ++UI)
11805       if (UI->getOpcode() == ISD::STORE)
11806         goto default_case;
11807
11808     // Otherwise use a regular EFLAGS-setting instruction.
11809     switch (ArithOp.getOpcode()) {
11810     default: llvm_unreachable("unexpected operator!");
11811     case ISD::SUB: Opcode = X86ISD::SUB; break;
11812     case ISD::XOR: Opcode = X86ISD::XOR; break;
11813     case ISD::AND: Opcode = X86ISD::AND; break;
11814     case ISD::OR: {
11815       if (!NeedTruncation && (X86CC == X86::COND_E || X86CC == X86::COND_NE)) {
11816         SDValue EFLAGS = LowerVectorAllZeroTest(Op, Subtarget, DAG);
11817         if (EFLAGS.getNode())
11818           return EFLAGS;
11819       }
11820       Opcode = X86ISD::OR;
11821       break;
11822     }
11823     }
11824
11825     NumOperands = 2;
11826     break;
11827   case X86ISD::ADD:
11828   case X86ISD::SUB:
11829   case X86ISD::INC:
11830   case X86ISD::DEC:
11831   case X86ISD::OR:
11832   case X86ISD::XOR:
11833   case X86ISD::AND:
11834     return SDValue(Op.getNode(), 1);
11835   default:
11836   default_case:
11837     break;
11838   }
11839
11840   // If we found that truncation is beneficial, perform the truncation and
11841   // update 'Op'.
11842   if (NeedTruncation) {
11843     EVT VT = Op.getValueType();
11844     SDValue WideVal = Op->getOperand(0);
11845     EVT WideVT = WideVal.getValueType();
11846     unsigned ConvertedOp = 0;
11847     // Use a target machine opcode to prevent further DAGCombine
11848     // optimizations that may separate the arithmetic operations
11849     // from the setcc node.
11850     switch (WideVal.getOpcode()) {
11851       default: break;
11852       case ISD::ADD: ConvertedOp = X86ISD::ADD; break;
11853       case ISD::SUB: ConvertedOp = X86ISD::SUB; break;
11854       case ISD::AND: ConvertedOp = X86ISD::AND; break;
11855       case ISD::OR:  ConvertedOp = X86ISD::OR;  break;
11856       case ISD::XOR: ConvertedOp = X86ISD::XOR; break;
11857     }
11858
11859     if (ConvertedOp) {
11860       const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
11861       if (TLI.isOperationLegal(WideVal.getOpcode(), WideVT)) {
11862         SDValue V0 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, WideVal.getOperand(0));
11863         SDValue V1 = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT, WideVal.getOperand(1));
11864         Op = DAG.getNode(ConvertedOp, dl, VT, V0, V1);
11865       }
11866     }
11867   }
11868
11869   if (Opcode == 0)
11870     // Emit a CMP with 0, which is the TEST pattern.
11871     return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, Op,
11872                        DAG.getConstant(0, Op.getValueType()));
11873
11874   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::i32);
11875   SmallVector<SDValue, 4> Ops;
11876   for (unsigned i = 0; i != NumOperands; ++i)
11877     Ops.push_back(Op.getOperand(i));
11878
11879   SDValue New = DAG.getNode(Opcode, dl, VTs, Ops);
11880   DAG.ReplaceAllUsesWith(Op, New);
11881   return SDValue(New.getNode(), 1);
11882 }
11883
11884 /// Emit nodes that will be selected as "cmp Op0,Op1", or something
11885 /// equivalent.
11886 SDValue X86TargetLowering::EmitCmp(SDValue Op0, SDValue Op1, unsigned X86CC,
11887                                    SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) const {
11888   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op1)) {
11889     if (C->getAPIntValue() == 0)
11890       return EmitTest(Op0, X86CC, dl, DAG);
11891
11892      if (Op0.getValueType() == MVT::i1)
11893        llvm_unreachable("Unexpected comparison operation for MVT::i1 operands");
11894   }
11895  
11896   if ((Op0.getValueType() == MVT::i8 || Op0.getValueType() == MVT::i16 ||
11897        Op0.getValueType() == MVT::i32 || Op0.getValueType() == MVT::i64)) {
11898     // Do the comparison at i32 if it's smaller, besides the Atom case. 
11899     // This avoids subregister aliasing issues. Keep the smaller reference 
11900     // if we're optimizing for size, however, as that'll allow better folding 
11901     // of memory operations.
11902     if (Op0.getValueType() != MVT::i32 && Op0.getValueType() != MVT::i64 &&
11903         !DAG.getMachineFunction().getFunction()->getAttributes().hasAttribute(
11904              AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::MinSize) &&
11905         !Subtarget->isAtom()) {
11906       unsigned ExtendOp =
11907           isX86CCUnsigned(X86CC) ? ISD::ZERO_EXTEND : ISD::SIGN_EXTEND;
11908       Op0 = DAG.getNode(ExtendOp, dl, MVT::i32, Op0);
11909       Op1 = DAG.getNode(ExtendOp, dl, MVT::i32, Op1);
11910     }
11911     // Use SUB instead of CMP to enable CSE between SUB and CMP.
11912     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op0.getValueType(), MVT::i32);
11913     SDValue Sub = DAG.getNode(X86ISD::SUB, dl, VTs,
11914                               Op0, Op1);
11915     return SDValue(Sub.getNode(), 1);
11916   }
11917   return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, Op0, Op1);
11918 }
11919
11920 /// Convert a comparison if required by the subtarget.
11921 SDValue X86TargetLowering::ConvertCmpIfNecessary(SDValue Cmp,
11922                                                  SelectionDAG &DAG) const {
11923   // If the subtarget does not support the FUCOMI instruction, floating-point
11924   // comparisons have to be converted.
11925   if (Subtarget->hasCMov() ||
11926       Cmp.getOpcode() != X86ISD::CMP ||
11927       !Cmp.getOperand(0).getValueType().isFloatingPoint() ||
11928       !Cmp.getOperand(1).getValueType().isFloatingPoint())
11929     return Cmp;
11930
11931   // The instruction selector will select an FUCOM instruction instead of
11932   // FUCOMI, which writes the comparison result to FPSW instead of EFLAGS. Hence
11933   // build an SDNode sequence that transfers the result from FPSW into EFLAGS:
11934   // (X86sahf (trunc (srl (X86fp_stsw (trunc (X86cmp ...)), 8))))
11935   SDLoc dl(Cmp);
11936   SDValue TruncFPSW = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16, Cmp);
11937   SDValue FNStSW = DAG.getNode(X86ISD::FNSTSW16r, dl, MVT::i16, TruncFPSW);
11938   SDValue Srl = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i16, FNStSW,
11939                             DAG.getConstant(8, MVT::i8));
11940   SDValue TruncSrl = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, Srl);
11941   return DAG.getNode(X86ISD::SAHF, dl, MVT::i32, TruncSrl);
11942 }
11943
11944 static bool isAllOnes(SDValue V) {
11945   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(V);
11946   return C && C->isAllOnesValue();
11947 }
11948
11949 /// LowerToBT - Result of 'and' is compared against zero. Turn it into a BT node
11950 /// if it's possible.
11951 SDValue X86TargetLowering::LowerToBT(SDValue And, ISD::CondCode CC,
11952                                      SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) const {
11953   SDValue Op0 = And.getOperand(0);
11954   SDValue Op1 = And.getOperand(1);
11955   if (Op0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
11956     Op0 = Op0.getOperand(0);
11957   if (Op1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
11958     Op1 = Op1.getOperand(0);
11959
11960   SDValue LHS, RHS;
11961   if (Op1.getOpcode() == ISD::SHL)
11962     std::swap(Op0, Op1);
11963   if (Op0.getOpcode() == ISD::SHL) {
11964     if (ConstantSDNode *And00C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op0.getOperand(0)))
11965       if (And00C->getZExtValue() == 1) {
11966         // If we looked past a truncate, check that it's only truncating away
11967         // known zeros.
11968         unsigned BitWidth = Op0.getValueSizeInBits();
11969         unsigned AndBitWidth = And.getValueSizeInBits();
11970         if (BitWidth > AndBitWidth) {
11971           APInt Zeros, Ones;
11972           DAG.computeKnownBits(Op0, Zeros, Ones);
11973           if (Zeros.countLeadingOnes() < BitWidth - AndBitWidth)
11974             return SDValue();
11975         }
11976         LHS = Op1;
11977         RHS = Op0.getOperand(1);
11978       }
11979   } else if (Op1.getOpcode() == ISD::Constant) {
11980     ConstantSDNode *AndRHS = cast<ConstantSDNode>(Op1);
11981     uint64_t AndRHSVal = AndRHS->getZExtValue();
11982     SDValue AndLHS = Op0;
11983
11984     if (AndRHSVal == 1 && AndLHS.getOpcode() == ISD::SRL) {
11985       LHS = AndLHS.getOperand(0);
11986       RHS = AndLHS.getOperand(1);
11987     }
11988
11989     // Use BT if the immediate can't be encoded in a TEST instruction.
11990     if (!isUInt<32>(AndRHSVal) && isPowerOf2_64(AndRHSVal)) {
11991       LHS = AndLHS;
11992       RHS = DAG.getConstant(Log2_64_Ceil(AndRHSVal), LHS.getValueType());
11993     }
11994   }
11995
11996   if (LHS.getNode()) {
11997     // If LHS is i8, promote it to i32 with any_extend.  There is no i8 BT
11998     // instruction.  Since the shift amount is in-range-or-undefined, we know
11999     // that doing a bittest on the i32 value is ok.  We extend to i32 because
12000     // the encoding for the i16 version is larger than the i32 version.
12001     // Also promote i16 to i32 for performance / code size reason.
12002     if (LHS.getValueType() == MVT::i8 ||
12003         LHS.getValueType() == MVT::i16)
12004       LHS = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, LHS);
12005
12006     // If the operand types disagree, extend the shift amount to match.  Since
12007     // BT ignores high bits (like shifts) we can use anyextend.
12008     if (LHS.getValueType() != RHS.getValueType())
12009       RHS = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, LHS.getValueType(), RHS);
12010
12011     SDValue BT = DAG.getNode(X86ISD::BT, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
12012     X86::CondCode Cond = CC == ISD::SETEQ ? X86::COND_AE : X86::COND_B;
12013     return DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
12014                        DAG.getConstant(Cond, MVT::i8), BT);
12015   }
12016
12017   return SDValue();
12018 }
12019
12020 /// \brief - Turns an ISD::CondCode into a value suitable for SSE floating point
12021 /// mask CMPs.
12022 static int translateX86FSETCC(ISD::CondCode SetCCOpcode, SDValue &Op0,
12023                               SDValue &Op1) {
12024   unsigned SSECC;
12025   bool Swap = false;
12026
12027   // SSE Condition code mapping:
12028   //  0 - EQ
12029   //  1 - LT
12030   //  2 - LE
12031   //  3 - UNORD
12032   //  4 - NEQ
12033   //  5 - NLT
12034   //  6 - NLE
12035   //  7 - ORD
12036   switch (SetCCOpcode) {
12037   default: llvm_unreachable("Unexpected SETCC condition");
12038   case ISD::SETOEQ:
12039   case ISD::SETEQ:  SSECC = 0; break;
12040   case ISD::SETOGT:
12041   case ISD::SETGT:  Swap = true; // Fallthrough
12042   case ISD::SETLT:
12043   case ISD::SETOLT: SSECC = 1; break;
12044   case ISD::SETOGE:
12045   case ISD::SETGE:  Swap = true; // Fallthrough
12046   case ISD::SETLE:
12047   case ISD::SETOLE: SSECC = 2; break;
12048   case ISD::SETUO:  SSECC = 3; break;
12049   case ISD::SETUNE:
12050   case ISD::SETNE:  SSECC = 4; break;
12051   case ISD::SETULE: Swap = true; // Fallthrough
12052   case ISD::SETUGE: SSECC = 5; break;
12053   case ISD::SETULT: Swap = true; // Fallthrough
12054   case ISD::SETUGT: SSECC = 6; break;
12055   case ISD::SETO:   SSECC = 7; break;
12056   case ISD::SETUEQ:
12057   case ISD::SETONE: SSECC = 8; break;
12058   }
12059   if (Swap)
12060     std::swap(Op0, Op1);
12061
12062   return SSECC;
12063 }
12064
12065 // Lower256IntVSETCC - Break a VSETCC 256-bit integer VSETCC into two new 128
12066 // ones, and then concatenate the result back.
12067 static SDValue Lower256IntVSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
12068   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
12069
12070   assert(VT.is256BitVector() && Op.getOpcode() == ISD::SETCC &&
12071          "Unsupported value type for operation");
12072
12073   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
12074   SDLoc dl(Op);
12075   SDValue CC = Op.getOperand(2);
12076
12077   // Extract the LHS vectors
12078   SDValue LHS = Op.getOperand(0);
12079   SDValue LHS1 = Extract128BitVector(LHS, 0, DAG, dl);
12080   SDValue LHS2 = Extract128BitVector(LHS, NumElems/2, DAG, dl);
12081
12082   // Extract the RHS vectors
12083   SDValue RHS = Op.getOperand(1);
12084   SDValue RHS1 = Extract128BitVector(RHS, 0, DAG, dl);
12085   SDValue RHS2 = Extract128BitVector(RHS, NumElems/2, DAG, dl);
12086
12087   // Issue the operation on the smaller types and concatenate the result back
12088   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
12089   MVT NewVT = MVT::getVectorVT(EltVT, NumElems/2);
12090   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT,
12091                      DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS1, RHS1, CC),
12092                      DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS2, RHS2, CC));
12093 }
12094
12095 static SDValue LowerIntVSETCC_AVX512(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
12096                                      const X86Subtarget *Subtarget) {
12097   SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
12098   SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
12099   SDValue CC = Op.getOperand(2);
12100   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
12101   SDLoc dl(Op);
12102
12103   assert(Op0.getValueType().getVectorElementType().getSizeInBits() >= 32 &&
12104          Op.getValueType().getScalarType() == MVT::i1 &&
12105          "Cannot set masked compare for this operation");
12106
12107   ISD::CondCode SetCCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
12108   unsigned  Opc = 0;
12109   bool Unsigned = false;
12110   bool Swap = false;
12111   unsigned SSECC;
12112   switch (SetCCOpcode) {
12113   default: llvm_unreachable("Unexpected SETCC condition");
12114   case ISD::SETNE:  SSECC = 4; break;
12115   case ISD::SETEQ:  Opc = X86ISD::PCMPEQM; break;
12116   case ISD::SETUGT: SSECC = 6; Unsigned = true; break;
12117   case ISD::SETLT:  Swap = true; //fall-through
12118   case ISD::SETGT:  Opc = X86ISD::PCMPGTM; break;
12119   case ISD::SETULT: SSECC = 1; Unsigned = true; break;
12120   case ISD::SETUGE: SSECC = 5; Unsigned = true; break; //NLT
12121   case ISD::SETGE:  Swap = true; SSECC = 2; break; // LE + swap
12122   case ISD::SETULE: Unsigned = true; //fall-through
12123   case ISD::SETLE:  SSECC = 2; break;
12124   }
12125
12126   if (Swap)
12127     std::swap(Op0, Op1);
12128   if (Opc)
12129     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1);
12130   Opc = Unsigned ? X86ISD::CMPMU: X86ISD::CMPM;
12131   return DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
12132                      DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
12133 }
12134
12135 /// \brief Try to turn a VSETULT into a VSETULE by modifying its second
12136 /// operand \p Op1.  If non-trivial (for example because it's not constant)
12137 /// return an empty value.
12138 static SDValue ChangeVSETULTtoVSETULE(SDLoc dl, SDValue Op1, SelectionDAG &DAG)
12139 {
12140   BuildVectorSDNode *BV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Op1.getNode());
12141   if (!BV)
12142     return SDValue();
12143
12144   MVT VT = Op1.getSimpleValueType();
12145   MVT EVT = VT.getVectorElementType();
12146   unsigned n = VT.getVectorNumElements();
12147   SmallVector<SDValue, 8> ULTOp1;
12148
12149   for (unsigned i = 0; i < n; ++i) {
12150     ConstantSDNode *Elt = dyn_cast<ConstantSDNode>(BV->getOperand(i));
12151     if (!Elt || Elt->isOpaque() || Elt->getValueType(0) != EVT)
12152       return SDValue();
12153
12154     // Avoid underflow.
12155     APInt Val = Elt->getAPIntValue();
12156     if (Val == 0)
12157       return SDValue();
12158
12159     ULTOp1.push_back(DAG.getConstant(Val - 1, EVT));
12160   }
12161
12162   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, ULTOp1);
12163 }
12164
12165 static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
12166                            SelectionDAG &DAG) {
12167   SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
12168   SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
12169   SDValue CC = Op.getOperand(2);
12170   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
12171   ISD::CondCode SetCCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
12172   bool isFP = Op.getOperand(1).getSimpleValueType().isFloatingPoint();
12173   SDLoc dl(Op);
12174
12175   if (isFP) {
12176 #ifndef NDEBUG
12177     MVT EltVT = Op0.getSimpleValueType().getVectorElementType();
12178     assert(EltVT == MVT::f32 || EltVT == MVT::f64);
12179 #endif
12180
12181     unsigned SSECC = translateX86FSETCC(SetCCOpcode, Op0, Op1);
12182     unsigned Opc = X86ISD::CMPP;
12183     if (Subtarget->hasAVX512() && VT.getVectorElementType() == MVT::i1) {
12184       assert(VT.getVectorNumElements() <= 16);
12185       Opc = X86ISD::CMPM;
12186     }
12187     // In the two special cases we can't handle, emit two comparisons.
12188     if (SSECC == 8) {
12189       unsigned CC0, CC1;
12190       unsigned CombineOpc;
12191       if (SetCCOpcode == ISD::SETUEQ) {
12192         CC0 = 3; CC1 = 0; CombineOpc = ISD::OR;
12193       } else {
12194         assert(SetCCOpcode == ISD::SETONE);
12195         CC0 = 7; CC1 = 4; CombineOpc = ISD::AND;
12196       }
12197
12198       SDValue Cmp0 = DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
12199                                  DAG.getConstant(CC0, MVT::i8));
12200       SDValue Cmp1 = DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
12201                                  DAG.getConstant(CC1, MVT::i8));
12202       return DAG.getNode(CombineOpc, dl, VT, Cmp0, Cmp1);
12203     }
12204     // Handle all other FP comparisons here.
12205     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
12206                        DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
12207   }
12208
12209   // Break 256-bit integer vector compare into smaller ones.
12210   if (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256())
12211     return Lower256IntVSETCC(Op, DAG);
12212
12213   bool MaskResult = (VT.getVectorElementType() == MVT::i1);
12214   EVT OpVT = Op1.getValueType();
12215   if (Subtarget->hasAVX512()) {
12216     if (Op1.getValueType().is512BitVector() ||
12217         (MaskResult && OpVT.getVectorElementType().getSizeInBits() >= 32))
12218       return LowerIntVSETCC_AVX512(Op, DAG, Subtarget);
12219
12220     // In AVX-512 architecture setcc returns mask with i1 elements,
12221     // But there is no compare instruction for i8 and i16 elements.
12222     // We are not talking about 512-bit operands in this case, these
12223     // types are illegal.
12224     if (MaskResult &&
12225         (OpVT.getVectorElementType().getSizeInBits() < 32 &&
12226          OpVT.getVectorElementType().getSizeInBits() >= 8))
12227       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT,
12228                          DAG.getNode(ISD::SETCC, dl, OpVT, Op0, Op1, CC));
12229   }
12230
12231   // We are handling one of the integer comparisons here.  Since SSE only has
12232   // GT and EQ comparisons for integer, swapping operands and multiple
12233   // operations may be required for some comparisons.
12234   unsigned Opc;
12235   bool Swap = false, Invert = false, FlipSigns = false, MinMax = false;
12236   bool Subus = false;
12237
12238   switch (SetCCOpcode) {
12239   default: llvm_unreachable("Unexpected SETCC condition");
12240   case ISD::SETNE:  Invert = true;
12241   case ISD::SETEQ:  Opc = X86ISD::PCMPEQ; break;
12242   case ISD::SETLT:  Swap = true;
12243   case ISD::SETGT:  Opc = X86ISD::PCMPGT; break;
12244   case ISD::SETGE:  Swap = true;
12245   case ISD::SETLE:  Opc = X86ISD::PCMPGT;
12246                     Invert = true; break;
12247   case ISD::SETULT: Swap = true;
12248   case ISD::SETUGT: Opc = X86ISD::PCMPGT;
12249                     FlipSigns = true; break;
12250   case ISD::SETUGE: Swap = true;
12251   case ISD::SETULE: Opc = X86ISD::PCMPGT;
12252                     FlipSigns = true; Invert = true; break;
12253   }
12254
12255   // Special case: Use min/max operations for SETULE/SETUGE
12256   MVT VET = VT.getVectorElementType();
12257   bool hasMinMax =
12258        (Subtarget->hasSSE41() && (VET >= MVT::i8 && VET <= MVT::i32))
12259     || (Subtarget->hasSSE2()  && (VET == MVT::i8));
12260
12261   if (hasMinMax) {
12262     switch (SetCCOpcode) {
12263     default: break;
12264     case ISD::SETULE: Opc = X86ISD::UMIN; MinMax = true; break;
12265     case ISD::SETUGE: Opc = X86ISD::UMAX; MinMax = true; break;
12266     }
12267
12268     if (MinMax) { Swap = false; Invert = false; FlipSigns = false; }
12269   }
12270
12271   bool hasSubus = Subtarget->hasSSE2() && (VET == MVT::i8 || VET == MVT::i16);
12272   if (!MinMax && hasSubus) {
12273     // As another special case, use PSUBUS[BW] when it's profitable. E.g. for
12274     // Op0 u<= Op1:
12275     //   t = psubus Op0, Op1
12276     //   pcmpeq t, <0..0>
12277     switch (SetCCOpcode) {
12278     default: break;
12279     case ISD::SETULT: {
12280       // If the comparison is against a constant we can turn this into a
12281       // setule.  With psubus, setule does not require a swap.  This is
12282       // beneficial because the constant in the register is no longer
12283       // destructed as the destination so it can be hoisted out of a loop.
12284       // Only do this pre-AVX since vpcmp* is no longer destructive.
12285       if (Subtarget->hasAVX())
12286         break;
12287       SDValue ULEOp1 = ChangeVSETULTtoVSETULE(dl, Op1, DAG);
12288       if (ULEOp1.getNode()) {
12289         Op1 = ULEOp1;
12290         Subus = true; Invert = false; Swap = false;
12291       }
12292       break;
12293     }
12294     // Psubus is better than flip-sign because it requires no inversion.
12295     case ISD::SETUGE: Subus = true; Invert = false; Swap = true;  break;
12296     case ISD::SETULE: Subus = true; Invert = false; Swap = false; break;
12297     }
12298
12299     if (Subus) {
12300       Opc = X86ISD::SUBUS;
12301       FlipSigns = false;
12302     }
12303   }
12304
12305   if (Swap)
12306     std::swap(Op0, Op1);
12307
12308   // Check that the operation in question is available (most are plain SSE2,
12309   // but PCMPGTQ and PCMPEQQ have different requirements).
12310   if (VT == MVT::v2i64) {
12311     if (Opc == X86ISD::PCMPGT && !Subtarget->hasSSE42()) {
12312       assert(Subtarget->hasSSE2() && "Don't know how to lower!");
12313
12314       // First cast everything to the right type.
12315       Op0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op0);
12316       Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op1);
12317
12318       // Since SSE has no unsigned integer comparisons, we need to flip the sign
12319       // bits of the inputs before performing those operations. The lower
12320       // compare is always unsigned.
12321       SDValue SB;
12322       if (FlipSigns) {
12323         SB = DAG.getConstant(0x80000000U, MVT::v4i32);
12324       } else {
12325         SDValue Sign = DAG.getConstant(0x80000000U, MVT::i32);
12326         SDValue Zero = DAG.getConstant(0x00000000U, MVT::i32);
12327         SB = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32,
12328                          Sign, Zero, Sign, Zero);
12329       }
12330       Op0 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::v4i32, Op0, SB);
12331       Op1 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, MVT::v4i32, Op1, SB);
12332
12333       // Emulate PCMPGTQ with (hi1 > hi2) | ((hi1 == hi2) & (lo1 > lo2))
12334       SDValue GT = DAG.getNode(X86ISD::PCMPGT, dl, MVT::v4i32, Op0, Op1);
12335       SDValue EQ = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, MVT::v4i32, Op0, Op1);
12336
12337       // Create masks for only the low parts/high parts of the 64 bit integers.
12338       static const int MaskHi[] = { 1, 1, 3, 3 };
12339       static const int MaskLo[] = { 0, 0, 2, 2 };
12340       SDValue EQHi = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i32, dl, EQ, EQ, MaskHi);
12341       SDValue GTLo = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i32, dl, GT, GT, MaskLo);
12342       SDValue GTHi = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i32, dl, GT, GT, MaskHi);
12343
12344       SDValue Result = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::v4i32, EQHi, GTLo);
12345       Result = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v4i32, Result, GTHi);
12346
12347       if (Invert)
12348         Result = DAG.getNOT(dl, Result, MVT::v4i32);
12349
12350       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Result);
12351     }
12352
12353     if (Opc == X86ISD::PCMPEQ && !Subtarget->hasSSE41()) {
12354       // If pcmpeqq is missing but pcmpeqd is available synthesize pcmpeqq with
12355       // pcmpeqd + pshufd + pand.
12356       assert(Subtarget->hasSSE2() && !FlipSigns && "Don't know how to lower!");
12357
12358       // First cast everything to the right type.
12359       Op0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op0);
12360       Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op1);
12361
12362       // Do the compare.
12363       SDValue Result = DAG.getNode(Opc, dl, MVT::v4i32, Op0, Op1);
12364
12365       // Make sure the lower and upper halves are both all-ones.
12366       static const int Mask[] = { 1, 0, 3, 2 };
12367       SDValue Shuf = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i32, dl, Result, Result, Mask);
12368       Result = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::v4i32, Result, Shuf);
12369
12370       if (Invert)
12371         Result = DAG.getNOT(dl, Result, MVT::v4i32);
12372
12373       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Result);
12374     }
12375   }
12376
12377   // Since SSE has no unsigned integer comparisons, we need to flip the sign
12378   // bits of the inputs before performing those operations.
12379   if (FlipSigns) {
12380     EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
12381     SDValue SB = DAG.getConstant(APInt::getSignBit(EltVT.getSizeInBits()), VT);
12382     Op0 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op0, SB);
12383     Op1 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op1, SB);
12384   }
12385
12386   SDValue Result = DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1);
12387
12388   // If the logical-not of the result is required, perform that now.
12389   if (Invert)
12390     Result = DAG.getNOT(dl, Result, VT);
12391
12392   if (MinMax)
12393     Result = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, Op0, Result);
12394
12395   if (Subus)
12396     Result = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, Result,
12397                          getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl));
12398
12399   return Result;
12400 }
12401
12402 SDValue X86TargetLowering::LowerSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
12403
12404   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
12405
12406   if (VT.isVector()) return LowerVSETCC(Op, Subtarget, DAG);
12407
12408   assert(((!Subtarget->hasAVX512() && VT == MVT::i8) || (VT == MVT::i1))
12409          && "SetCC type must be 8-bit or 1-bit integer");
12410   SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
12411   SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
12412   SDLoc dl(Op);
12413   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
12414
12415   // Optimize to BT if possible.
12416   // Lower (X & (1 << N)) == 0 to BT(X, N).
12417   // Lower ((X >>u N) & 1) != 0 to BT(X, N).
12418   // Lower ((X >>s N) & 1) != 0 to BT(X, N).
12419   if (Op0.getOpcode() == ISD::AND && Op0.hasOneUse() &&
12420       Op1.getOpcode() == ISD::Constant &&
12421       cast<ConstantSDNode>(Op1)->isNullValue() &&
12422       (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
12423     SDValue NewSetCC = LowerToBT(Op0, CC, dl, DAG);
12424     if (NewSetCC.getNode())
12425       return NewSetCC;
12426   }
12427
12428   // Look for X == 0, X == 1, X != 0, or X != 1.  We can simplify some forms of
12429   // these.
12430   if (Op1.getOpcode() == ISD::Constant &&
12431       (cast<ConstantSDNode>(Op1)->getZExtValue() == 1 ||
12432        cast<ConstantSDNode>(Op1)->isNullValue()) &&
12433       (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
12434
12435     // If the input is a setcc, then reuse the input setcc or use a new one with
12436     // the inverted condition.
12437     if (Op0.getOpcode() == X86ISD::SETCC) {
12438       X86::CondCode CCode = (X86::CondCode)Op0.getConstantOperandVal(0);
12439       bool Invert = (CC == ISD::SETNE) ^
12440         cast<ConstantSDNode>(Op1)->isNullValue();
12441       if (!Invert)
12442         return Op0;
12443
12444       CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
12445       SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
12446                                   DAG.getConstant(CCode, MVT::i8),
12447                                   Op0.getOperand(1));
12448       if (VT == MVT::i1)
12449         return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, SetCC);
12450       return SetCC;
12451     }
12452   }
12453   if ((Op0.getValueType() == MVT::i1) && (Op1.getOpcode() == ISD::Constant) &&
12454       (cast<ConstantSDNode>(Op1)->getZExtValue() == 1) &&
12455       (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
12456
12457     ISD::CondCode NewCC = ISD::getSetCCInverse(CC, true);
12458     return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0, DAG.getConstant(0, MVT::i1), NewCC);
12459   }
12460
12461   bool isFP = Op1.getSimpleValueType().isFloatingPoint();
12462   unsigned X86CC = TranslateX86CC(CC, isFP, Op0, Op1, DAG);
12463   if (X86CC == X86::COND_INVALID)
12464     return SDValue();
12465
12466   SDValue EFLAGS = EmitCmp(Op0, Op1, X86CC, dl, DAG);
12467   EFLAGS = ConvertCmpIfNecessary(EFLAGS, DAG);
12468   SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
12469                               DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8), EFLAGS);
12470   if (VT == MVT::i1)
12471     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, SetCC);
12472   return SetCC;
12473 }
12474
12475 // isX86LogicalCmp - Return true if opcode is a X86 logical comparison.
12476 static bool isX86LogicalCmp(SDValue Op) {
12477   unsigned Opc = Op.getNode()->getOpcode();
12478   if (Opc == X86ISD::CMP || Opc == X86ISD::COMI || Opc == X86ISD::UCOMI ||
12479       Opc == X86ISD::SAHF)
12480     return true;
12481   if (Op.getResNo() == 1 &&
12482       (Opc == X86ISD::ADD ||
12483        Opc == X86ISD::SUB ||
12484        Opc == X86ISD::ADC ||
12485        Opc == X86ISD::SBB ||
12486        Opc == X86ISD::SMUL ||
12487        Opc == X86ISD::UMUL ||
12488        Opc == X86ISD::INC ||
12489        Opc == X86ISD::DEC ||
12490        Opc == X86ISD::OR ||
12491        Opc == X86ISD::XOR ||
12492        Opc == X86ISD::AND))
12493     return true;
12494
12495   if (Op.getResNo() == 2 && Opc == X86ISD::UMUL)
12496     return true;
12497
12498   return false;
12499 }
12500
12501 static bool isTruncWithZeroHighBitsInput(SDValue V, SelectionDAG &DAG) {
12502   if (V.getOpcode() != ISD::TRUNCATE)
12503     return false;
12504
12505   SDValue VOp0 = V.getOperand(0);
12506   unsigned InBits = VOp0.getValueSizeInBits();
12507   unsigned Bits = V.getValueSizeInBits();
12508   return DAG.MaskedValueIsZero(VOp0, APInt::getHighBitsSet(InBits,InBits-Bits));
12509 }
12510
12511 SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
12512   bool addTest = true;
12513   SDValue Cond  = Op.getOperand(0);
12514   SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
12515   SDValue Op2 = Op.getOperand(2);
12516   SDLoc DL(Op);
12517   EVT VT = Op1.getValueType();
12518   SDValue CC;
12519
12520   // Lower fp selects into a CMP/AND/ANDN/OR sequence when the necessary SSE ops
12521   // are available. Otherwise fp cmovs get lowered into a less efficient branch
12522   // sequence later on.
12523   if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
12524       ((Subtarget->hasSSE2() && (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64)) ||
12525        (Subtarget->hasSSE1() && VT == MVT::f32)) &&
12526       VT == Cond.getOperand(0).getValueType() && Cond->hasOneUse()) {
12527     SDValue CondOp0 = Cond.getOperand(0), CondOp1 = Cond.getOperand(1);
12528     int SSECC = translateX86FSETCC(
12529         cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get(), CondOp0, CondOp1);
12530
12531     if (SSECC != 8) {
12532       if (Subtarget->hasAVX512()) {
12533         SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL, MVT::i1, CondOp0, CondOp1,
12534                                   DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
12535         return DAG.getNode(X86ISD::SELECT, DL, VT, Cmp, Op1, Op2);
12536       }
12537       SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL, VT, CondOp0, CondOp1,
12538                                 DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
12539       SDValue AndN = DAG.getNode(X86ISD::FANDN, DL, VT, Cmp, Op2);
12540       SDValue And = DAG.getNode(X86ISD::FAND, DL, VT, Cmp, Op1);
12541       return DAG.getNode(X86ISD::FOR, DL, VT, AndN, And);
12542     }
12543   }
12544
12545   if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC) {
12546     SDValue NewCond = LowerSETCC(Cond, DAG);
12547     if (NewCond.getNode())
12548       Cond = NewCond;
12549   }
12550
12551   // (select (x == 0), -1, y) -> (sign_bit (x - 1)) | y
12552   // (select (x == 0), y, -1) -> ~(sign_bit (x - 1)) | y
12553   // (select (x != 0), y, -1) -> (sign_bit (x - 1)) | y
12554   // (select (x != 0), -1, y) -> ~(sign_bit (x - 1)) | y
12555   if (Cond.getOpcode() == X86ISD::SETCC &&
12556       Cond.getOperand(1).getOpcode() == X86ISD::CMP &&
12557       isZero(Cond.getOperand(1).getOperand(1))) {
12558     SDValue Cmp = Cond.getOperand(1);
12559
12560     unsigned CondCode =cast<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(0))->getZExtValue();
12561
12562     if ((isAllOnes(Op1) || isAllOnes(Op2)) &&
12563         (CondCode == X86::COND_E || CondCode == X86::COND_NE)) {
12564       SDValue Y = isAllOnes(Op2) ? Op1 : Op2;
12565
12566       SDValue CmpOp0 = Cmp.getOperand(0);
12567       // Apply further optimizations for special cases
12568       // (select (x != 0), -1, 0) -> neg & sbb
12569       // (select (x == 0), 0, -1) -> neg & sbb
12570       if (ConstantSDNode *YC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Y))
12571         if (YC->isNullValue() &&
12572             (isAllOnes(Op1) == (CondCode == X86::COND_NE))) {
12573           SDVTList VTs = DAG.getVTList(CmpOp0.getValueType(), MVT::i32);
12574           SDValue Neg = DAG.getNode(X86ISD::SUB, DL, VTs,
12575                                     DAG.getConstant(0, CmpOp0.getValueType()),
12576                                     CmpOp0);
12577           SDValue Res = DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, Op.getValueType(),
12578                                     DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8),
12579                                     SDValue(Neg.getNode(), 1));
12580           return Res;
12581         }
12582
12583       Cmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, DL, MVT::i32,
12584                         CmpOp0, DAG.getConstant(1, CmpOp0.getValueType()));
12585       Cmp = ConvertCmpIfNecessary(Cmp, DAG);
12586
12587       SDValue Res =   // Res = 0 or -1.
12588         DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, Op.getValueType(),
12589                     DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), Cmp);
12590
12591       if (isAllOnes(Op1) != (CondCode == X86::COND_E))
12592         Res = DAG.getNOT(DL, Res, Res.getValueType());
12593
12594       ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op2);
12595       if (!N2C || !N2C->isNullValue())
12596         Res = DAG.getNode(ISD::OR, DL, Res.getValueType(), Res, Y);
12597       return Res;
12598     }
12599   }
12600
12601   // Look past (and (setcc_carry (cmp ...)), 1).
12602   if (Cond.getOpcode() == ISD::AND &&
12603       Cond.getOperand(0).getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY) {
12604     ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1));
12605     if (C && C->getAPIntValue() == 1)
12606       Cond = Cond.getOperand(0);
12607   }
12608
12609   // If condition flag is set by a X86ISD::CMP, then use it as the condition
12610   // setting operand in place of the X86ISD::SETCC.
12611   unsigned CondOpcode = Cond.getOpcode();
12612   if (CondOpcode == X86ISD::SETCC ||
12613       CondOpcode == X86ISD::SETCC_CARRY) {
12614     CC = Cond.getOperand(0);
12615
12616     SDValue Cmp = Cond.getOperand(1);
12617     unsigned Opc = Cmp.getOpcode();
12618     MVT VT = Op.getSimpleValueType();
12619
12620     bool IllegalFPCMov = false;
12621     if (VT.isFloatingPoint() && !VT.isVector() &&
12622         !isScalarFPTypeInSSEReg(VT))  // FPStack?
12623       IllegalFPCMov = !hasFPCMov(cast<ConstantSDNode>(CC)->getSExtValue());
12624
12625     if ((isX86LogicalCmp(Cmp) && !IllegalFPCMov) ||
12626         Opc == X86ISD::BT) { // FIXME
12627       Cond = Cmp;
12628       addTest = false;
12629     }
12630   } else if (CondOpcode == ISD::USUBO || CondOpcode == ISD::SSUBO ||
12631              CondOpcode == ISD::UADDO || CondOpcode == ISD::SADDO ||
12632              ((CondOpcode == ISD::UMULO || CondOpcode == ISD::SMULO) &&
12633               Cond.getOperand(0).getValueType() != MVT::i8)) {
12634     SDValue LHS = Cond.getOperand(0);
12635     SDValue RHS = Cond.getOperand(1);
12636     unsigned X86Opcode;
12637     unsigned X86Cond;
12638     SDVTList VTs;
12639     switch (CondOpcode) {
12640     case ISD::UADDO: X86Opcode = X86ISD::ADD; X86Cond = X86::COND_B; break;
12641     case ISD::SADDO: X86Opcode = X86ISD::ADD; X86Cond = X86::COND_O; break;
12642     case ISD::USUBO: X86Opcode = X86ISD::SUB; X86Cond = X86::COND_B; break;
12643     case ISD::SSUBO: X86Opcode = X86ISD::SUB; X86Cond = X86::COND_O; break;
12644     case ISD::UMULO: X86Opcode = X86ISD::UMUL; X86Cond = X86::COND_O; break;
12645     case ISD::SMULO: X86Opcode = X86ISD::SMUL; X86Cond = X86::COND_O; break;
12646     default: llvm_unreachable("unexpected overflowing operator");
12647     }
12648     if (CondOpcode == ISD::UMULO)
12649       VTs = DAG.getVTList(LHS.getValueType(), LHS.getValueType(),
12650                           MVT::i32);
12651     else
12652       VTs = DAG.getVTList(LHS.getValueType(), MVT::i32);
12653
12654     SDValue X86Op = DAG.getNode(X86Opcode, DL, VTs, LHS, RHS);
12655
12656     if (CondOpcode == ISD::UMULO)
12657       Cond = X86Op.getValue(2);
12658     else
12659       Cond = X86Op.getValue(1);
12660
12661     CC = DAG.getConstant(X86Cond, MVT::i8);
12662     addTest = false;
12663   }
12664
12665   if (addTest) {
12666     // Look pass the truncate if the high bits are known zero.
12667     if (isTruncWithZeroHighBitsInput(Cond, DAG))
12668         Cond = Cond.getOperand(0);
12669
12670     // We know the result of AND is compared against zero. Try to match
12671     // it to BT.
12672     if (Cond.getOpcode() == ISD::AND && Cond.hasOneUse()) {
12673       SDValue NewSetCC = LowerToBT(Cond, ISD::SETNE, DL, DAG);
12674       if (NewSetCC.getNode()) {
12675         CC = NewSetCC.getOperand(0);
12676         Cond = NewSetCC.getOperand(1);
12677         addTest = false;
12678       }
12679     }
12680   }
12681
12682   if (addTest) {
12683     CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
12684     Cond = EmitTest(Cond, X86::COND_NE, DL, DAG);
12685   }
12686
12687   // a <  b ? -1 :  0 -> RES = ~setcc_carry
12688   // a <  b ?  0 : -1 -> RES = setcc_carry
12689   // a >= b ? -1 :  0 -> RES = setcc_carry
12690   // a >= b ?  0 : -1 -> RES = ~setcc_carry
12691   if (Cond.getOpcode() == X86ISD::SUB) {
12692     Cond = ConvertCmpIfNecessary(Cond, DAG);
12693     unsigned CondCode = cast<ConstantSDNode>(CC)->getZExtValue();
12694
12695     if ((CondCode == X86::COND_AE || CondCode == X86::COND_B) &&
12696         (isAllOnes(Op1) || isAllOnes(Op2)) && (isZero(Op1) || isZero(Op2))) {
12697       SDValue Res = DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, Op.getValueType(),
12698                                 DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), Cond);
12699       if (isAllOnes(Op1) != (CondCode == X86::COND_B))
12700         return DAG.getNOT(DL, Res, Res.getValueType());
12701       return Res;
12702     }
12703   }
12704
12705   // X86 doesn't have an i8 cmov. If both operands are the result of a truncate
12706   // widen the cmov and push the truncate through. This avoids introducing a new
12707   // branch during isel and doesn't add any extensions.
12708   if (Op.getValueType() == MVT::i8 &&
12709       Op1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE && Op2.getOpcode() == ISD::TRUNCATE) {
12710     SDValue T1 = Op1.getOperand(0), T2 = Op2.getOperand(0);
12711     if (T1.getValueType() == T2.getValueType() &&
12712         // Blacklist CopyFromReg to avoid partial register stalls.
12713         T1.getOpcode() != ISD::CopyFromReg && T2.getOpcode()!=ISD::CopyFromReg){
12714       SDVTList VTs = DAG.getVTList(T1.getValueType(), MVT::Glue);
12715       SDValue Cmov = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, VTs, T2, T1, CC, Cond);
12716       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, Op.getValueType(), Cmov);
12717     }
12718   }
12719
12720   // X86ISD::CMOV means set the result (which is operand 1) to the RHS if
12721   // condition is true.
12722   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::Glue);
12723   SDValue Ops[] = { Op2, Op1, CC, Cond };
12724   return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, VTs, Ops);
12725 }
12726
12727 static SDValue LowerSIGN_EXTEND_AVX512(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
12728   MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
12729   SDValue In = Op->getOperand(0);
12730   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
12731   SDLoc dl(Op);
12732
12733   unsigned int NumElts = VT.getVectorNumElements();
12734   if (NumElts != 8 && NumElts != 16)
12735     return SDValue();
12736
12737   if (VT.is512BitVector() && InVT.getVectorElementType() != MVT::i1)
12738     return DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, VT, In);
12739
12740   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
12741   assert (InVT.getVectorElementType() == MVT::i1 && "Unexpected vector type");
12742
12743   MVT ExtVT = (NumElts == 8) ? MVT::v8i64 : MVT::v16i32;
12744   Constant *C = ConstantInt::get(*DAG.getContext(),
12745     APInt::getAllOnesValue(ExtVT.getScalarType().getSizeInBits()));
12746
12747   SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
12748   unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
12749   SDValue Ld = DAG.getLoad(ExtVT.getScalarType(), dl, DAG.getEntryNode(), CP,
12750                           MachinePointerInfo::getConstantPool(),
12751                           false, false, false, Alignment);
12752   SDValue Brcst = DAG.getNode(X86ISD::VBROADCASTM, dl, ExtVT, In, Ld);
12753   if (VT.is512BitVector())
12754     return Brcst;
12755   return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, dl, VT, Brcst);
12756 }
12757
12758 static SDValue LowerSIGN_EXTEND(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
12759                                 SelectionDAG &DAG) {
12760   MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
12761   SDValue In = Op->getOperand(0);
12762   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
12763   SDLoc dl(Op);
12764
12765   if (VT.is512BitVector() || InVT.getVectorElementType() == MVT::i1)
12766     return LowerSIGN_EXTEND_AVX512(Op, DAG);
12767
12768   if ((VT != MVT::v4i64 || InVT != MVT::v4i32) &&
12769       (VT != MVT::v8i32 || InVT != MVT::v8i16) &&
12770       (VT != MVT::v16i16 || InVT != MVT::v16i8))
12771     return SDValue();
12772
12773   if (Subtarget->hasInt256())
12774     return DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, VT, In);
12775
12776   // Optimize vectors in AVX mode
12777   // Sign extend  v8i16 to v8i32 and
12778   //              v4i32 to v4i64
12779   //
12780   // Divide input vector into two parts
12781   // for v4i32 the shuffle mask will be { 0, 1, -1, -1} {2, 3, -1, -1}
12782   // use vpmovsx instruction to extend v4i32 -> v2i64; v8i16 -> v4i32
12783   // concat the vectors to original VT
12784
12785   unsigned NumElems = InVT.getVectorNumElements();
12786   SDValue Undef = DAG.getUNDEF(InVT);
12787
12788   SmallVector<int,8> ShufMask1(NumElems, -1);
12789   for (unsigned i = 0; i != NumElems/2; ++i)
12790     ShufMask1[i] = i;
12791
12792   SDValue OpLo = DAG.getVectorShuffle(InVT, dl, In, Undef, &ShufMask1[0]);
12793
12794   SmallVector<int,8> ShufMask2(NumElems, -1);
12795   for (unsigned i = 0; i != NumElems/2; ++i)
12796     ShufMask2[i] = i + NumElems/2;
12797
12798   SDValue OpHi = DAG.getVectorShuffle(InVT, dl, In, Undef, &ShufMask2[0]);
12799
12800   MVT HalfVT = MVT::getVectorVT(VT.getScalarType(),
12801                                 VT.getVectorNumElements()/2);
12802
12803   OpLo = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, HalfVT, OpLo);
12804   OpHi = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, HalfVT, OpHi);
12805
12806   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT, OpLo, OpHi);
12807 }
12808
12809 // isAndOrOfSingleUseSetCCs - Return true if node is an ISD::AND or
12810 // ISD::OR of two X86ISD::SETCC nodes each of which has no other use apart
12811 // from the AND / OR.
12812 static bool isAndOrOfSetCCs(SDValue Op, unsigned &Opc) {
12813   Opc = Op.getOpcode();
12814   if (Opc != ISD::OR && Opc != ISD::AND)
12815     return false;
12816   return (Op.getOperand(0).getOpcode() == X86ISD::SETCC &&
12817           Op.getOperand(0).hasOneUse() &&
12818           Op.getOperand(1).getOpcode() == X86ISD::SETCC &&
12819           Op.getOperand(1).hasOneUse());
12820 }
12821
12822 // isXor1OfSetCC - Return true if node is an ISD::XOR of a X86ISD::SETCC and
12823 // 1 and that the SETCC node has a single use.
12824 static bool isXor1OfSetCC(SDValue Op) {
12825   if (Op.getOpcode() != ISD::XOR)
12826     return false;
12827   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1));
12828   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1) {
12829     return Op.getOperand(0).getOpcode() == X86ISD::SETCC &&
12830       Op.getOperand(0).hasOneUse();
12831   }
12832   return false;
12833 }
12834
12835 SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
12836   bool addTest = true;
12837   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
12838   SDValue Cond  = Op.getOperand(1);
12839   SDValue Dest  = Op.getOperand(2);
12840   SDLoc dl(Op);
12841   SDValue CC;
12842   bool Inverted = false;
12843
12844   if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC) {
12845     // Check for setcc([su]{add,sub,mul}o == 0).
12846     if (cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get() == ISD::SETEQ &&
12847         isa<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1)) &&
12848         cast<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1))->isNullValue() &&
12849         Cond.getOperand(0).getResNo() == 1 &&
12850         (Cond.getOperand(0).getOpcode() == ISD::SADDO ||
12851          Cond.getOperand(0).getOpcode() == ISD::UADDO ||
12852          Cond.getOperand(0).getOpcode() == ISD::SSUBO ||
12853          Cond.getOperand(0).getOpcode() == ISD::USUBO ||
12854          Cond.getOperand(0).getOpcode() == ISD::SMULO ||
12855          Cond.getOperand(0).getOpcode() == ISD::UMULO)) {
12856       Inverted = true;
12857       Cond = Cond.getOperand(0);
12858     } else {
12859       SDValue NewCond = LowerSETCC(Cond, DAG);
12860       if (NewCond.getNode())
12861         Cond = NewCond;
12862     }
12863   }
12864 #if 0
12865   // FIXME: LowerXALUO doesn't handle these!!
12866   else if (Cond.getOpcode() == X86ISD::ADD  ||
12867            Cond.getOpcode() == X86ISD::SUB  ||
12868            Cond.getOpcode() == X86ISD::SMUL ||
12869            Cond.getOpcode() == X86ISD::UMUL)
12870     Cond = LowerXALUO(Cond, DAG);
12871 #endif
12872
12873   // Look pass (and (setcc_carry (cmp ...)), 1).
12874   if (Cond.getOpcode() == ISD::AND &&
12875       Cond.getOperand(0).getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY) {
12876     ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1));
12877     if (C && C->getAPIntValue() == 1)
12878       Cond = Cond.getOperand(0);
12879   }
12880
12881   // If condition flag is set by a X86ISD::CMP, then use it as the condition
12882   // setting operand in place of the X86ISD::SETCC.
12883   unsigned CondOpcode = Cond.getOpcode();
12884   if (CondOpcode == X86ISD::SETCC ||
12885       CondOpcode == X86ISD::SETCC_CARRY) {
12886     CC = Cond.getOperand(0);
12887
12888     SDValue Cmp = Cond.getOperand(1);
12889     unsigned Opc = Cmp.getOpcode();
12890     // FIXME: WHY THE SPECIAL CASING OF LogicalCmp??
12891     if (isX86LogicalCmp(Cmp) || Opc == X86ISD::BT) {
12892       Cond = Cmp;
12893       addTest = false;
12894     } else {
12895       switch (cast<ConstantSDNode>(CC)->getZExtValue()) {
12896       default: break;
12897       case X86::COND_O:
12898       case X86::COND_B:
12899         // These can only come from an arithmetic instruction with overflow,
12900         // e.g. SADDO, UADDO.
12901         Cond = Cond.getNode()->getOperand(1);
12902         addTest = false;
12903         break;
12904       }
12905     }
12906   }
12907   CondOpcode = Cond.getOpcode();
12908   if (CondOpcode == ISD::UADDO || CondOpcode == ISD::SADDO ||
12909       CondOpcode == ISD::USUBO || CondOpcode == ISD::SSUBO ||
12910       ((CondOpcode == ISD::UMULO || CondOpcode == ISD::SMULO) &&
12911        Cond.getOperand(0).getValueType() != MVT::i8)) {
12912     SDValue LHS = Cond.getOperand(0);
12913     SDValue RHS = Cond.getOperand(1);
12914     unsigned X86Opcode;
12915     unsigned X86Cond;
12916     SDVTList VTs;
12917     // Keep this in sync with LowerXALUO, otherwise we might create redundant
12918     // instructions that can't be removed afterwards (i.e. X86ISD::ADD and
12919     // X86ISD::INC).
12920     switch (CondOpcode) {
12921     case ISD::UADDO: X86Opcode = X86ISD::ADD; X86Cond = X86::COND_B; break;
12922     case ISD::SADDO:
12923       if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
12924         if (C->isOne()) {
12925           X86Opcode = X86ISD::INC; X86Cond = X86::COND_O;
12926           break;
12927         }
12928       X86Opcode = X86ISD::ADD; X86Cond = X86::COND_O; break;
12929     case ISD::USUBO: X86Opcode = X86ISD::SUB; X86Cond = X86::COND_B; break;
12930     case ISD::SSUBO:
12931       if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
12932         if (C->isOne()) {
12933           X86Opcode = X86ISD::DEC; X86Cond = X86::COND_O;
12934           break;
12935         }
12936       X86Opcode = X86ISD::SUB; X86Cond = X86::COND_O; break;
12937     case ISD::UMULO: X86Opcode = X86ISD::UMUL; X86Cond = X86::COND_O; break;
12938     case ISD::SMULO: X86Opcode = X86ISD::SMUL; X86Cond = X86::COND_O; break;
12939     default: llvm_unreachable("unexpected overflowing operator");
12940     }
12941     if (Inverted)
12942       X86Cond = X86::GetOppositeBranchCondition((X86::CondCode)X86Cond);
12943     if (CondOpcode == ISD::UMULO)
12944       VTs = DAG.getVTList(LHS.getValueType(), LHS.getValueType(),
12945                           MVT::i32);
12946     else
12947       VTs = DAG.getVTList(LHS.getValueType(), MVT::i32);
12948
12949     SDValue X86Op = DAG.getNode(X86Opcode, dl, VTs, LHS, RHS);
12950
12951     if (CondOpcode == ISD::UMULO)
12952       Cond = X86Op.getValue(2);
12953     else
12954       Cond = X86Op.getValue(1);
12955
12956     CC = DAG.getConstant(X86Cond, MVT::i8);
12957     addTest = false;
12958   } else {
12959     unsigned CondOpc;
12960     if (Cond.hasOneUse() && isAndOrOfSetCCs(Cond, CondOpc)) {
12961       SDValue Cmp = Cond.getOperand(0).getOperand(1);
12962       if (CondOpc == ISD::OR) {
12963         // Also, recognize the pattern generated by an FCMP_UNE. We can emit
12964         // two branches instead of an explicit OR instruction with a
12965         // separate test.
12966         if (Cmp == Cond.getOperand(1).getOperand(1) &&
12967             isX86LogicalCmp(Cmp)) {
12968           CC = Cond.getOperand(0).getOperand(0);
12969           Chain = DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
12970                               Chain, Dest, CC, Cmp);
12971           CC = Cond.getOperand(1).getOperand(0);
12972           Cond = Cmp;
12973           addTest = false;
12974         }
12975       } else { // ISD::AND
12976         // Also, recognize the pattern generated by an FCMP_OEQ. We can emit
12977         // two branches instead of an explicit AND instruction with a
12978         // separate test. However, we only do this if this block doesn't
12979         // have a fall-through edge, because this requires an explicit
12980         // jmp when the condition is false.
12981         if (Cmp == Cond.getOperand(1).getOperand(1) &&
12982             isX86LogicalCmp(Cmp) &&
12983             Op.getNode()->hasOneUse()) {
12984           X86::CondCode CCode =
12985             (X86::CondCode)Cond.getOperand(0).getConstantOperandVal(0);
12986           CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
12987           CC = DAG.getConstant(CCode, MVT::i8);
12988           SDNode *User = *Op.getNode()->use_begin();
12989           // Look for an unconditional branch following this conditional branch.
12990           // We need this because we need to reverse the successors in order
12991           // to implement FCMP_OEQ.
12992           if (User->getOpcode() == ISD::BR) {
12993             SDValue FalseBB = User->getOperand(1);
12994             SDNode *NewBR =
12995               DAG.UpdateNodeOperands(User, User->getOperand(0), Dest);
12996             assert(NewBR == User);
12997             (void)NewBR;
12998             Dest = FalseBB;
12999
13000             Chain = DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
13001                                 Chain, Dest, CC, Cmp);
13002             X86::CondCode CCode =
13003               (X86::CondCode)Cond.getOperand(1).getConstantOperandVal(0);
13004             CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
13005             CC = DAG.getConstant(CCode, MVT::i8);
13006             Cond = Cmp;
13007             addTest = false;
13008           }
13009         }
13010       }
13011     } else if (Cond.hasOneUse() && isXor1OfSetCC(Cond)) {
13012       // Recognize for xorb (setcc), 1 patterns. The xor inverts the condition.
13013       // It should be transformed during dag combiner except when the condition
13014       // is set by a arithmetics with overflow node.
13015       X86::CondCode CCode =
13016         (X86::CondCode)Cond.getOperand(0).getConstantOperandVal(0);
13017       CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
13018       CC = DAG.getConstant(CCode, MVT::i8);
13019       Cond = Cond.getOperand(0).getOperand(1);
13020       addTest = false;
13021     } else if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
13022                cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get() == ISD::SETOEQ) {
13023       // For FCMP_OEQ, we can emit
13024       // two branches instead of an explicit AND instruction with a
13025       // separate test. However, we only do this if this block doesn't
13026       // have a fall-through edge, because this requires an explicit
13027       // jmp when the condition is false.
13028       if (Op.getNode()->hasOneUse()) {
13029         SDNode *User = *Op.getNode()->use_begin();
13030         // Look for an unconditional branch following this conditional branch.
13031         // We need this because we need to reverse the successors in order
13032         // to implement FCMP_OEQ.
13033         if (User->getOpcode() == ISD::BR) {
13034           SDValue FalseBB = User->getOperand(1);
13035           SDNode *NewBR =
13036             DAG.UpdateNodeOperands(User, User->getOperand(0), Dest);
13037           assert(NewBR == User);
13038           (void)NewBR;
13039           Dest = FalseBB;
13040
13041           SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32,
13042                                     Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1));
13043           Cmp = ConvertCmpIfNecessary(Cmp, DAG);
13044           CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
13045           Chain = DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
13046                               Chain, Dest, CC, Cmp);
13047           CC = DAG.getConstant(X86::COND_P, MVT::i8);
13048           Cond = Cmp;
13049           addTest = false;
13050         }
13051       }
13052     } else if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
13053                cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get() == ISD::SETUNE) {
13054       // For FCMP_UNE, we can emit
13055       // two branches instead of an explicit AND instruction with a
13056       // separate test. However, we only do this if this block doesn't
13057       // have a fall-through edge, because this requires an explicit
13058       // jmp when the condition is false.
13059       if (Op.getNode()->hasOneUse()) {
13060         SDNode *User = *Op.getNode()->use_begin();
13061         // Look for an unconditional branch following this conditional branch.
13062         // We need this because we need to reverse the successors in order
13063         // to implement FCMP_UNE.
13064         if (User->getOpcode() == ISD::BR) {
13065           SDValue FalseBB = User->getOperand(1);
13066           SDNode *NewBR =
13067             DAG.UpdateNodeOperands(User, User->getOperand(0), Dest);
13068           assert(NewBR == User);
13069           (void)NewBR;
13070
13071           SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32,
13072                                     Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1));
13073           Cmp = ConvertCmpIfNecessary(Cmp, DAG);
13074           CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
13075           Chain = DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
13076                               Chain, Dest, CC, Cmp);
13077           CC = DAG.getConstant(X86::COND_NP, MVT::i8);
13078           Cond = Cmp;
13079           addTest = false;
13080           Dest = FalseBB;
13081         }
13082       }
13083     }
13084   }
13085
13086   if (addTest) {
13087     // Look pass the truncate if the high bits are known zero.
13088     if (isTruncWithZeroHighBitsInput(Cond, DAG))
13089         Cond = Cond.getOperand(0);
13090
13091     // We know the result of AND is compared against zero. Try to match
13092     // it to BT.
13093     if (Cond.getOpcode() == ISD::AND && Cond.hasOneUse()) {
13094       SDValue NewSetCC = LowerToBT(Cond, ISD::SETNE, dl, DAG);
13095       if (NewSetCC.getNode()) {
13096         CC = NewSetCC.getOperand(0);
13097         Cond = NewSetCC.getOperand(1);
13098         addTest = false;
13099       }
13100     }
13101   }
13102
13103   if (addTest) {
13104     X86::CondCode X86Cond = Inverted ? X86::COND_E : X86::COND_NE;
13105     CC = DAG.getConstant(X86Cond, MVT::i8);
13106     Cond = EmitTest(Cond, X86Cond, dl, DAG);
13107   }
13108   Cond = ConvertCmpIfNecessary(Cond, DAG);
13109   return DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
13110                      Chain, Dest, CC, Cond);
13111 }
13112
13113 // Lower dynamic stack allocation to _alloca call for Cygwin/Mingw targets.
13114 // Calls to _alloca is needed to probe the stack when allocating more than 4k
13115 // bytes in one go. Touching the stack at 4K increments is necessary to ensure
13116 // that the guard pages used by the OS virtual memory manager are allocated in
13117 // correct sequence.
13118 SDValue
13119 X86TargetLowering::LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op,
13120                                            SelectionDAG &DAG) const {
13121   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
13122   bool SplitStack = MF.shouldSplitStack();
13123   bool Lower = (Subtarget->isOSWindows() && !Subtarget->isTargetMacho()) ||
13124                SplitStack;
13125   SDLoc dl(Op);
13126
13127   if (!Lower) {
13128     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
13129     SDNode* Node = Op.getNode();
13130
13131     unsigned SPReg = TLI.getStackPointerRegisterToSaveRestore();
13132     assert(SPReg && "Target cannot require DYNAMIC_STACKALLOC expansion and"
13133         " not tell us which reg is the stack pointer!");
13134     EVT VT = Node->getValueType(0);
13135     SDValue Tmp1 = SDValue(Node, 0);
13136     SDValue Tmp2 = SDValue(Node, 1);
13137     SDValue Tmp3 = Node->getOperand(2);
13138     SDValue Chain = Tmp1.getOperand(0);
13139
13140     // Chain the dynamic stack allocation so that it doesn't modify the stack
13141     // pointer when other instructions are using the stack.
13142     Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, true),
13143         SDLoc(Node));
13144
13145     SDValue Size = Tmp2.getOperand(1);
13146     SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, VT);
13147     Chain = SP.getValue(1);
13148     unsigned Align = cast<ConstantSDNode>(Tmp3)->getZExtValue();
13149     const TargetFrameLowering &TFI = *DAG.getTarget().getFrameLowering();
13150     unsigned StackAlign = TFI.getStackAlignment();
13151     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SP, Size); // Value
13152     if (Align > StackAlign)
13153       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp1,
13154           DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, VT));
13155     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, SPReg, Tmp1); // Output chain
13156
13157     Tmp2 = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, true),
13158         DAG.getIntPtrConstant(0, true), SDValue(),
13159         SDLoc(Node));
13160
13161     SDValue Ops[2] = { Tmp1, Tmp2 };
13162     return DAG.getMergeValues(Ops, dl);
13163   }
13164
13165   // Get the inputs.
13166   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
13167   SDValue Size  = Op.getOperand(1);
13168   unsigned Align = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(2))->getZExtValue();
13169   EVT VT = Op.getNode()->getValueType(0);
13170
13171   bool Is64Bit = Subtarget->is64Bit();
13172   EVT SPTy = Is64Bit ? MVT::i64 : MVT::i32;
13173
13174   if (SplitStack) {
13175     MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
13176
13177     if (Is64Bit) {
13178       // The 64 bit implementation of segmented stacks needs to clobber both r10
13179       // r11. This makes it impossible to use it along with nested parameters.
13180       const Function *F = MF.getFunction();
13181
13182       for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
13183            I != E; ++I)
13184         if (I->hasNestAttr())
13185           report_fatal_error("Cannot use segmented stacks with functions that "
13186                              "have nested arguments.");
13187     }
13188
13189     const TargetRegisterClass *AddrRegClass =
13190       getRegClassFor(Subtarget->is64Bit() ? MVT::i64:MVT::i32);
13191     unsigned Vreg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
13192     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Vreg, Size);
13193     SDValue Value = DAG.getNode(X86ISD::SEG_ALLOCA, dl, SPTy, Chain,
13194                                 DAG.getRegister(Vreg, SPTy));
13195     SDValue Ops1[2] = { Value, Chain };
13196     return DAG.getMergeValues(Ops1, dl);
13197   } else {
13198     SDValue Flag;
13199     unsigned Reg = (Subtarget->is64Bit() ? X86::RAX : X86::EAX);
13200
13201     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, Reg, Size, Flag);
13202     Flag = Chain.getValue(1);
13203     SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
13204
13205     Chain = DAG.getNode(X86ISD::WIN_ALLOCA, dl, NodeTys, Chain, Flag);
13206
13207     const X86RegisterInfo *RegInfo =
13208       static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
13209     unsigned SPReg = RegInfo->getStackRegister();
13210     SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, SPTy);
13211     Chain = SP.getValue(1);
13212
13213     if (Align) {
13214       SP = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SP.getValue(0),
13215                        DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, VT));
13216       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, SPReg, SP);
13217     }
13218
13219     SDValue Ops1[2] = { SP, Chain };
13220     return DAG.getMergeValues(Ops1, dl);
13221   }
13222 }
13223
13224 SDValue X86TargetLowering::LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
13225   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
13226   X86MachineFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
13227
13228   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
13229   SDLoc DL(Op);
13230
13231   if (!Subtarget->is64Bit() || Subtarget->isTargetWin64()) {
13232     // vastart just stores the address of the VarArgsFrameIndex slot into the
13233     // memory location argument.
13234     SDValue FR = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(),
13235                                    getPointerTy());
13236     return DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL, FR, Op.getOperand(1),
13237                         MachinePointerInfo(SV), false, false, 0);
13238   }
13239
13240   // __va_list_tag:
13241   //   gp_offset         (0 - 6 * 8)
13242   //   fp_offset         (48 - 48 + 8 * 16)
13243   //   overflow_arg_area (point to parameters coming in memory).
13244   //   reg_save_area
13245   SmallVector<SDValue, 8> MemOps;
13246   SDValue FIN = Op.getOperand(1);
13247   // Store gp_offset
13248   SDValue Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL,
13249                                DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsGPOffset(),
13250                                                MVT::i32),
13251                                FIN, MachinePointerInfo(SV), false, false, 0);
13252   MemOps.push_back(Store);
13253
13254   // Store fp_offset
13255   FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
13256                     FIN, DAG.getIntPtrConstant(4));
13257   Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL,
13258                        DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsFPOffset(),
13259                                        MVT::i32),
13260                        FIN, MachinePointerInfo(SV, 4), false, false, 0);
13261   MemOps.push_back(Store);
13262
13263   // Store ptr to overflow_arg_area
13264   FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
13265                     FIN, DAG.getIntPtrConstant(4));
13266   SDValue OVFIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(),
13267                                     getPointerTy());
13268   Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL, OVFIN, FIN,
13269                        MachinePointerInfo(SV, 8),
13270                        false, false, 0);
13271   MemOps.push_back(Store);
13272
13273   // Store ptr to reg_save_area.
13274   FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
13275                     FIN, DAG.getIntPtrConstant(8));
13276   SDValue RSFIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getRegSaveFrameIndex(),
13277                                     getPointerTy());
13278   Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL, RSFIN, FIN,
13279                        MachinePointerInfo(SV, 16), false, false, 0);
13280   MemOps.push_back(Store);
13281   return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, DL, MVT::Other, MemOps);
13282 }
13283
13284 SDValue X86TargetLowering::LowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
13285   assert(Subtarget->is64Bit() &&
13286          "LowerVAARG only handles 64-bit va_arg!");
13287   assert((Subtarget->isTargetLinux() ||
13288           Subtarget->isTargetDarwin()) &&
13289           "Unhandled target in LowerVAARG");
13290   assert(Op.getNode()->getNumOperands() == 4);
13291   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
13292   SDValue SrcPtr = Op.getOperand(1);
13293   const Value *SV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(2))->getValue();
13294   unsigned Align = Op.getConstantOperandVal(3);
13295   SDLoc dl(Op);
13296
13297   EVT ArgVT = Op.getNode()->getValueType(0);
13298   Type *ArgTy = ArgVT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
13299   uint32_t ArgSize = getDataLayout()->getTypeAllocSize(ArgTy);
13300   uint8_t ArgMode;
13301
13302   // Decide which area this value should be read from.
13303   // TODO: Implement the AMD64 ABI in its entirety. This simple
13304   // selection mechanism works only for the basic types.
13305   if (ArgVT == MVT::f80) {
13306     llvm_unreachable("va_arg for f80 not yet implemented");
13307   } else if (ArgVT.isFloatingPoint() && ArgSize <= 16 /*bytes*/) {
13308     ArgMode = 2;  // Argument passed in XMM register. Use fp_offset.
13309   } else if (ArgVT.isInteger() && ArgSize <= 32 /*bytes*/) {
13310     ArgMode = 1;  // Argument passed in GPR64 register(s). Use gp_offset.
13311   } else {
13312     llvm_unreachable("Unhandled argument type in LowerVAARG");
13313   }
13314
13315   if (ArgMode == 2) {
13316     // Sanity Check: Make sure using fp_offset makes sense.
13317     assert(!DAG.getTarget().Options.UseSoftFloat &&
13318            !(DAG.getMachineFunction()
13319                 .getFunction()->getAttributes()
13320                 .hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
13321                               Attribute::NoImplicitFloat)) &&
13322            Subtarget->hasSSE1());
13323   }
13324
13325   // Insert VAARG_64 node into the DAG
13326   // VAARG_64 returns two values: Variable Argument Address, Chain
13327   SmallVector<SDValue, 11> InstOps;
13328   InstOps.push_back(Chain);
13329   InstOps.push_back(SrcPtr);
13330   InstOps.push_back(DAG.getConstant(ArgSize, MVT::i32));
13331   InstOps.push_back(DAG.getConstant(ArgMode, MVT::i8));
13332   InstOps.push_back(DAG.getConstant(Align, MVT::i32));
13333   SDVTList VTs = DAG.getVTList(getPointerTy(), MVT::Other);
13334   SDValue VAARG = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::VAARG_64, dl,
13335                                           VTs, InstOps, MVT::i64,
13336                                           MachinePointerInfo(SV),
13337                                           /*Align=*/0,
13338                                           /*Volatile=*/false,
13339                                           /*ReadMem=*/true,
13340                                           /*WriteMem=*/true);
13341   Chain = VAARG.getValue(1);
13342
13343   // Load the next argument and return it
13344   return DAG.getLoad(ArgVT, dl,
13345                      Chain,
13346                      VAARG,
13347                      MachinePointerInfo(),
13348                      false, false, false, 0);
13349 }
13350
13351 static SDValue LowerVACOPY(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
13352                            SelectionDAG &DAG) {
13353   // X86-64 va_list is a struct { i32, i32, i8*, i8* }.
13354   assert(Subtarget->is64Bit() && "This code only handles 64-bit va_copy!");
13355   SDValue Chain = Op.getOperand(0);
13356   SDValue DstPtr = Op.getOperand(1);
13357   SDValue SrcPtr = Op.getOperand(2);
13358   const Value *DstSV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(3))->getValue();
13359   const Value *SrcSV = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(4))->getValue();
13360   SDLoc DL(Op);
13361
13362   return DAG.getMemcpy(Chain, DL, DstPtr, SrcPtr,
13363                        DAG.getIntPtrConstant(24), 8, /*isVolatile*/false,
13364                        false,
13365                        MachinePointerInfo(DstSV), MachinePointerInfo(SrcSV));
13366 }
13367
13368 // getTargetVShiftByConstNode - Handle vector element shifts where the shift
13369 // amount is a constant. Takes immediate version of shift as input.
13370 static SDValue getTargetVShiftByConstNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
13371                                           SDValue SrcOp, uint64_t ShiftAmt,
13372                                           SelectionDAG &DAG) {
13373   MVT ElementType = VT.getVectorElementType();
13374
13375   // Fold this packed shift into its first operand if ShiftAmt is 0.
13376   if (ShiftAmt == 0)
13377     return SrcOp;
13378
13379   // Check for ShiftAmt >= element width
13380   if (ShiftAmt >= ElementType.getSizeInBits()) {
13381     if (Opc == X86ISD::VSRAI)
13382       ShiftAmt = ElementType.getSizeInBits() - 1;
13383     else
13384       return DAG.getConstant(0, VT);
13385   }
13386
13387   assert((Opc == X86ISD::VSHLI || Opc == X86ISD::VSRLI || Opc == X86ISD::VSRAI)
13388          && "Unknown target vector shift-by-constant node");
13389
13390   // Fold this packed vector shift into a build vector if SrcOp is a
13391   // vector of Constants or UNDEFs, and SrcOp valuetype is the same as VT.
13392   if (VT == SrcOp.getSimpleValueType() &&
13393       ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(SrcOp.getNode())) {
13394     SmallVector<SDValue, 8> Elts;
13395     unsigned NumElts = SrcOp->getNumOperands();
13396     ConstantSDNode *ND;
13397
13398     switch(Opc) {
13399     default: llvm_unreachable(nullptr);
13400     case X86ISD::VSHLI:
13401       for (unsigned i=0; i!=NumElts; ++i) {
13402         SDValue CurrentOp = SrcOp->getOperand(i);
13403         if (CurrentOp->getOpcode() == ISD::UNDEF) {
13404           Elts.push_back(CurrentOp);
13405           continue;
13406         }
13407         ND = cast<ConstantSDNode>(CurrentOp);
13408         const APInt &C = ND->getAPIntValue();
13409         Elts.push_back(DAG.getConstant(C.shl(ShiftAmt), ElementType));
13410       }
13411       break;
13412     case X86ISD::VSRLI:
13413       for (unsigned i=0; i!=NumElts; ++i) {
13414         SDValue CurrentOp = SrcOp->getOperand(i);
13415         if (CurrentOp->getOpcode() == ISD::UNDEF) {
13416           Elts.push_back(CurrentOp);
13417           continue;
13418         }
13419         ND = cast<ConstantSDNode>(CurrentOp);
13420         const APInt &C = ND->getAPIntValue();
13421         Elts.push_back(DAG.getConstant(C.lshr(ShiftAmt), ElementType));
13422       }
13423       break;
13424     case X86ISD::VSRAI:
13425       for (unsigned i=0; i!=NumElts; ++i) {
13426         SDValue CurrentOp = SrcOp->getOperand(i);
13427         if (CurrentOp->getOpcode() == ISD::UNDEF) {
13428           Elts.push_back(CurrentOp);
13429           continue;
13430         }
13431         ND = cast<ConstantSDNode>(CurrentOp);
13432         const APInt &C = ND->getAPIntValue();
13433         Elts.push_back(DAG.getConstant(C.ashr(ShiftAmt), ElementType));
13434       }
13435       break;
13436     }
13437
13438     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Elts);
13439   }
13440
13441   return DAG.getNode(Opc, dl, VT, SrcOp, DAG.getConstant(ShiftAmt, MVT::i8));
13442 }
13443
13444 // getTargetVShiftNode - Handle vector element shifts where the shift amount
13445 // may or may not be a constant. Takes immediate version of shift as input.
13446 static SDValue getTargetVShiftNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
13447                                    SDValue SrcOp, SDValue ShAmt,
13448                                    SelectionDAG &DAG) {
13449   assert(ShAmt.getValueType() == MVT::i32 && "ShAmt is not i32");
13450
13451   // Catch shift-by-constant.
13452   if (ConstantSDNode *CShAmt = dyn_cast<ConstantSDNode>(ShAmt))
13453     return getTargetVShiftByConstNode(Opc, dl, VT, SrcOp,
13454                                       CShAmt->getZExtValue(), DAG);
13455
13456   // Change opcode to non-immediate version
13457   switch (Opc) {
13458     default: llvm_unreachable("Unknown target vector shift node");
13459     case X86ISD::VSHLI: Opc = X86ISD::VSHL; break;
13460     case X86ISD::VSRLI: Opc = X86ISD::VSRL; break;
13461     case X86ISD::VSRAI: Opc = X86ISD::VSRA; break;
13462   }
13463
13464   // Need to build a vector containing shift amount
13465   // Shift amount is 32-bits, but SSE instructions read 64-bit, so fill with 0
13466   SDValue ShOps[4];
13467   ShOps[0] = ShAmt;
13468   ShOps[1] = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
13469   ShOps[2] = ShOps[3] = DAG.getUNDEF(MVT::i32);
13470   ShAmt = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, ShOps);
13471
13472   // The return type has to be a 128-bit type with the same element
13473   // type as the input type.
13474   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
13475   EVT ShVT = MVT::getVectorVT(EltVT, 128/EltVT.getSizeInBits());
13476
13477   ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ShVT, ShAmt);
13478   return DAG.getNode(Opc, dl, VT, SrcOp, ShAmt);
13479 }
13480
13481 static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
13482   SDLoc dl(Op);
13483   unsigned IntNo = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
13484   switch (IntNo) {
13485   default: return SDValue();    // Don't custom lower most intrinsics.
13486   // Comparison intrinsics.
13487   case Intrinsic::x86_sse_comieq_ss:
13488   case Intrinsic::x86_sse_comilt_ss:
13489   case Intrinsic::x86_sse_comile_ss:
13490   case Intrinsic::x86_sse_comigt_ss:
13491   case Intrinsic::x86_sse_comige_ss:
13492   case Intrinsic::x86_sse_comineq_ss:
13493   case Intrinsic::x86_sse_ucomieq_ss:
13494   case Intrinsic::x86_sse_ucomilt_ss:
13495   case Intrinsic::x86_sse_ucomile_ss:
13496   case Intrinsic::x86_sse_ucomigt_ss:
13497   case Intrinsic::x86_sse_ucomige_ss:
13498   case Intrinsic::x86_sse_ucomineq_ss:
13499   case Intrinsic::x86_sse2_comieq_sd:
13500   case Intrinsic::x86_sse2_comilt_sd:
13501   case Intrinsic::x86_sse2_comile_sd:
13502   case Intrinsic::x86_sse2_comigt_sd:
13503   case Intrinsic::x86_sse2_comige_sd:
13504   case Intrinsic::x86_sse2_comineq_sd:
13505   case Intrinsic::x86_sse2_ucomieq_sd:
13506   case Intrinsic::x86_sse2_ucomilt_sd:
13507   case Intrinsic::x86_sse2_ucomile_sd:
13508   case Intrinsic::x86_sse2_ucomigt_sd:
13509   case Intrinsic::x86_sse2_ucomige_sd:
13510   case Intrinsic::x86_sse2_ucomineq_sd: {
13511     unsigned Opc;
13512     ISD::CondCode CC;
13513     switch (IntNo) {
13514     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
13515     case Intrinsic::x86_sse_comieq_ss:
13516     case Intrinsic::x86_sse2_comieq_sd:
13517       Opc = X86ISD::COMI;
13518       CC = ISD::SETEQ;
13519       break;
13520     case Intrinsic::x86_sse_comilt_ss:
13521     case Intrinsic::x86_sse2_comilt_sd:
13522       Opc = X86ISD::COMI;
13523       CC = ISD::SETLT;
13524       break;
13525     case Intrinsic::x86_sse_comile_ss:
13526     case Intrinsic::x86_sse2_comile_sd:
13527       Opc = X86ISD::COMI;
13528       CC = ISD::SETLE;
13529       break;
13530     case Intrinsic::x86_sse_comigt_ss:
13531     case Intrinsic::x86_sse2_comigt_sd:
13532       Opc = X86ISD::COMI;
13533       CC = ISD::SETGT;
13534       break;
13535     case Intrinsic::x86_sse_comige_ss:
13536     case Intrinsic::x86_sse2_comige_sd:
13537       Opc = X86ISD::COMI;
13538       CC = ISD::SETGE;
13539       break;
13540     case Intrinsic::x86_sse_comineq_ss:
13541     case Intrinsic::x86_sse2_comineq_sd:
13542       Opc = X86ISD::COMI;
13543       CC = ISD::SETNE;
13544       break;
13545     case Intrinsic::x86_sse_ucomieq_ss:
13546     case Intrinsic::x86_sse2_ucomieq_sd:
13547       Opc = X86ISD::UCOMI;
13548       CC = ISD::SETEQ;
13549       break;
13550     case Intrinsic::x86_sse_ucomilt_ss:
13551     case Intrinsic::x86_sse2_ucomilt_sd:
13552       Opc = X86ISD::UCOMI;
13553       CC = ISD::SETLT;
13554       break;
13555     case Intrinsic::x86_sse_ucomile_ss:
13556     case Intrinsic::x86_sse2_ucomile_sd:
13557       Opc = X86ISD::UCOMI;
13558       CC = ISD::SETLE;
13559       break;
13560     case Intrinsic::x86_sse_ucomigt_ss:
13561     case Intrinsic::x86_sse2_ucomigt_sd:
13562       Opc = X86ISD::UCOMI;
13563       CC = ISD::SETGT;
13564       break;
13565     case Intrinsic::x86_sse_ucomige_ss:
13566     case Intrinsic::x86_sse2_ucomige_sd:
13567       Opc = X86ISD::UCOMI;
13568       CC = ISD::SETGE;
13569       break;
13570     case Intrinsic::x86_sse_ucomineq_ss:
13571     case Intrinsic::x86_sse2_ucomineq_sd:
13572       Opc = X86ISD::UCOMI;
13573       CC = ISD::SETNE;
13574       break;
13575     }
13576
13577     SDValue LHS = Op.getOperand(1);
13578     SDValue RHS = Op.getOperand(2);
13579     unsigned X86CC = TranslateX86CC(CC, true, LHS, RHS, DAG);
13580     assert(X86CC != X86::COND_INVALID && "Unexpected illegal condition!");
13581     SDValue Cond = DAG.getNode(Opc, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
13582     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
13583                                 DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8), Cond);
13584     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
13585   }
13586
13587   // Arithmetic intrinsics.
13588   case Intrinsic::x86_sse2_pmulu_dq:
13589   case Intrinsic::x86_avx2_pmulu_dq:
13590     return DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, Op.getValueType(),
13591                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13592
13593   case Intrinsic::x86_sse41_pmuldq:
13594   case Intrinsic::x86_avx2_pmul_dq:
13595     return DAG.getNode(X86ISD::PMULDQ, dl, Op.getValueType(),
13596                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13597
13598   case Intrinsic::x86_sse2_pmulhu_w:
13599   case Intrinsic::x86_avx2_pmulhu_w:
13600     return DAG.getNode(ISD::MULHU, dl, Op.getValueType(),
13601                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13602
13603   case Intrinsic::x86_sse2_pmulh_w:
13604   case Intrinsic::x86_avx2_pmulh_w:
13605     return DAG.getNode(ISD::MULHS, dl, Op.getValueType(),
13606                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13607
13608   // SSE2/AVX2 sub with unsigned saturation intrinsics
13609   case Intrinsic::x86_sse2_psubus_b:
13610   case Intrinsic::x86_sse2_psubus_w:
13611   case Intrinsic::x86_avx2_psubus_b:
13612   case Intrinsic::x86_avx2_psubus_w:
13613     return DAG.getNode(X86ISD::SUBUS, dl, Op.getValueType(),
13614                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13615
13616   // SSE3/AVX horizontal add/sub intrinsics
13617   case Intrinsic::x86_sse3_hadd_ps:
13618   case Intrinsic::x86_sse3_hadd_pd:
13619   case Intrinsic::x86_avx_hadd_ps_256:
13620   case Intrinsic::x86_avx_hadd_pd_256:
13621   case Intrinsic::x86_sse3_hsub_ps:
13622   case Intrinsic::x86_sse3_hsub_pd:
13623   case Intrinsic::x86_avx_hsub_ps_256:
13624   case Intrinsic::x86_avx_hsub_pd_256:
13625   case Intrinsic::x86_ssse3_phadd_w_128:
13626   case Intrinsic::x86_ssse3_phadd_d_128:
13627   case Intrinsic::x86_avx2_phadd_w:
13628   case Intrinsic::x86_avx2_phadd_d:
13629   case Intrinsic::x86_ssse3_phsub_w_128:
13630   case Intrinsic::x86_ssse3_phsub_d_128:
13631   case Intrinsic::x86_avx2_phsub_w:
13632   case Intrinsic::x86_avx2_phsub_d: {
13633     unsigned Opcode;
13634     switch (IntNo) {
13635     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
13636     case Intrinsic::x86_sse3_hadd_ps:
13637     case Intrinsic::x86_sse3_hadd_pd:
13638     case Intrinsic::x86_avx_hadd_ps_256:
13639     case Intrinsic::x86_avx_hadd_pd_256:
13640       Opcode = X86ISD::FHADD;
13641       break;
13642     case Intrinsic::x86_sse3_hsub_ps:
13643     case Intrinsic::x86_sse3_hsub_pd:
13644     case Intrinsic::x86_avx_hsub_ps_256:
13645     case Intrinsic::x86_avx_hsub_pd_256:
13646       Opcode = X86ISD::FHSUB;
13647       break;
13648     case Intrinsic::x86_ssse3_phadd_w_128:
13649     case Intrinsic::x86_ssse3_phadd_d_128:
13650     case Intrinsic::x86_avx2_phadd_w:
13651     case Intrinsic::x86_avx2_phadd_d:
13652       Opcode = X86ISD::HADD;
13653       break;
13654     case Intrinsic::x86_ssse3_phsub_w_128:
13655     case Intrinsic::x86_ssse3_phsub_d_128:
13656     case Intrinsic::x86_avx2_phsub_w:
13657     case Intrinsic::x86_avx2_phsub_d:
13658       Opcode = X86ISD::HSUB;
13659       break;
13660     }
13661     return DAG.getNode(Opcode, dl, Op.getValueType(),
13662                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13663   }
13664
13665   // SSE2/SSE41/AVX2 integer max/min intrinsics.
13666   case Intrinsic::x86_sse2_pmaxu_b:
13667   case Intrinsic::x86_sse41_pmaxuw:
13668   case Intrinsic::x86_sse41_pmaxud:
13669   case Intrinsic::x86_avx2_pmaxu_b:
13670   case Intrinsic::x86_avx2_pmaxu_w:
13671   case Intrinsic::x86_avx2_pmaxu_d:
13672   case Intrinsic::x86_sse2_pminu_b:
13673   case Intrinsic::x86_sse41_pminuw:
13674   case Intrinsic::x86_sse41_pminud:
13675   case Intrinsic::x86_avx2_pminu_b:
13676   case Intrinsic::x86_avx2_pminu_w:
13677   case Intrinsic::x86_avx2_pminu_d:
13678   case Intrinsic::x86_sse41_pmaxsb:
13679   case Intrinsic::x86_sse2_pmaxs_w:
13680   case Intrinsic::x86_sse41_pmaxsd:
13681   case Intrinsic::x86_avx2_pmaxs_b:
13682   case Intrinsic::x86_avx2_pmaxs_w:
13683   case Intrinsic::x86_avx2_pmaxs_d:
13684   case Intrinsic::x86_sse41_pminsb:
13685   case Intrinsic::x86_sse2_pmins_w:
13686   case Intrinsic::x86_sse41_pminsd:
13687   case Intrinsic::x86_avx2_pmins_b:
13688   case Intrinsic::x86_avx2_pmins_w:
13689   case Intrinsic::x86_avx2_pmins_d: {
13690     unsigned Opcode;
13691     switch (IntNo) {
13692     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
13693     case Intrinsic::x86_sse2_pmaxu_b:
13694     case Intrinsic::x86_sse41_pmaxuw:
13695     case Intrinsic::x86_sse41_pmaxud:
13696     case Intrinsic::x86_avx2_pmaxu_b:
13697     case Intrinsic::x86_avx2_pmaxu_w:
13698     case Intrinsic::x86_avx2_pmaxu_d:
13699       Opcode = X86ISD::UMAX;
13700       break;
13701     case Intrinsic::x86_sse2_pminu_b:
13702     case Intrinsic::x86_sse41_pminuw:
13703     case Intrinsic::x86_sse41_pminud:
13704     case Intrinsic::x86_avx2_pminu_b:
13705     case Intrinsic::x86_avx2_pminu_w:
13706     case Intrinsic::x86_avx2_pminu_d:
13707       Opcode = X86ISD::UMIN;
13708       break;
13709     case Intrinsic::x86_sse41_pmaxsb:
13710     case Intrinsic::x86_sse2_pmaxs_w:
13711     case Intrinsic::x86_sse41_pmaxsd:
13712     case Intrinsic::x86_avx2_pmaxs_b:
13713     case Intrinsic::x86_avx2_pmaxs_w:
13714     case Intrinsic::x86_avx2_pmaxs_d:
13715       Opcode = X86ISD::SMAX;
13716       break;
13717     case Intrinsic::x86_sse41_pminsb:
13718     case Intrinsic::x86_sse2_pmins_w:
13719     case Intrinsic::x86_sse41_pminsd:
13720     case Intrinsic::x86_avx2_pmins_b:
13721     case Intrinsic::x86_avx2_pmins_w:
13722     case Intrinsic::x86_avx2_pmins_d:
13723       Opcode = X86ISD::SMIN;
13724       break;
13725     }
13726     return DAG.getNode(Opcode, dl, Op.getValueType(),
13727                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13728   }
13729
13730   // SSE/SSE2/AVX floating point max/min intrinsics.
13731   case Intrinsic::x86_sse_max_ps:
13732   case Intrinsic::x86_sse2_max_pd:
13733   case Intrinsic::x86_avx_max_ps_256:
13734   case Intrinsic::x86_avx_max_pd_256:
13735   case Intrinsic::x86_sse_min_ps:
13736   case Intrinsic::x86_sse2_min_pd:
13737   case Intrinsic::x86_avx_min_ps_256:
13738   case Intrinsic::x86_avx_min_pd_256: {
13739     unsigned Opcode;
13740     switch (IntNo) {
13741     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
13742     case Intrinsic::x86_sse_max_ps:
13743     case Intrinsic::x86_sse2_max_pd:
13744     case Intrinsic::x86_avx_max_ps_256:
13745     case Intrinsic::x86_avx_max_pd_256:
13746       Opcode = X86ISD::FMAX;
13747       break;
13748     case Intrinsic::x86_sse_min_ps:
13749     case Intrinsic::x86_sse2_min_pd:
13750     case Intrinsic::x86_avx_min_ps_256:
13751     case Intrinsic::x86_avx_min_pd_256:
13752       Opcode = X86ISD::FMIN;
13753       break;
13754     }
13755     return DAG.getNode(Opcode, dl, Op.getValueType(),
13756                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13757   }
13758
13759   // AVX2 variable shift intrinsics
13760   case Intrinsic::x86_avx2_psllv_d:
13761   case Intrinsic::x86_avx2_psllv_q:
13762   case Intrinsic::x86_avx2_psllv_d_256:
13763   case Intrinsic::x86_avx2_psllv_q_256:
13764   case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_d:
13765   case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_q:
13766   case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_d_256:
13767   case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_q_256:
13768   case Intrinsic::x86_avx2_psrav_d:
13769   case Intrinsic::x86_avx2_psrav_d_256: {
13770     unsigned Opcode;
13771     switch (IntNo) {
13772     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
13773     case Intrinsic::x86_avx2_psllv_d:
13774     case Intrinsic::x86_avx2_psllv_q:
13775     case Intrinsic::x86_avx2_psllv_d_256:
13776     case Intrinsic::x86_avx2_psllv_q_256:
13777       Opcode = ISD::SHL;
13778       break;
13779     case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_d:
13780     case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_q:
13781     case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_d_256:
13782     case Intrinsic::x86_avx2_psrlv_q_256:
13783       Opcode = ISD::SRL;
13784       break;
13785     case Intrinsic::x86_avx2_psrav_d:
13786     case Intrinsic::x86_avx2_psrav_d_256:
13787       Opcode = ISD::SRA;
13788       break;
13789     }
13790     return DAG.getNode(Opcode, dl, Op.getValueType(),
13791                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13792   }
13793
13794   case Intrinsic::x86_sse2_packssdw_128:
13795   case Intrinsic::x86_sse2_packsswb_128:
13796   case Intrinsic::x86_avx2_packssdw:
13797   case Intrinsic::x86_avx2_packsswb:
13798     return DAG.getNode(X86ISD::PACKSS, dl, Op.getValueType(),
13799                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13800
13801   case Intrinsic::x86_sse2_packuswb_128:
13802   case Intrinsic::x86_sse41_packusdw:
13803   case Intrinsic::x86_avx2_packuswb:
13804   case Intrinsic::x86_avx2_packusdw:
13805     return DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, dl, Op.getValueType(),
13806                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13807
13808   case Intrinsic::x86_ssse3_pshuf_b_128:
13809   case Intrinsic::x86_avx2_pshuf_b:
13810     return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, dl, Op.getValueType(),
13811                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13812
13813   case Intrinsic::x86_sse2_pshuf_d:
13814     return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, dl, Op.getValueType(),
13815                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13816
13817   case Intrinsic::x86_sse2_pshufl_w:
13818     return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFLW, dl, Op.getValueType(),
13819                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13820
13821   case Intrinsic::x86_sse2_pshufh_w:
13822     return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, dl, Op.getValueType(),
13823                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13824
13825   case Intrinsic::x86_ssse3_psign_b_128:
13826   case Intrinsic::x86_ssse3_psign_w_128:
13827   case Intrinsic::x86_ssse3_psign_d_128:
13828   case Intrinsic::x86_avx2_psign_b:
13829   case Intrinsic::x86_avx2_psign_w:
13830   case Intrinsic::x86_avx2_psign_d:
13831     return DAG.getNode(X86ISD::PSIGN, dl, Op.getValueType(),
13832                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13833
13834   case Intrinsic::x86_sse41_insertps:
13835     return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, Op.getValueType(),
13836                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2), Op.getOperand(3));
13837
13838   case Intrinsic::x86_avx_vperm2f128_ps_256:
13839   case Intrinsic::x86_avx_vperm2f128_pd_256:
13840   case Intrinsic::x86_avx_vperm2f128_si_256:
13841   case Intrinsic::x86_avx2_vperm2i128:
13842     return DAG.getNode(X86ISD::VPERM2X128, dl, Op.getValueType(),
13843                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2), Op.getOperand(3));
13844
13845   case Intrinsic::x86_avx2_permd:
13846   case Intrinsic::x86_avx2_permps:
13847     // Operands intentionally swapped. Mask is last operand to intrinsic,
13848     // but second operand for node/instruction.
13849     return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, dl, Op.getValueType(),
13850                        Op.getOperand(2), Op.getOperand(1));
13851
13852   case Intrinsic::x86_sse_sqrt_ps:
13853   case Intrinsic::x86_sse2_sqrt_pd:
13854   case Intrinsic::x86_avx_sqrt_ps_256:
13855   case Intrinsic::x86_avx_sqrt_pd_256:
13856     return DAG.getNode(ISD::FSQRT, dl, Op.getValueType(), Op.getOperand(1));
13857
13858   // ptest and testp intrinsics. The intrinsic these come from are designed to
13859   // return an integer value, not just an instruction so lower it to the ptest
13860   // or testp pattern and a setcc for the result.
13861   case Intrinsic::x86_sse41_ptestz:
13862   case Intrinsic::x86_sse41_ptestc:
13863   case Intrinsic::x86_sse41_ptestnzc:
13864   case Intrinsic::x86_avx_ptestz_256:
13865   case Intrinsic::x86_avx_ptestc_256:
13866   case Intrinsic::x86_avx_ptestnzc_256:
13867   case Intrinsic::x86_avx_vtestz_ps:
13868   case Intrinsic::x86_avx_vtestc_ps:
13869   case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_ps:
13870   case Intrinsic::x86_avx_vtestz_pd:
13871   case Intrinsic::x86_avx_vtestc_pd:
13872   case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_pd:
13873   case Intrinsic::x86_avx_vtestz_ps_256:
13874   case Intrinsic::x86_avx_vtestc_ps_256:
13875   case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_ps_256:
13876   case Intrinsic::x86_avx_vtestz_pd_256:
13877   case Intrinsic::x86_avx_vtestc_pd_256:
13878   case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_pd_256: {
13879     bool IsTestPacked = false;
13880     unsigned X86CC;
13881     switch (IntNo) {
13882     default: llvm_unreachable("Bad fallthrough in Intrinsic lowering.");
13883     case Intrinsic::x86_avx_vtestz_ps:
13884     case Intrinsic::x86_avx_vtestz_pd:
13885     case Intrinsic::x86_avx_vtestz_ps_256:
13886     case Intrinsic::x86_avx_vtestz_pd_256:
13887       IsTestPacked = true; // Fallthrough
13888     case Intrinsic::x86_sse41_ptestz:
13889     case Intrinsic::x86_avx_ptestz_256:
13890       // ZF = 1
13891       X86CC = X86::COND_E;
13892       break;
13893     case Intrinsic::x86_avx_vtestc_ps:
13894     case Intrinsic::x86_avx_vtestc_pd:
13895     case Intrinsic::x86_avx_vtestc_ps_256:
13896     case Intrinsic::x86_avx_vtestc_pd_256:
13897       IsTestPacked = true; // Fallthrough
13898     case Intrinsic::x86_sse41_ptestc:
13899     case Intrinsic::x86_avx_ptestc_256:
13900       // CF = 1
13901       X86CC = X86::COND_B;
13902       break;
13903     case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_ps:
13904     case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_pd:
13905     case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_ps_256:
13906     case Intrinsic::x86_avx_vtestnzc_pd_256:
13907       IsTestPacked = true; // Fallthrough
13908     case Intrinsic::x86_sse41_ptestnzc:
13909     case Intrinsic::x86_avx_ptestnzc_256:
13910       // ZF and CF = 0
13911       X86CC = X86::COND_A;
13912       break;
13913     }
13914
13915     SDValue LHS = Op.getOperand(1);
13916     SDValue RHS = Op.getOperand(2);
13917     unsigned TestOpc = IsTestPacked ? X86ISD::TESTP : X86ISD::PTEST;
13918     SDValue Test = DAG.getNode(TestOpc, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
13919     SDValue CC = DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8);
13920     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8, CC, Test);
13921     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
13922   }
13923   case Intrinsic::x86_avx512_kortestz_w:
13924   case Intrinsic::x86_avx512_kortestc_w: {
13925     unsigned X86CC = (IntNo == Intrinsic::x86_avx512_kortestz_w)? X86::COND_E: X86::COND_B;
13926     SDValue LHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i1, Op.getOperand(1));
13927     SDValue RHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i1, Op.getOperand(2));
13928     SDValue CC = DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8);
13929     SDValue Test = DAG.getNode(X86ISD::KORTEST, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
13930     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i1, CC, Test);
13931     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
13932   }
13933
13934   // SSE/AVX shift intrinsics
13935   case Intrinsic::x86_sse2_psll_w:
13936   case Intrinsic::x86_sse2_psll_d:
13937   case Intrinsic::x86_sse2_psll_q:
13938   case Intrinsic::x86_avx2_psll_w:
13939   case Intrinsic::x86_avx2_psll_d:
13940   case Intrinsic::x86_avx2_psll_q:
13941   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
13942   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
13943   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
13944   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
13945   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
13946   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
13947   case Intrinsic::x86_sse2_psra_w:
13948   case Intrinsic::x86_sse2_psra_d:
13949   case Intrinsic::x86_avx2_psra_w:
13950   case Intrinsic::x86_avx2_psra_d: {
13951     unsigned Opcode;
13952     switch (IntNo) {
13953     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
13954     case Intrinsic::x86_sse2_psll_w:
13955     case Intrinsic::x86_sse2_psll_d:
13956     case Intrinsic::x86_sse2_psll_q:
13957     case Intrinsic::x86_avx2_psll_w:
13958     case Intrinsic::x86_avx2_psll_d:
13959     case Intrinsic::x86_avx2_psll_q:
13960       Opcode = X86ISD::VSHL;
13961       break;
13962     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
13963     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
13964     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
13965     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
13966     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
13967     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
13968       Opcode = X86ISD::VSRL;
13969       break;
13970     case Intrinsic::x86_sse2_psra_w:
13971     case Intrinsic::x86_sse2_psra_d:
13972     case Intrinsic::x86_avx2_psra_w:
13973     case Intrinsic::x86_avx2_psra_d:
13974       Opcode = X86ISD::VSRA;
13975       break;
13976     }
13977     return DAG.getNode(Opcode, dl, Op.getValueType(),
13978                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
13979   }
13980
13981   // SSE/AVX immediate shift intrinsics
13982   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_w:
13983   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_d:
13984   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_q:
13985   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_w:
13986   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_d:
13987   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_q:
13988   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
13989   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
13990   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
13991   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w:
13992   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
13993   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
13994   case Intrinsic::x86_sse2_psrai_w:
13995   case Intrinsic::x86_sse2_psrai_d:
13996   case Intrinsic::x86_avx2_psrai_w:
13997   case Intrinsic::x86_avx2_psrai_d: {
13998     unsigned Opcode;
13999     switch (IntNo) {
14000     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
14001     case Intrinsic::x86_sse2_pslli_w:
14002     case Intrinsic::x86_sse2_pslli_d:
14003     case Intrinsic::x86_sse2_pslli_q:
14004     case Intrinsic::x86_avx2_pslli_w:
14005     case Intrinsic::x86_avx2_pslli_d:
14006     case Intrinsic::x86_avx2_pslli_q:
14007       Opcode = X86ISD::VSHLI;
14008       break;
14009     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
14010     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
14011     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
14012     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w:
14013     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
14014     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
14015       Opcode = X86ISD::VSRLI;
14016       break;
14017     case Intrinsic::x86_sse2_psrai_w:
14018     case Intrinsic::x86_sse2_psrai_d:
14019     case Intrinsic::x86_avx2_psrai_w:
14020     case Intrinsic::x86_avx2_psrai_d:
14021       Opcode = X86ISD::VSRAI;
14022       break;
14023     }
14024     return getTargetVShiftNode(Opcode, dl, Op.getSimpleValueType(),
14025                                Op.getOperand(1), Op.getOperand(2), DAG);
14026   }
14027
14028   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistria128:
14029   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestria128:
14030   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistric128:
14031   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestric128:
14032   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistrio128:
14033   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestrio128:
14034   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistris128:
14035   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestris128:
14036   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistriz128:
14037   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestriz128: {
14038     unsigned Opcode;
14039     unsigned X86CC;
14040     switch (IntNo) {
14041     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
14042     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistria128:
14043       Opcode = X86ISD::PCMPISTRI;
14044       X86CC = X86::COND_A;
14045       break;
14046     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestria128:
14047       Opcode = X86ISD::PCMPESTRI;
14048       X86CC = X86::COND_A;
14049       break;
14050     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistric128:
14051       Opcode = X86ISD::PCMPISTRI;
14052       X86CC = X86::COND_B;
14053       break;
14054     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestric128:
14055       Opcode = X86ISD::PCMPESTRI;
14056       X86CC = X86::COND_B;
14057       break;
14058     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistrio128:
14059       Opcode = X86ISD::PCMPISTRI;
14060       X86CC = X86::COND_O;
14061       break;
14062     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestrio128:
14063       Opcode = X86ISD::PCMPESTRI;
14064       X86CC = X86::COND_O;
14065       break;
14066     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistris128:
14067       Opcode = X86ISD::PCMPISTRI;
14068       X86CC = X86::COND_S;
14069       break;
14070     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestris128:
14071       Opcode = X86ISD::PCMPESTRI;
14072       X86CC = X86::COND_S;
14073       break;
14074     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistriz128:
14075       Opcode = X86ISD::PCMPISTRI;
14076       X86CC = X86::COND_E;
14077       break;
14078     case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestriz128:
14079       Opcode = X86ISD::PCMPESTRI;
14080       X86CC = X86::COND_E;
14081       break;
14082     }
14083     SmallVector<SDValue, 5> NewOps(Op->op_begin()+1, Op->op_end());
14084     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::i32);
14085     SDValue PCMP = DAG.getNode(Opcode, dl, VTs, NewOps);
14086     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
14087                                 DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8),
14088                                 SDValue(PCMP.getNode(), 1));
14089     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
14090   }
14091
14092   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpistri128:
14093   case Intrinsic::x86_sse42_pcmpestri128: {
14094     unsigned Opcode;
14095     if (IntNo == Intrinsic::x86_sse42_pcmpistri128)
14096       Opcode = X86ISD::PCMPISTRI;
14097     else
14098       Opcode = X86ISD::PCMPESTRI;
14099
14100     SmallVector<SDValue, 5> NewOps(Op->op_begin()+1, Op->op_end());
14101     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::i32);
14102     return DAG.getNode(Opcode, dl, VTs, NewOps);
14103   }
14104   case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_ps:
14105   case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_pd:
14106   case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_ps:
14107   case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_pd:
14108   case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_ps:
14109   case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_pd:
14110   case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_ps:
14111   case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_pd:
14112   case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_ps:
14113   case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_pd:
14114   case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_ps:
14115   case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_pd:
14116   case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_ps_256:
14117   case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_pd_256:
14118   case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_ps_256:
14119   case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_pd_256:
14120   case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_ps_256:
14121   case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_pd_256:
14122   case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_ps_256:
14123   case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_pd_256:
14124   case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_ps_256:
14125   case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_pd_256:
14126   case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_ps_256:
14127   case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_pd_256:
14128   case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_ps_512:
14129   case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_pd_512:
14130   case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_ps_512:
14131   case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_pd_512:
14132   case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_ps_512:
14133   case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_pd_512:
14134   case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_ps_512:
14135   case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_pd_512:
14136   case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_ps_512:
14137   case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_pd_512:
14138   case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_ps_512:
14139   case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_pd_512: {
14140     unsigned Opc;
14141     switch (IntNo) {
14142     default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
14143     case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_ps:
14144     case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_pd:
14145     case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_ps_256:
14146     case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_pd_256:
14147     case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_ps_512:
14148     case Intrinsic::x86_fma_vfmadd_pd_512:
14149       Opc = X86ISD::FMADD;
14150       break;
14151     case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_ps:
14152     case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_pd:
14153     case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_ps_256:
14154     case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_pd_256:
14155     case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_ps_512:
14156     case Intrinsic::x86_fma_vfmsub_pd_512:
14157       Opc = X86ISD::FMSUB;
14158       break;
14159     case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_ps:
14160     case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_pd:
14161     case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_ps_256:
14162     case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_pd_256:
14163     case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_ps_512:
14164     case Intrinsic::x86_fma_vfnmadd_pd_512:
14165       Opc = X86ISD::FNMADD;
14166       break;
14167     case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_ps:
14168     case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_pd:
14169     case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_ps_256:
14170     case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_pd_256:
14171     case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_ps_512:
14172     case Intrinsic::x86_fma_vfnmsub_pd_512:
14173       Opc = X86ISD::FNMSUB;
14174       break;
14175     case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_ps:
14176     case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_pd:
14177     case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_ps_256:
14178     case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_pd_256:
14179     case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_ps_512:
14180     case Intrinsic::x86_fma_vfmaddsub_pd_512:
14181       Opc = X86ISD::FMADDSUB;
14182       break;
14183     case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_ps:
14184     case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_pd:
14185     case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_ps_256:
14186     case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_pd_256:
14187     case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_ps_512:
14188     case Intrinsic::x86_fma_vfmsubadd_pd_512:
14189       Opc = X86ISD::FMSUBADD;
14190       break;
14191     }
14192
14193     return DAG.getNode(Opc, dl, Op.getValueType(), Op.getOperand(1),
14194                        Op.getOperand(2), Op.getOperand(3));
14195   }
14196   }
14197 }
14198
14199 static SDValue getGatherNode(unsigned Opc, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
14200                               SDValue Src, SDValue Mask, SDValue Base,
14201                               SDValue Index, SDValue ScaleOp, SDValue Chain,
14202                               const X86Subtarget * Subtarget) {
14203   SDLoc dl(Op);
14204   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ScaleOp);
14205   assert(C && "Invalid scale type");
14206   SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), MVT::i8);
14207   EVT MaskVT = MVT::getVectorVT(MVT::i1,
14208                              Index.getSimpleValueType().getVectorNumElements());
14209   SDValue MaskInReg;
14210   ConstantSDNode *MaskC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask);
14211   if (MaskC)
14212     MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), MaskVT);
14213   else
14214     MaskInReg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MaskVT, Mask);
14215   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MaskVT, MVT::Other);
14216   SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
14217   SDValue Segment = DAG.getRegister(0, MVT::i32);
14218   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
14219     Src = getZeroVector(Op.getValueType(), Subtarget, DAG, dl);
14220   SDValue Ops[] = {Src, MaskInReg, Base, Scale, Index, Disp, Segment, Chain};
14221   SDNode *Res = DAG.getMachineNode(Opc, dl, VTs, Ops);
14222   SDValue RetOps[] = { SDValue(Res, 0), SDValue(Res, 2) };
14223   return DAG.getMergeValues(RetOps, dl);
14224 }
14225
14226 static SDValue getScatterNode(unsigned Opc, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
14227                                SDValue Src, SDValue Mask, SDValue Base,
14228                                SDValue Index, SDValue ScaleOp, SDValue Chain) {
14229   SDLoc dl(Op);
14230   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ScaleOp);
14231   assert(C && "Invalid scale type");
14232   SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), MVT::i8);
14233   SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
14234   SDValue Segment = DAG.getRegister(0, MVT::i32);
14235   EVT MaskVT = MVT::getVectorVT(MVT::i1,
14236                              Index.getSimpleValueType().getVectorNumElements());
14237   SDValue MaskInReg;
14238   ConstantSDNode *MaskC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask);
14239   if (MaskC)
14240     MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), MaskVT);
14241   else
14242     MaskInReg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MaskVT, Mask);
14243   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MaskVT, MVT::Other);
14244   SDValue Ops[] = {Base, Scale, Index, Disp, Segment, MaskInReg, Src, Chain};
14245   SDNode *Res = DAG.getMachineNode(Opc, dl, VTs, Ops);
14246   return SDValue(Res, 1);
14247 }
14248
14249 static SDValue getPrefetchNode(unsigned Opc, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
14250                                SDValue Mask, SDValue Base, SDValue Index,
14251                                SDValue ScaleOp, SDValue Chain) {
14252   SDLoc dl(Op);
14253   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ScaleOp);
14254   assert(C && "Invalid scale type");
14255   SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), MVT::i8);
14256   SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
14257   SDValue Segment = DAG.getRegister(0, MVT::i32);
14258   EVT MaskVT =
14259     MVT::getVectorVT(MVT::i1, Index.getSimpleValueType().getVectorNumElements());
14260   SDValue MaskInReg;
14261   ConstantSDNode *MaskC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask);
14262   if (MaskC)
14263     MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), MaskVT);
14264   else
14265     MaskInReg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MaskVT, Mask);
14266   //SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::Other);
14267   SDValue Ops[] = {MaskInReg, Base, Scale, Index, Disp, Segment, Chain};
14268   SDNode *Res = DAG.getMachineNode(Opc, dl, MVT::Other, Ops);
14269   return SDValue(Res, 0);
14270 }
14271
14272 // getReadPerformanceCounter - Handles the lowering of builtin intrinsics that
14273 // read performance monitor counters (x86_rdpmc).
14274 static void getReadPerformanceCounter(SDNode *N, SDLoc DL,
14275                               SelectionDAG &DAG, const X86Subtarget *Subtarget,
14276                               SmallVectorImpl<SDValue> &Results) {
14277   assert(N->getNumOperands() == 3 && "Unexpected number of operands!");
14278   SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
14279   SDValue LO, HI;
14280
14281   // The ECX register is used to select the index of the performance counter
14282   // to read.
14283   SDValue Chain = DAG.getCopyToReg(N->getOperand(0), DL, X86::ECX,
14284                                    N->getOperand(2));
14285   SDValue rd = DAG.getNode(X86ISD::RDPMC_DAG, DL, Tys, Chain);
14286
14287   // Reads the content of a 64-bit performance counter and returns it in the
14288   // registers EDX:EAX.
14289   if (Subtarget->is64Bit()) {
14290     LO = DAG.getCopyFromReg(rd, DL, X86::RAX, MVT::i64, rd.getValue(1));
14291     HI = DAG.getCopyFromReg(LO.getValue(1), DL, X86::RDX, MVT::i64,
14292                             LO.getValue(2));
14293   } else {
14294     LO = DAG.getCopyFromReg(rd, DL, X86::EAX, MVT::i32, rd.getValue(1));
14295     HI = DAG.getCopyFromReg(LO.getValue(1), DL, X86::EDX, MVT::i32,
14296                             LO.getValue(2));
14297   }
14298   Chain = HI.getValue(1);
14299
14300   if (Subtarget->is64Bit()) {
14301     // The EAX register is loaded with the low-order 32 bits. The EDX register
14302     // is loaded with the supported high-order bits of the counter.
14303     SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, MVT::i64, HI,
14304                               DAG.getConstant(32, MVT::i8));
14305     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i64, LO, Tmp));
14306     Results.push_back(Chain);
14307     return;
14308   }
14309
14310   // Use a buildpair to merge the two 32-bit values into a 64-bit one.
14311   SDValue Ops[] = { LO, HI };
14312   SDValue Pair = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, MVT::i64, Ops);
14313   Results.push_back(Pair);
14314   Results.push_back(Chain);
14315 }
14316
14317 // getReadTimeStampCounter - Handles the lowering of builtin intrinsics that
14318 // read the time stamp counter (x86_rdtsc and x86_rdtscp). This function is
14319 // also used to custom lower READCYCLECOUNTER nodes.
14320 static void getReadTimeStampCounter(SDNode *N, SDLoc DL, unsigned Opcode,
14321                               SelectionDAG &DAG, const X86Subtarget *Subtarget,
14322                               SmallVectorImpl<SDValue> &Results) {
14323   SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
14324   SDValue rd = DAG.getNode(Opcode, DL, Tys, N->getOperand(0));
14325   SDValue LO, HI;
14326
14327   // The processor's time-stamp counter (a 64-bit MSR) is stored into the
14328   // EDX:EAX registers. EDX is loaded with the high-order 32 bits of the MSR
14329   // and the EAX register is loaded with the low-order 32 bits.
14330   if (Subtarget->is64Bit()) {
14331     LO = DAG.getCopyFromReg(rd, DL, X86::RAX, MVT::i64, rd.getValue(1));
14332     HI = DAG.getCopyFromReg(LO.getValue(1), DL, X86::RDX, MVT::i64,
14333                             LO.getValue(2));
14334   } else {
14335     LO = DAG.getCopyFromReg(rd, DL, X86::EAX, MVT::i32, rd.getValue(1));
14336     HI = DAG.getCopyFromReg(LO.getValue(1), DL, X86::EDX, MVT::i32,
14337                             LO.getValue(2));
14338   }
14339   SDValue Chain = HI.getValue(1);
14340
14341   if (Opcode == X86ISD::RDTSCP_DAG) {
14342     assert(N->getNumOperands() == 3 && "Unexpected number of operands!");
14343
14344     // Instruction RDTSCP loads the IA32:TSC_AUX_MSR (address C000_0103H) into
14345     // the ECX register. Add 'ecx' explicitly to the chain.
14346     SDValue ecx = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, X86::ECX, MVT::i32,
14347                                      HI.getValue(2));
14348     // Explicitly store the content of ECX at the location passed in input
14349     // to the 'rdtscp' intrinsic.
14350     Chain = DAG.getStore(ecx.getValue(1), DL, ecx, N->getOperand(2),
14351                          MachinePointerInfo(), false, false, 0);
14352   }
14353
14354   if (Subtarget->is64Bit()) {
14355     // The EDX register is loaded with the high-order 32 bits of the MSR, and
14356     // the EAX register is loaded with the low-order 32 bits.
14357     SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, MVT::i64, HI,
14358                               DAG.getConstant(32, MVT::i8));
14359     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i64, LO, Tmp));
14360     Results.push_back(Chain);
14361     return;
14362   }
14363
14364   // Use a buildpair to merge the two 32-bit values into a 64-bit one.
14365   SDValue Ops[] = { LO, HI };
14366   SDValue Pair = DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, DL, MVT::i64, Ops);
14367   Results.push_back(Pair);
14368   Results.push_back(Chain);
14369 }
14370
14371 static SDValue LowerREADCYCLECOUNTER(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
14372                                      SelectionDAG &DAG) {
14373   SmallVector<SDValue, 2> Results;
14374   SDLoc DL(Op);
14375   getReadTimeStampCounter(Op.getNode(), DL, X86ISD::RDTSC_DAG, DAG, Subtarget,
14376                           Results);
14377   return DAG.getMergeValues(Results, DL);
14378 }
14379
14380 enum IntrinsicType {
14381   GATHER, SCATTER, PREFETCH, RDSEED, RDRAND, RDPMC, RDTSC, XTEST
14382 };
14383
14384 struct IntrinsicData {
14385   IntrinsicData(IntrinsicType IType, unsigned IOpc0, unsigned IOpc1)
14386     :Type(IType), Opc0(IOpc0), Opc1(IOpc1) {}
14387   IntrinsicType Type;
14388   unsigned      Opc0;
14389   unsigned      Opc1;
14390 };
14391
14392 std::map < unsigned, IntrinsicData> IntrMap;
14393 static void InitIntinsicsMap() {
14394   static bool Initialized = false;
14395   if (Initialized) 
14396     return;
14397   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_qps_512,
14398                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VGATHERQPSZrm, 0)));
14399   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_qps_512,
14400                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VGATHERQPSZrm, 0)));
14401   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_qpd_512,
14402                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VGATHERQPDZrm, 0)));
14403   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_dpd_512,
14404                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VGATHERDPDZrm, 0)));
14405   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_dps_512,
14406                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VGATHERDPSZrm, 0)));
14407   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_qpi_512, 
14408                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VPGATHERQDZrm, 0)));
14409   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_qpq_512, 
14410                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VPGATHERQQZrm, 0)));
14411   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_dpi_512, 
14412                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VPGATHERDDZrm, 0)));
14413   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gather_dpq_512, 
14414                                 IntrinsicData(GATHER, X86::VPGATHERDQZrm, 0)));
14415
14416   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_qps_512,
14417                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VSCATTERQPSZmr, 0)));
14418   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_qpd_512, 
14419                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VSCATTERQPDZmr, 0)));
14420   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_dpd_512, 
14421                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VSCATTERDPDZmr, 0)));
14422   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_dps_512, 
14423                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VSCATTERDPSZmr, 0)));
14424   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_qpi_512, 
14425                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VPSCATTERQDZmr, 0)));
14426   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_qpq_512, 
14427                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VPSCATTERQQZmr, 0)));
14428   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_dpi_512, 
14429                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VPSCATTERDDZmr, 0)));
14430   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatter_dpq_512, 
14431                                 IntrinsicData(SCATTER, X86::VPSCATTERDQZmr, 0)));
14432    
14433   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gatherpf_qps_512, 
14434                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VGATHERPF0QPSm,
14435                                                         X86::VGATHERPF1QPSm)));
14436   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gatherpf_qpd_512, 
14437                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VGATHERPF0QPDm,
14438                                                         X86::VGATHERPF1QPDm)));
14439   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gatherpf_dpd_512, 
14440                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VGATHERPF0DPDm,
14441                                                         X86::VGATHERPF1DPDm)));
14442   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_gatherpf_dps_512, 
14443                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VGATHERPF0DPSm,
14444                                                         X86::VGATHERPF1DPSm)));
14445   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatterpf_qps_512, 
14446                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VSCATTERPF0QPSm,
14447                                                         X86::VSCATTERPF1QPSm)));
14448   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatterpf_qpd_512, 
14449                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VSCATTERPF0QPDm,
14450                                                         X86::VSCATTERPF1QPDm)));
14451   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatterpf_dpd_512, 
14452                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VSCATTERPF0DPDm,
14453                                                         X86::VSCATTERPF1DPDm)));
14454   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_avx512_scatterpf_dps_512, 
14455                                 IntrinsicData(PREFETCH, X86::VSCATTERPF0DPSm,
14456                                                         X86::VSCATTERPF1DPSm)));
14457   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdrand_16,
14458                                 IntrinsicData(RDRAND, X86ISD::RDRAND, 0)));
14459   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdrand_32,
14460                                 IntrinsicData(RDRAND, X86ISD::RDRAND, 0)));
14461   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdrand_64,
14462                                 IntrinsicData(RDRAND, X86ISD::RDRAND, 0)));
14463   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdseed_16,
14464                                 IntrinsicData(RDSEED, X86ISD::RDSEED, 0)));
14465   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdseed_32,
14466                                 IntrinsicData(RDSEED, X86ISD::RDSEED, 0)));
14467   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdseed_64,
14468                                 IntrinsicData(RDSEED, X86ISD::RDSEED, 0)));
14469   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_xtest,
14470                                 IntrinsicData(XTEST,  X86ISD::XTEST,  0)));
14471   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdtsc,
14472                                 IntrinsicData(RDTSC,  X86ISD::RDTSC_DAG, 0)));
14473   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdtscp,
14474                                 IntrinsicData(RDTSC,  X86ISD::RDTSCP_DAG, 0)));
14475   IntrMap.insert(std::make_pair(Intrinsic::x86_rdpmc,
14476                                 IntrinsicData(RDPMC,  X86ISD::RDPMC_DAG, 0)));
14477   Initialized = true;
14478 }
14479
14480 static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
14481                                       SelectionDAG &DAG) {
14482   InitIntinsicsMap();
14483   unsigned IntNo = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
14484   std::map < unsigned, IntrinsicData>::const_iterator itr = IntrMap.find(IntNo);
14485   if (itr == IntrMap.end())
14486     return SDValue();
14487
14488   SDLoc dl(Op);
14489   IntrinsicData Intr = itr->second;
14490   switch(Intr.Type) {
14491   case RDSEED:
14492   case RDRAND: {
14493     // Emit the node with the right value type.
14494     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op->getValueType(0), MVT::Glue, MVT::Other);
14495     SDValue Result = DAG.getNode(Intr.Opc0, dl, VTs, Op.getOperand(0));
14496
14497     // If the value returned by RDRAND/RDSEED was valid (CF=1), return 1.
14498     // Otherwise return the value from Rand, which is always 0, casted to i32.
14499     SDValue Ops[] = { DAG.getZExtOrTrunc(Result, dl, Op->getValueType(1)),
14500                       DAG.getConstant(1, Op->getValueType(1)),
14501                       DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i32),
14502                       SDValue(Result.getNode(), 1) };
14503     SDValue isValid = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl,
14504                                   DAG.getVTList(Op->getValueType(1), MVT::Glue),
14505                                   Ops);
14506
14507     // Return { result, isValid, chain }.
14508     return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, Op->getVTList(), Result, isValid,
14509                        SDValue(Result.getNode(), 2));
14510   }
14511   case GATHER: {
14512   //gather(v1, mask, index, base, scale);
14513     SDValue Chain = Op.getOperand(0);
14514     SDValue Src   = Op.getOperand(2);
14515     SDValue Base  = Op.getOperand(3);
14516     SDValue Index = Op.getOperand(4);
14517     SDValue Mask  = Op.getOperand(5);
14518     SDValue Scale = Op.getOperand(6);
14519     return getGatherNode(Intr.Opc0, Op, DAG, Src, Mask, Base, Index, Scale, Chain,
14520                           Subtarget);
14521   }
14522   case SCATTER: {
14523   //scatter(base, mask, index, v1, scale);
14524     SDValue Chain = Op.getOperand(0);
14525     SDValue Base  = Op.getOperand(2);
14526     SDValue Mask  = Op.getOperand(3);
14527     SDValue Index = Op.getOperand(4);
14528     SDValue Src   = Op.getOperand(5);
14529     SDValue Scale = Op.getOperand(6);
14530     return getScatterNode(Intr.Opc0, Op, DAG, Src, Mask, Base, Index, Scale, Chain);
14531   }
14532   case PREFETCH: {
14533     SDValue Hint = Op.getOperand(6);
14534     unsigned HintVal;
14535     if (dyn_cast<ConstantSDNode> (Hint) == nullptr ||
14536         (HintVal = dyn_cast<ConstantSDNode> (Hint)->getZExtValue()) > 1)
14537       llvm_unreachable("Wrong prefetch hint in intrinsic: should be 0 or 1");
14538     unsigned Opcode = (HintVal ? Intr.Opc1 : Intr.Opc0);
14539     SDValue Chain = Op.getOperand(0);
14540     SDValue Mask  = Op.getOperand(2);
14541     SDValue Index = Op.getOperand(3);
14542     SDValue Base  = Op.getOperand(4);
14543     SDValue Scale = Op.getOperand(5);
14544     return getPrefetchNode(Opcode, Op, DAG, Mask, Base, Index, Scale, Chain);
14545   }
14546   // Read Time Stamp Counter (RDTSC) and Processor ID (RDTSCP).
14547   case RDTSC: {
14548     SmallVector<SDValue, 2> Results;
14549     getReadTimeStampCounter(Op.getNode(), dl, Intr.Opc0, DAG, Subtarget, Results);
14550     return DAG.getMergeValues(Results, dl);
14551   }
14552   // Read Performance Monitoring Counters.
14553   case RDPMC: {
14554     SmallVector<SDValue, 2> Results;
14555     getReadPerformanceCounter(Op.getNode(), dl, DAG, Subtarget, Results);
14556     return DAG.getMergeValues(Results, dl);
14557   }
14558   // XTEST intrinsics.
14559   case XTEST: {
14560     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op->getValueType(0), MVT::Other);
14561     SDValue InTrans = DAG.getNode(X86ISD::XTEST, dl, VTs, Op.getOperand(0));
14562     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
14563                                 DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8),
14564                                 InTrans);
14565     SDValue Ret = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, Op->getValueType(0), SetCC);
14566     return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, Op->getVTList(),
14567                        Ret, SDValue(InTrans.getNode(), 1));
14568   }
14569   }
14570   llvm_unreachable("Unknown Intrinsic Type");
14571 }
14572
14573 SDValue X86TargetLowering::LowerRETURNADDR(SDValue Op,
14574                                            SelectionDAG &DAG) const {
14575   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
14576   MFI->setReturnAddressIsTaken(true);
14577
14578   if (verifyReturnAddressArgumentIsConstant(Op, DAG))
14579     return SDValue();
14580
14581   unsigned Depth = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
14582   SDLoc dl(Op);
14583   EVT PtrVT = getPointerTy();
14584
14585   if (Depth > 0) {
14586     SDValue FrameAddr = LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
14587     const X86RegisterInfo *RegInfo =
14588       static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
14589     SDValue Offset = DAG.getConstant(RegInfo->getSlotSize(), PtrVT);
14590     return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(),
14591                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT,
14592                                    FrameAddr, Offset),
14593                        MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
14594   }
14595
14596   // Just load the return address.
14597   SDValue RetAddrFI = getReturnAddressFrameIndex(DAG);
14598   return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(),
14599                      RetAddrFI, MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
14600 }
14601
14602 SDValue X86TargetLowering::LowerFRAMEADDR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
14603   MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
14604   MFI->setFrameAddressIsTaken(true);
14605
14606   EVT VT = Op.getValueType();
14607   SDLoc dl(Op);  // FIXME probably not meaningful
14608   unsigned Depth = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
14609   const X86RegisterInfo *RegInfo =
14610     static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
14611   unsigned FrameReg = RegInfo->getFrameRegister(DAG.getMachineFunction());
14612   assert(((FrameReg == X86::RBP && VT == MVT::i64) ||
14613           (FrameReg == X86::EBP && VT == MVT::i32)) &&
14614          "Invalid Frame Register!");
14615   SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, VT);
14616   while (Depth--)
14617     FrameAddr = DAG.getLoad(VT, dl, DAG.getEntryNode(), FrameAddr,
14618                             MachinePointerInfo(),
14619                             false, false, false, 0);
14620   return FrameAddr;
14621 }
14622
14623 // FIXME? Maybe this could be a TableGen attribute on some registers and
14624 // this table could be generated automatically from RegInfo.
14625 unsigned X86TargetLowering::getRegisterByName(const char* RegName,
14626                                               EVT VT) const {
14627   unsigned Reg = StringSwitch<unsigned>(RegName)
14628                        .Case("esp", X86::ESP)
14629                        .Case("rsp", X86::RSP)
14630                        .Default(0);
14631   if (Reg)
14632     return Reg;
14633   report_fatal_error("Invalid register name global variable");
14634 }
14635
14636 SDValue X86TargetLowering::LowerFRAME_TO_ARGS_OFFSET(SDValue Op,
14637                                                      SelectionDAG &DAG) const {
14638   const X86RegisterInfo *RegInfo =
14639     static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
14640   return DAG.getIntPtrConstant(2 * RegInfo->getSlotSize());
14641 }
14642
14643 SDValue X86TargetLowering::LowerEH_RETURN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
14644   SDValue Chain     = Op.getOperand(0);
14645   SDValue Offset    = Op.getOperand(1);
14646   SDValue Handler   = Op.getOperand(2);
14647   SDLoc dl      (Op);
14648
14649   EVT PtrVT = getPointerTy();
14650   const X86RegisterInfo *RegInfo =
14651     static_cast<const X86RegisterInfo*>(DAG.getTarget().getRegisterInfo());
14652   unsigned FrameReg = RegInfo->getFrameRegister(DAG.getMachineFunction());
14653   assert(((FrameReg == X86::RBP && PtrVT == MVT::i64) ||
14654           (FrameReg == X86::EBP && PtrVT == MVT::i32)) &&
14655          "Invalid Frame Register!");
14656   SDValue Frame = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, PtrVT);
14657   unsigned StoreAddrReg = (PtrVT == MVT::i64) ? X86::RCX : X86::ECX;
14658
14659   SDValue StoreAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Frame,
14660                                  DAG.getIntPtrConstant(RegInfo->getSlotSize()));
14661   StoreAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StoreAddr, Offset);
14662   Chain = DAG.getStore(Chain, dl, Handler, StoreAddr, MachinePointerInfo(),
14663                        false, false, 0);
14664   Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, StoreAddrReg, StoreAddr);
14665
14666   return DAG.getNode(X86ISD::EH_RETURN, dl, MVT::Other, Chain,
14667                      DAG.getRegister(StoreAddrReg, PtrVT));
14668 }
14669
14670 SDValue X86TargetLowering::lowerEH_SJLJ_SETJMP(SDValue Op,
14671                                                SelectionDAG &DAG) const {
14672   SDLoc DL(Op);
14673   return DAG.getNode(X86ISD::EH_SJLJ_SETJMP, DL,
14674                      DAG.getVTList(MVT::i32, MVT::Other),
14675                      Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
14676 }
14677
14678 SDValue X86TargetLowering::lowerEH_SJLJ_LONGJMP(SDValue Op,
14679                                                 SelectionDAG &DAG) const {
14680   SDLoc DL(Op);
14681   return DAG.getNode(X86ISD::EH_SJLJ_LONGJMP, DL, MVT::Other,
14682                      Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
14683 }
14684
14685 static SDValue LowerADJUST_TRAMPOLINE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
14686   return Op.getOperand(0);
14687 }
14688
14689 SDValue X86TargetLowering::LowerINIT_TRAMPOLINE(SDValue Op,
14690                                                 SelectionDAG &DAG) const {
14691   SDValue Root = Op.getOperand(0);
14692   SDValue Trmp = Op.getOperand(1); // trampoline
14693   SDValue FPtr = Op.getOperand(2); // nested function
14694   SDValue Nest = Op.getOperand(3); // 'nest' parameter value
14695   SDLoc dl (Op);
14696
14697   const Value *TrmpAddr = cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(4))->getValue();
14698   const TargetRegisterInfo* TRI = DAG.getTarget().getRegisterInfo();
14699
14700   if (Subtarget->is64Bit()) {
14701     SDValue OutChains[6];
14702
14703     // Large code-model.
14704     const unsigned char JMP64r  = 0xFF; // 64-bit jmp through register opcode.
14705     const unsigned char MOV64ri = 0xB8; // X86::MOV64ri opcode.
14706
14707     const unsigned char N86R10 = TRI->getEncodingValue(X86::R10) & 0x7;
14708     const unsigned char N86R11 = TRI->getEncodingValue(X86::R11) & 0x7;
14709
14710     const unsigned char REX_WB = 0x40 | 0x08 | 0x01; // REX prefix
14711
14712     // Load the pointer to the nested function into R11.
14713     unsigned OpCode = ((MOV64ri | N86R11) << 8) | REX_WB; // movabsq r11
14714     SDValue Addr = Trmp;
14715     OutChains[0] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, MVT::i16),
14716                                 Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr),
14717                                 false, false, 0);
14718
14719     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
14720                        DAG.getConstant(2, MVT::i64));
14721     OutChains[1] = DAG.getStore(Root, dl, FPtr, Addr,
14722                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 2),
14723                                 false, false, 2);
14724
14725     // Load the 'nest' parameter value into R10.
14726     // R10 is specified in X86CallingConv.td
14727     OpCode = ((MOV64ri | N86R10) << 8) | REX_WB; // movabsq r10
14728     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
14729                        DAG.getConstant(10, MVT::i64));
14730     OutChains[2] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, MVT::i16),
14731                                 Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr, 10),
14732                                 false, false, 0);
14733
14734     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
14735                        DAG.getConstant(12, MVT::i64));
14736     OutChains[3] = DAG.getStore(Root, dl, Nest, Addr,
14737                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 12),
14738                                 false, false, 2);
14739
14740     // Jump to the nested function.
14741     OpCode = (JMP64r << 8) | REX_WB; // jmpq *...
14742     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
14743                        DAG.getConstant(20, MVT::i64));
14744     OutChains[4] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, MVT::i16),
14745                                 Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr, 20),
14746                                 false, false, 0);
14747
14748     unsigned char ModRM = N86R11 | (4 << 3) | (3 << 6); // ...r11
14749     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
14750                        DAG.getConstant(22, MVT::i64));
14751     OutChains[5] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(ModRM, MVT::i8), Addr,
14752                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 22),
14753                                 false, false, 0);
14754
14755     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, OutChains);
14756   } else {
14757     const Function *Func =
14758       cast<Function>(cast<SrcValueSDNode>(Op.getOperand(5))->getValue());
14759     CallingConv::ID CC = Func->getCallingConv();
14760     unsigned NestReg;
14761
14762     switch (CC) {
14763     default:
14764       llvm_unreachable("Unsupported calling convention");
14765     case CallingConv::C:
14766     case CallingConv::X86_StdCall: {
14767       // Pass 'nest' parameter in ECX.
14768       // Must be kept in sync with X86CallingConv.td
14769       NestReg = X86::ECX;
14770
14771       // Check that ECX wasn't needed by an 'inreg' parameter.
14772       FunctionType *FTy = Func->getFunctionType();
14773       const AttributeSet &Attrs = Func->getAttributes();
14774
14775       if (!Attrs.isEmpty() && !Func->isVarArg()) {
14776         unsigned InRegCount = 0;
14777         unsigned Idx = 1;
14778
14779         for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
14780              E = FTy->param_end(); I != E; ++I, ++Idx)
14781           if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InReg))
14782             // FIXME: should only count parameters that are lowered to integers.
14783             InRegCount += (TD->getTypeSizeInBits(*I) + 31) / 32;
14784
14785         if (InRegCount > 2) {
14786           report_fatal_error("Nest register in use - reduce number of inreg"
14787                              " parameters!");
14788         }
14789       }
14790       break;
14791     }
14792     case CallingConv::X86_FastCall:
14793     case CallingConv::X86_ThisCall:
14794     case CallingConv::Fast:
14795       // Pass 'nest' parameter in EAX.
14796       // Must be kept in sync with X86CallingConv.td
14797       NestReg = X86::EAX;
14798       break;
14799     }
14800
14801     SDValue OutChains[4];
14802     SDValue Addr, Disp;
14803
14804     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
14805                        DAG.getConstant(10, MVT::i32));
14806     Disp = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, FPtr, Addr);
14807
14808     // This is storing the opcode for MOV32ri.
14809     const unsigned char MOV32ri = 0xB8; // X86::MOV32ri's opcode byte.
14810     const unsigned char N86Reg = TRI->getEncodingValue(NestReg) & 0x7;
14811     OutChains[0] = DAG.getStore(Root, dl,
14812                                 DAG.getConstant(MOV32ri|N86Reg, MVT::i8),
14813                                 Trmp, MachinePointerInfo(TrmpAddr),
14814                                 false, false, 0);
14815
14816     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
14817                        DAG.getConstant(1, MVT::i32));
14818     OutChains[1] = DAG.getStore(Root, dl, Nest, Addr,
14819                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 1),
14820                                 false, false, 1);
14821
14822     const unsigned char JMP = 0xE9; // jmp <32bit dst> opcode.
14823     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
14824                        DAG.getConstant(5, MVT::i32));
14825     OutChains[2] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(JMP, MVT::i8), Addr,
14826                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 5),
14827                                 false, false, 1);
14828
14829     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
14830                        DAG.getConstant(6, MVT::i32));
14831     OutChains[3] = DAG.getStore(Root, dl, Disp, Addr,
14832                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 6),
14833                                 false, false, 1);
14834
14835     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, OutChains);
14836   }
14837 }
14838
14839 SDValue X86TargetLowering::LowerFLT_ROUNDS_(SDValue Op,
14840                                             SelectionDAG &DAG) const {
14841   /*
14842    The rounding mode is in bits 11:10 of FPSR, and has the following
14843    settings:
14844      00 Round to nearest
14845      01 Round to -inf
14846      10 Round to +inf
14847      11 Round to 0
14848
14849   FLT_ROUNDS, on the other hand, expects the following:
14850     -1 Undefined
14851      0 Round to 0
14852      1 Round to nearest
14853      2 Round to +inf
14854      3 Round to -inf
14855
14856   To perform the conversion, we do:
14857     (((((FPSR & 0x800) >> 11) | ((FPSR & 0x400) >> 9)) + 1) & 3)
14858   */
14859
14860   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
14861   const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
14862   const TargetFrameLowering &TFI = *TM.getFrameLowering();
14863   unsigned StackAlignment = TFI.getStackAlignment();
14864   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
14865   SDLoc DL(Op);
14866
14867   // Save FP Control Word to stack slot
14868   int SSFI = MF.getFrameInfo()->CreateStackObject(2, StackAlignment, false);
14869   SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(SSFI, getPointerTy());
14870
14871   MachineMemOperand *MMO =
14872    MF.getMachineMemOperand(MachinePointerInfo::getFixedStack(SSFI),
14873                            MachineMemOperand::MOStore, 2, 2);
14874
14875   SDValue Ops[] = { DAG.getEntryNode(), StackSlot };
14876   SDValue Chain = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::FNSTCW16m, DL,
14877                                           DAG.getVTList(MVT::Other),
14878                                           Ops, MVT::i16, MMO);
14879
14880   // Load FP Control Word from stack slot
14881   SDValue CWD = DAG.getLoad(MVT::i16, DL, Chain, StackSlot,
14882                             MachinePointerInfo(), false, false, false, 0);
14883
14884   // Transform as necessary
14885   SDValue CWD1 =
14886     DAG.getNode(ISD::SRL, DL, MVT::i16,
14887                 DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::i16,
14888                             CWD, DAG.getConstant(0x800, MVT::i16)),
14889                 DAG.getConstant(11, MVT::i8));
14890   SDValue CWD2 =
14891     DAG.getNode(ISD::SRL, DL, MVT::i16,
14892                 DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::i16,
14893                             CWD, DAG.getConstant(0x400, MVT::i16)),
14894                 DAG.getConstant(9, MVT::i8));
14895
14896   SDValue RetVal =
14897     DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::i16,
14898                 DAG.getNode(ISD::ADD, DL, MVT::i16,
14899                             DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i16, CWD1, CWD2),
14900                             DAG.getConstant(1, MVT::i16)),
14901                 DAG.getConstant(3, MVT::i16));
14902
14903   return DAG.getNode((VT.getSizeInBits() < 16 ?
14904                       ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND), DL, VT, RetVal);
14905 }
14906
14907 static SDValue LowerCTLZ(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
14908   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
14909   EVT OpVT = VT;
14910   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
14911   SDLoc dl(Op);
14912
14913   Op = Op.getOperand(0);
14914   if (VT == MVT::i8) {
14915     // Zero extend to i32 since there is not an i8 bsr.
14916     OpVT = MVT::i32;
14917     Op = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, OpVT, Op);
14918   }
14919
14920   // Issue a bsr (scan bits in reverse) which also sets EFLAGS.
14921   SDVTList VTs = DAG.getVTList(OpVT, MVT::i32);
14922   Op = DAG.getNode(X86ISD::BSR, dl, VTs, Op);
14923
14924   // If src is zero (i.e. bsr sets ZF), returns NumBits.
14925   SDValue Ops[] = {
14926     Op,
14927     DAG.getConstant(NumBits+NumBits-1, OpVT),
14928     DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8),
14929     Op.getValue(1)
14930   };
14931   Op = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, OpVT, Ops);
14932
14933   // Finally xor with NumBits-1.
14934   Op = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, OpVT, Op, DAG.getConstant(NumBits-1, OpVT));
14935
14936   if (VT == MVT::i8)
14937     Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, Op);
14938   return Op;
14939 }
14940
14941 static SDValue LowerCTLZ_ZERO_UNDEF(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
14942   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
14943   EVT OpVT = VT;
14944   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
14945   SDLoc dl(Op);
14946
14947   Op = Op.getOperand(0);
14948   if (VT == MVT::i8) {
14949     // Zero extend to i32 since there is not an i8 bsr.
14950     OpVT = MVT::i32;
14951     Op = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, OpVT, Op);
14952   }
14953
14954   // Issue a bsr (scan bits in reverse).
14955   SDVTList VTs = DAG.getVTList(OpVT, MVT::i32);
14956   Op = DAG.getNode(X86ISD::BSR, dl, VTs, Op);
14957
14958   // And xor with NumBits-1.
14959   Op = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, OpVT, Op, DAG.getConstant(NumBits-1, OpVT));
14960
14961   if (VT == MVT::i8)
14962     Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, Op);
14963   return Op;
14964 }
14965
14966 static SDValue LowerCTTZ(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
14967   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
14968   unsigned NumBits = VT.getSizeInBits();
14969   SDLoc dl(Op);
14970   Op = Op.getOperand(0);
14971
14972   // Issue a bsf (scan bits forward) which also sets EFLAGS.
14973   SDVTList VTs = DAG.getVTList(VT, MVT::i32);
14974   Op = DAG.getNode(X86ISD::BSF, dl, VTs, Op);
14975
14976   // If src is zero (i.e. bsf sets ZF), returns NumBits.
14977   SDValue Ops[] = {
14978     Op,
14979     DAG.getConstant(NumBits, VT),
14980     DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8),
14981     Op.getValue(1)
14982   };
14983   return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, VT, Ops);
14984 }
14985
14986 // Lower256IntArith - Break a 256-bit integer operation into two new 128-bit
14987 // ones, and then concatenate the result back.
14988 static SDValue Lower256IntArith(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
14989   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
14990
14991   assert(VT.is256BitVector() && VT.isInteger() &&
14992          "Unsupported value type for operation");
14993
14994   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
14995   SDLoc dl(Op);
14996
14997   // Extract the LHS vectors
14998   SDValue LHS = Op.getOperand(0);
14999   SDValue LHS1 = Extract128BitVector(LHS, 0, DAG, dl);
15000   SDValue LHS2 = Extract128BitVector(LHS, NumElems/2, DAG, dl);
15001
15002   // Extract the RHS vectors
15003   SDValue RHS = Op.getOperand(1);
15004   SDValue RHS1 = Extract128BitVector(RHS, 0, DAG, dl);
15005   SDValue RHS2 = Extract128BitVector(RHS, NumElems/2, DAG, dl);
15006
15007   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
15008   MVT NewVT = MVT::getVectorVT(EltVT, NumElems/2);
15009
15010   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT,
15011                      DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS1, RHS1),
15012                      DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS2, RHS2));
15013 }
15014
15015 static SDValue LowerADD(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
15016   assert(Op.getSimpleValueType().is256BitVector() &&
15017          Op.getSimpleValueType().isInteger() &&
15018          "Only handle AVX 256-bit vector integer operation");
15019   return Lower256IntArith(Op, DAG);
15020 }
15021
15022 static SDValue LowerSUB(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
15023   assert(Op.getSimpleValueType().is256BitVector() &&
15024          Op.getSimpleValueType().isInteger() &&
15025          "Only handle AVX 256-bit vector integer operation");
15026   return Lower256IntArith(Op, DAG);
15027 }
15028
15029 static SDValue LowerMUL(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
15030                         SelectionDAG &DAG) {
15031   SDLoc dl(Op);
15032   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
15033
15034   // Decompose 256-bit ops into smaller 128-bit ops.
15035   if (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256())
15036     return Lower256IntArith(Op, DAG);
15037
15038   SDValue A = Op.getOperand(0);
15039   SDValue B = Op.getOperand(1);
15040
15041   // Lower v4i32 mul as 2x shuffle, 2x pmuludq, 2x shuffle.
15042   if (VT == MVT::v4i32) {
15043     assert(Subtarget->hasSSE2() && !Subtarget->hasSSE41() &&
15044            "Should not custom lower when pmuldq is available!");
15045
15046     // Extract the odd parts.
15047     static const int UnpackMask[] = { 1, -1, 3, -1 };
15048     SDValue Aodds = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, A, A, UnpackMask);
15049     SDValue Bodds = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, B, B, UnpackMask);
15050
15051     // Multiply the even parts.
15052     SDValue Evens = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, MVT::v2i64, A, B);
15053     // Now multiply odd parts.
15054     SDValue Odds = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, MVT::v2i64, Aodds, Bodds);
15055
15056     Evens = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Evens);
15057     Odds = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Odds);
15058
15059     // Merge the two vectors back together with a shuffle. This expands into 2
15060     // shuffles.
15061     static const int ShufMask[] = { 0, 4, 2, 6 };
15062     return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Evens, Odds, ShufMask);
15063   }
15064
15065   assert((VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i64) &&
15066          "Only know how to lower V2I64/V4I64/V8I64 multiply");
15067
15068   //  Ahi = psrlqi(a, 32);
15069   //  Bhi = psrlqi(b, 32);
15070   //
15071   //  AloBlo = pmuludq(a, b);
15072   //  AloBhi = pmuludq(a, Bhi);
15073   //  AhiBlo = pmuludq(Ahi, b);
15074
15075   //  AloBhi = psllqi(AloBhi, 32);
15076   //  AhiBlo = psllqi(AhiBlo, 32);
15077   //  return AloBlo + AloBhi + AhiBlo;
15078
15079   SDValue Ahi = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, A, 32, DAG);
15080   SDValue Bhi = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, B, 32, DAG);
15081
15082   // Bit cast to 32-bit vectors for MULUDQ
15083   EVT MulVT = (VT == MVT::v2i64) ? MVT::v4i32 :
15084                                   (VT == MVT::v4i64) ? MVT::v8i32 : MVT::v16i32;
15085   A = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, A);
15086   B = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, B);
15087   Ahi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, Ahi);
15088   Bhi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, Bhi);
15089
15090   SDValue AloBlo = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, VT, A, B);
15091   SDValue AloBhi = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, VT, A, Bhi);
15092   SDValue AhiBlo = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, VT, Ahi, B);
15093
15094   AloBhi = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, AloBhi, 32, DAG);
15095   AhiBlo = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, AhiBlo, 32, DAG);
15096
15097   SDValue Res = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, AloBlo, AloBhi);
15098   return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Res, AhiBlo);
15099 }
15100
15101 SDValue X86TargetLowering::LowerWin64_i128OP(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
15102   assert(Subtarget->isTargetWin64() && "Unexpected target");
15103   EVT VT = Op.getValueType();
15104   assert(VT.isInteger() && VT.getSizeInBits() == 128 &&
15105          "Unexpected return type for lowering");
15106
15107   RTLIB::Libcall LC;
15108   bool isSigned;
15109   switch (Op->getOpcode()) {
15110   default: llvm_unreachable("Unexpected request for libcall!");
15111   case ISD::SDIV:      isSigned = true;  LC = RTLIB::SDIV_I128;    break;
15112   case ISD::UDIV:      isSigned = false; LC = RTLIB::UDIV_I128;    break;
15113   case ISD::SREM:      isSigned = true;  LC = RTLIB::SREM_I128;    break;
15114   case ISD::UREM:      isSigned = false; LC = RTLIB::UREM_I128;    break;
15115   case ISD::SDIVREM:   isSigned = true;  LC = RTLIB::SDIVREM_I128; break;
15116   case ISD::UDIVREM:   isSigned = false; LC = RTLIB::UDIVREM_I128; break;
15117   }
15118
15119   SDLoc dl(Op);
15120   SDValue InChain = DAG.getEntryNode();
15121
15122   TargetLowering::ArgListTy Args;
15123   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
15124   for (unsigned i = 0, e = Op->getNumOperands(); i != e; ++i) {
15125     EVT ArgVT = Op->getOperand(i).getValueType();
15126     assert(ArgVT.isInteger() && ArgVT.getSizeInBits() == 128 &&
15127            "Unexpected argument type for lowering");
15128     SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(ArgVT, 16);
15129     Entry.Node = StackPtr;
15130     InChain = DAG.getStore(InChain, dl, Op->getOperand(i), StackPtr, MachinePointerInfo(),
15131                            false, false, 16);
15132     Type *ArgTy = ArgVT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
15133     Entry.Ty = PointerType::get(ArgTy,0);
15134     Entry.isSExt = false;
15135     Entry.isZExt = false;
15136     Args.push_back(Entry);
15137   }
15138
15139   SDValue Callee = DAG.getExternalSymbol(getLibcallName(LC),
15140                                          getPointerTy());
15141
15142   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
15143   CLI.setDebugLoc(dl).setChain(InChain)
15144     .setCallee(getLibcallCallingConv(LC),
15145                static_cast<EVT>(MVT::v2i64).getTypeForEVT(*DAG.getContext()),
15146                Callee, std::move(Args), 0)
15147     .setInRegister().setSExtResult(isSigned).setZExtResult(!isSigned);
15148
15149   std::pair<SDValue, SDValue> CallInfo = LowerCallTo(CLI);
15150   return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, CallInfo.first);
15151 }
15152
15153 static SDValue LowerMUL_LOHI(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
15154                              SelectionDAG &DAG) {
15155   SDValue Op0 = Op.getOperand(0), Op1 = Op.getOperand(1);
15156   EVT VT = Op0.getValueType();
15157   SDLoc dl(Op);
15158
15159   assert((VT == MVT::v4i32 && Subtarget->hasSSE2()) ||
15160          (VT == MVT::v8i32 && Subtarget->hasInt256()));
15161
15162   // PMULxD operations multiply each even value (starting at 0) of LHS with
15163   // the related value of RHS and produce a widen result.
15164   // E.g., PMULUDQ <4 x i32> <a|b|c|d>, <4 x i32> <e|f|g|h>
15165   // => <2 x i64> <ae|cg>
15166   //
15167   // In other word, to have all the results, we need to perform two PMULxD:
15168   // 1. one with the even values.
15169   // 2. one with the odd values.
15170   // To achieve #2, with need to place the odd values at an even position.
15171   //
15172   // Place the odd value at an even position (basically, shift all values 1
15173   // step to the left):
15174   const int Mask[] = {1, -1, 3, -1, 5, -1, 7, -1};
15175   // <a|b|c|d> => <b|undef|d|undef>
15176   SDValue Odd0 = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Op0, Op0, Mask);
15177   // <e|f|g|h> => <f|undef|h|undef>
15178   SDValue Odd1 = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Op1, Op1, Mask);
15179
15180   // Emit two multiplies, one for the lower 2 ints and one for the higher 2
15181   // ints.
15182   MVT MulVT = VT == MVT::v4i32 ? MVT::v2i64 : MVT::v4i64;
15183   bool IsSigned = Op->getOpcode() == ISD::SMUL_LOHI;
15184   unsigned Opcode =
15185       (!IsSigned || !Subtarget->hasSSE41()) ? X86ISD::PMULUDQ : X86ISD::PMULDQ;
15186   // PMULUDQ <4 x i32> <a|b|c|d>, <4 x i32> <e|f|g|h>
15187   // => <2 x i64> <ae|cg>
15188   SDValue Mul1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
15189                              DAG.getNode(Opcode, dl, MulVT, Op0, Op1));
15190   // PMULUDQ <4 x i32> <b|undef|d|undef>, <4 x i32> <f|undef|h|undef>
15191   // => <2 x i64> <bf|dh>
15192   SDValue Mul2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
15193                              DAG.getNode(Opcode, dl, MulVT, Odd0, Odd1));
15194
15195   // Shuffle it back into the right order.
15196   // The internal representation is big endian.
15197   // In other words, a i64 bitcasted to 2 x i32 has its high part at index 0
15198   // and its low part at index 1.
15199   // Moreover, we have: Mul1 = <ae|cg> ; Mul2 = <bf|dh>
15200   // Vector index                0 1   ;          2 3
15201   // We want      <ae|bf|cg|dh>
15202   // Vector index   0  2  1  3
15203   // Since each element is seen as 2 x i32, we get:
15204   // high_mask[i] = 2 x vector_index[i]
15205   // low_mask[i] = 2 x vector_index[i] + 1
15206   // where vector_index = {0, Size/2, 1, Size/2 + 1, ...,
15207   //                       Size/2 - 1, Size/2 + Size/2 - 1}
15208   // where Size is the number of element of the final vector.
15209   SDValue Highs, Lows;
15210   if (VT == MVT::v8i32) {
15211     const int HighMask[] = {0, 8, 2, 10, 4, 12, 6, 14};
15212     Highs = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Mul1, Mul2, HighMask);
15213     const int LowMask[] = {1, 9, 3, 11, 5, 13, 7, 15};
15214     Lows = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Mul1, Mul2, LowMask);
15215   } else {
15216     const int HighMask[] = {0, 4, 2, 6};
15217     Highs = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Mul1, Mul2, HighMask);
15218     const int LowMask[] = {1, 5, 3, 7};
15219     Lows = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, Mul1, Mul2, LowMask);
15220   }
15221
15222   // If we have a signed multiply but no PMULDQ fix up the high parts of a
15223   // unsigned multiply.
15224   if (IsSigned && !Subtarget->hasSSE41()) {
15225     SDValue ShAmt =
15226         DAG.getConstant(31, DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(VT));
15227     SDValue T1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
15228                              DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, Op0, ShAmt), Op1);
15229     SDValue T2 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
15230                              DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, Op1, ShAmt), Op0);
15231
15232     SDValue Fixup = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, T1, T2);
15233     Highs = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Highs, Fixup);
15234   }
15235
15236   // The low part of a MUL_LOHI is supposed to be the first value and the
15237   // high part the second value.
15238   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, Op.getValueType(), Lows, Highs);
15239 }
15240
15241 static SDValue LowerScalarImmediateShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
15242                                          const X86Subtarget *Subtarget) {
15243   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
15244   SDLoc dl(Op);
15245   SDValue R = Op.getOperand(0);
15246   SDValue Amt = Op.getOperand(1);
15247
15248   // Optimize shl/srl/sra with constant shift amount.
15249   if (auto *BVAmt = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Amt)) {
15250     if (auto *ShiftConst = BVAmt->getConstantSplatNode()) {
15251       uint64_t ShiftAmt = ShiftConst->getZExtValue();
15252
15253       if (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i16 ||
15254           (Subtarget->hasInt256() &&
15255            (VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i32 || VT == MVT::v16i16)) ||
15256           (Subtarget->hasAVX512() &&
15257            (VT == MVT::v8i64 || VT == MVT::v16i32))) {
15258         if (Op.getOpcode() == ISD::SHL)
15259           return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
15260                                             DAG);
15261         if (Op.getOpcode() == ISD::SRL)
15262           return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
15263                                             DAG);
15264         if (Op.getOpcode() == ISD::SRA && VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i64)
15265           return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, R, ShiftAmt,
15266                                             DAG);
15267       }
15268
15269       if (VT == MVT::v16i8) {
15270         if (Op.getOpcode() == ISD::SHL) {
15271           // Make a large shift.
15272           SDValue SHL = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl,
15273                                                    MVT::v8i16, R, ShiftAmt,
15274                                                    DAG);
15275           SHL = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, SHL);
15276           // Zero out the rightmost bits.
15277           SmallVector<SDValue, 16> V(16,
15278                                      DAG.getConstant(uint8_t(-1U << ShiftAmt),
15279                                                      MVT::i8));
15280           return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SHL,
15281                              DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V));
15282         }
15283         if (Op.getOpcode() == ISD::SRL) {
15284           // Make a large shift.
15285           SDValue SRL = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl,
15286                                                    MVT::v8i16, R, ShiftAmt,
15287                                                    DAG);
15288           SRL = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, SRL);
15289           // Zero out the leftmost bits.
15290           SmallVector<SDValue, 16> V(16,
15291                                      DAG.getConstant(uint8_t(-1U) >> ShiftAmt,
15292                                                      MVT::i8));
15293           return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SRL,
15294                              DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V));
15295         }
15296         if (Op.getOpcode() == ISD::SRA) {
15297           if (ShiftAmt == 7) {
15298             // R s>> 7  ===  R s< 0
15299             SDValue Zeros = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
15300             return DAG.getNode(X86ISD::PCMPGT, dl, VT, Zeros, R);
15301           }
15302
15303           // R s>> a === ((R u>> a) ^ m) - m
15304           SDValue Res = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, R, Amt);
15305           SmallVector<SDValue, 16> V(16, DAG.getConstant(128 >> ShiftAmt,
15306                                                          MVT::i8));
15307           SDValue Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V);
15308           Res = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Res, Mask);
15309           Res = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Res, Mask);
15310           return Res;
15311         }
15312         llvm_unreachable("Unknown shift opcode.");
15313       }
15314
15315       if (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v32i8) {
15316         if (Op.getOpcode() == ISD::SHL) {
15317           // Make a large shift.
15318           SDValue SHL = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl,
15319                                                    MVT::v16i16, R, ShiftAmt,
15320                                                    DAG);
15321           SHL = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, SHL);
15322           // Zero out the rightmost bits.
15323           SmallVector<SDValue, 32> V(32,
15324                                      DAG.getConstant(uint8_t(-1U << ShiftAmt),
15325                                                      MVT::i8));
15326           return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SHL,
15327                              DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V));
15328         }
15329         if (Op.getOpcode() == ISD::SRL) {
15330           // Make a large shift.
15331           SDValue SRL = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl,
15332                                                    MVT::v16i16, R, ShiftAmt,
15333                                                    DAG);
15334           SRL = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, SRL);
15335           // Zero out the leftmost bits.
15336           SmallVector<SDValue, 32> V(32,
15337                                      DAG.getConstant(uint8_t(-1U) >> ShiftAmt,
15338                                                      MVT::i8));
15339           return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SRL,
15340                              DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V));
15341         }
15342         if (Op.getOpcode() == ISD::SRA) {
15343           if (ShiftAmt == 7) {
15344             // R s>> 7  ===  R s< 0
15345             SDValue Zeros = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
15346             return DAG.getNode(X86ISD::PCMPGT, dl, VT, Zeros, R);
15347           }
15348
15349           // R s>> a === ((R u>> a) ^ m) - m
15350           SDValue Res = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, R, Amt);
15351           SmallVector<SDValue, 32> V(32, DAG.getConstant(128 >> ShiftAmt,
15352                                                          MVT::i8));
15353           SDValue Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V);
15354           Res = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Res, Mask);
15355           Res = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Res, Mask);
15356           return Res;
15357         }
15358         llvm_unreachable("Unknown shift opcode.");
15359       }
15360     }
15361   }
15362
15363   // Special case in 32-bit mode, where i64 is expanded into high and low parts.
15364   if (!Subtarget->is64Bit() &&
15365       (VT == MVT::v2i64 || (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v4i64)) &&
15366       Amt.getOpcode() == ISD::BITCAST &&
15367       Amt.getOperand(0).getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
15368     Amt = Amt.getOperand(0);
15369     unsigned Ratio = Amt.getSimpleValueType().getVectorNumElements() /
15370                      VT.getVectorNumElements();
15371     unsigned RatioInLog2 = Log2_32_Ceil(Ratio);
15372     uint64_t ShiftAmt = 0;
15373     for (unsigned i = 0; i != Ratio; ++i) {
15374       ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Amt.getOperand(i));
15375       if (!C)
15376         return SDValue();
15377       // 6 == Log2(64)
15378       ShiftAmt |= C->getZExtValue() << (i * (1 << (6 - RatioInLog2)));
15379     }
15380     // Check remaining shift amounts.
15381     for (unsigned i = Ratio; i != Amt.getNumOperands(); i += Ratio) {
15382       uint64_t ShAmt = 0;
15383       for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
15384         ConstantSDNode *C =
15385           dyn_cast<ConstantSDNode>(Amt.getOperand(i + j));
15386         if (!C)
15387           return SDValue();
15388         // 6 == Log2(64)
15389         ShAmt |= C->getZExtValue() << (j * (1 << (6 - RatioInLog2)));
15390       }
15391       if (ShAmt != ShiftAmt)
15392         return SDValue();
15393     }
15394     switch (Op.getOpcode()) {
15395     default:
15396       llvm_unreachable("Unknown shift opcode!");
15397     case ISD::SHL:
15398       return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
15399                                         DAG);
15400     case ISD::SRL:
15401       return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
15402                                         DAG);
15403     case ISD::SRA:
15404       return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, R, ShiftAmt,
15405                                         DAG);
15406     }
15407   }
15408
15409   return SDValue();
15410 }
15411
15412 static SDValue LowerScalarVariableShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
15413                                         const X86Subtarget* Subtarget) {
15414   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
15415   SDLoc dl(Op);
15416   SDValue R = Op.getOperand(0);
15417   SDValue Amt = Op.getOperand(1);
15418
15419   if ((VT == MVT::v2i64 && Op.getOpcode() != ISD::SRA) ||
15420       VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i16 ||
15421       (Subtarget->hasInt256() &&
15422        ((VT == MVT::v4i64 && Op.getOpcode() != ISD::SRA) ||
15423         VT == MVT::v8i32 || VT == MVT::v16i16)) ||
15424        (Subtarget->hasAVX512() && (VT == MVT::v8i64 || VT == MVT::v16i32))) {
15425     SDValue BaseShAmt;
15426     EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
15427
15428     if (Amt.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
15429       unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
15430       unsigned i, j;
15431       for (i = 0; i != NumElts; ++i) {
15432         if (Amt.getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF)
15433           continue;
15434         break;
15435       }
15436       for (j = i; j != NumElts; ++j) {
15437         SDValue Arg = Amt.getOperand(j);
15438         if (Arg.getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
15439         if (Arg != Amt.getOperand(i))
15440           break;
15441       }
15442       if (i != NumElts && j == NumElts)
15443         BaseShAmt = Amt.getOperand(i);
15444     } else {
15445       if (Amt.getOpcode() == ISD::EXTRACT_SUBVECTOR)
15446         Amt = Amt.getOperand(0);
15447       if (Amt.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE &&
15448                cast<ShuffleVectorSDNode>(Amt)->isSplat()) {
15449         SDValue InVec = Amt.getOperand(0);
15450         if (InVec.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
15451           unsigned NumElts = InVec.getValueType().getVectorNumElements();
15452           unsigned i = 0;
15453           for (; i != NumElts; ++i) {
15454             SDValue Arg = InVec.getOperand(i);
15455             if (Arg.getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
15456             BaseShAmt = Arg;
15457             break;
15458           }
15459         } else if (InVec.getOpcode() == ISD::INSERT_VECTOR_ELT) {
15460            if (ConstantSDNode *C =
15461                dyn_cast<ConstantSDNode>(InVec.getOperand(2))) {
15462              unsigned SplatIdx =
15463                cast<ShuffleVectorSDNode>(Amt)->getSplatIndex();
15464              if (C->getZExtValue() == SplatIdx)
15465                BaseShAmt = InVec.getOperand(1);
15466            }
15467         }
15468         if (!BaseShAmt.getNode())
15469           BaseShAmt = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EltVT, Amt,
15470                                   DAG.getIntPtrConstant(0));
15471       }
15472     }
15473
15474     if (BaseShAmt.getNode()) {
15475       if (EltVT.bitsGT(MVT::i32))
15476         BaseShAmt = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, BaseShAmt);
15477       else if (EltVT.bitsLT(MVT::i32))
15478         BaseShAmt = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, BaseShAmt);
15479
15480       switch (Op.getOpcode()) {
15481       default:
15482         llvm_unreachable("Unknown shift opcode!");
15483       case ISD::SHL:
15484         switch (VT.SimpleTy) {
15485         default: return SDValue();
15486         case MVT::v2i64:
15487         case MVT::v4i32:
15488         case MVT::v8i16:
15489         case MVT::v4i64:
15490         case MVT::v8i32:
15491         case MVT::v16i16:
15492         case MVT::v16i32:
15493         case MVT::v8i64:
15494           return getTargetVShiftNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
15495         }
15496       case ISD::SRA:
15497         switch (VT.SimpleTy) {
15498         default: return SDValue();
15499         case MVT::v4i32:
15500         case MVT::v8i16:
15501         case MVT::v8i32:
15502         case MVT::v16i16:
15503         case MVT::v16i32:
15504         case MVT::v8i64:
15505           return getTargetVShiftNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
15506         }
15507       case ISD::SRL:
15508         switch (VT.SimpleTy) {
15509         default: return SDValue();
15510         case MVT::v2i64:
15511         case MVT::v4i32:
15512         case MVT::v8i16:
15513         case MVT::v4i64:
15514         case MVT::v8i32:
15515         case MVT::v16i16:
15516         case MVT::v16i32:
15517         case MVT::v8i64:
15518           return getTargetVShiftNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
15519         }
15520       }
15521     }
15522   }
15523
15524   // Special case in 32-bit mode, where i64 is expanded into high and low parts.
15525   if (!Subtarget->is64Bit() &&
15526       (VT == MVT::v2i64 || (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v4i64) ||
15527       (Subtarget->hasAVX512() && VT == MVT::v8i64)) &&
15528       Amt.getOpcode() == ISD::BITCAST &&
15529       Amt.getOperand(0).getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
15530     Amt = Amt.getOperand(0);
15531     unsigned Ratio = Amt.getSimpleValueType().getVectorNumElements() /
15532                      VT.getVectorNumElements();
15533     std::vector<SDValue> Vals(Ratio);
15534     for (unsigned i = 0; i != Ratio; ++i)
15535       Vals[i] = Amt.getOperand(i);
15536     for (unsigned i = Ratio; i != Amt.getNumOperands(); i += Ratio) {
15537       for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j)
15538         if (Vals[j] != Amt.getOperand(i + j))
15539           return SDValue();
15540     }
15541     switch (Op.getOpcode()) {
15542     default:
15543       llvm_unreachable("Unknown shift opcode!");
15544     case ISD::SHL:
15545       return DAG.getNode(X86ISD::VSHL, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
15546     case ISD::SRL:
15547       return DAG.getNode(X86ISD::VSRL, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
15548     case ISD::SRA:
15549       return DAG.getNode(X86ISD::VSRA, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
15550     }
15551   }
15552
15553   return SDValue();
15554 }
15555
15556 static SDValue LowerShift(SDValue Op, const X86Subtarget* Subtarget,
15557                           SelectionDAG &DAG) {
15558   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
15559   SDLoc dl(Op);
15560   SDValue R = Op.getOperand(0);
15561   SDValue Amt = Op.getOperand(1);
15562   SDValue V;
15563
15564   assert(VT.isVector() && "Custom lowering only for vector shifts!");
15565   assert(Subtarget->hasSSE2() && "Only custom lower when we have SSE2!");
15566
15567   V = LowerScalarImmediateShift(Op, DAG, Subtarget);
15568   if (V.getNode())
15569     return V;
15570
15571   V = LowerScalarVariableShift(Op, DAG, Subtarget);
15572   if (V.getNode())
15573       return V;
15574
15575   if (Subtarget->hasAVX512() && (VT == MVT::v16i32 || VT == MVT::v8i64))
15576     return Op;
15577   // AVX2 has VPSLLV/VPSRAV/VPSRLV.
15578   if (Subtarget->hasInt256()) {
15579     if (Op.getOpcode() == ISD::SRL &&
15580         (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i32 ||
15581          VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i32))
15582       return Op;
15583     if (Op.getOpcode() == ISD::SHL &&
15584         (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i32 ||
15585          VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i32))
15586       return Op;
15587     if (Op.getOpcode() == ISD::SRA && (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i32))
15588       return Op;
15589   }
15590
15591   // If possible, lower this packed shift into a vector multiply instead of
15592   // expanding it into a sequence of scalar shifts.
15593   // Do this only if the vector shift count is a constant build_vector.
15594   if (Op.getOpcode() == ISD::SHL && 
15595       (VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v4i32 ||
15596        (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v16i16)) &&
15597       ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Amt.getNode())) {
15598     SmallVector<SDValue, 8> Elts;
15599     EVT SVT = VT.getScalarType();
15600     unsigned SVTBits = SVT.getSizeInBits();
15601     const APInt &One = APInt(SVTBits, 1);
15602     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
15603
15604     for (unsigned i=0; i !=NumElems; ++i) {
15605       SDValue Op = Amt->getOperand(i);
15606       if (Op->getOpcode() == ISD::UNDEF) {
15607         Elts.push_back(Op);
15608         continue;
15609       }
15610
15611       ConstantSDNode *ND = cast<ConstantSDNode>(Op);
15612       const APInt &C = APInt(SVTBits, ND->getAPIntValue().getZExtValue());
15613       uint64_t ShAmt = C.getZExtValue();
15614       if (ShAmt >= SVTBits) {
15615         Elts.push_back(DAG.getUNDEF(SVT));
15616         continue;
15617       }
15618       Elts.push_back(DAG.getConstant(One.shl(ShAmt), SVT));
15619     }
15620     SDValue BV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Elts);
15621     return DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, R, BV);
15622   }
15623
15624   // Lower SHL with variable shift amount.
15625   if (VT == MVT::v4i32 && Op->getOpcode() == ISD::SHL) {
15626     Op = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(23, VT));
15627
15628     Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op, DAG.getConstant(0x3f800000U, VT));
15629     Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32, Op);
15630     Op = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, VT, Op);
15631     return DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, Op, R);
15632   }
15633
15634   // If possible, lower this shift as a sequence of two shifts by
15635   // constant plus a MOVSS/MOVSD instead of scalarizing it.
15636   // Example:
15637   //   (v4i32 (srl A, (build_vector < X, Y, Y, Y>)))
15638   //
15639   // Could be rewritten as:
15640   //   (v4i32 (MOVSS (srl A, <Y,Y,Y,Y>), (srl A, <X,X,X,X>)))
15641   //
15642   // The advantage is that the two shifts from the example would be
15643   // lowered as X86ISD::VSRLI nodes. This would be cheaper than scalarizing
15644   // the vector shift into four scalar shifts plus four pairs of vector
15645   // insert/extract.
15646   if ((VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v4i32) &&
15647       ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Amt.getNode())) {
15648     unsigned TargetOpcode = X86ISD::MOVSS;
15649     bool CanBeSimplified;
15650     // The splat value for the first packed shift (the 'X' from the example).
15651     SDValue Amt1 = Amt->getOperand(0);
15652     // The splat value for the second packed shift (the 'Y' from the example).
15653     SDValue Amt2 = (VT == MVT::v4i32) ? Amt->getOperand(1) :
15654                                         Amt->getOperand(2);
15655
15656     // See if it is possible to replace this node with a sequence of
15657     // two shifts followed by a MOVSS/MOVSD
15658     if (VT == MVT::v4i32) {
15659       // Check if it is legal to use a MOVSS.
15660       CanBeSimplified = Amt2 == Amt->getOperand(2) &&
15661                         Amt2 == Amt->getOperand(3);
15662       if (!CanBeSimplified) {
15663         // Otherwise, check if we can still simplify this node using a MOVSD.
15664         CanBeSimplified = Amt1 == Amt->getOperand(1) &&
15665                           Amt->getOperand(2) == Amt->getOperand(3);
15666         TargetOpcode = X86ISD::MOVSD;
15667         Amt2 = Amt->getOperand(2);
15668       }
15669     } else {
15670       // Do similar checks for the case where the machine value type
15671       // is MVT::v8i16.
15672       CanBeSimplified = Amt1 == Amt->getOperand(1);
15673       for (unsigned i=3; i != 8 && CanBeSimplified; ++i)
15674         CanBeSimplified = Amt2 == Amt->getOperand(i);
15675
15676       if (!CanBeSimplified) {
15677         TargetOpcode = X86ISD::MOVSD;
15678         CanBeSimplified = true;
15679         Amt2 = Amt->getOperand(4);
15680         for (unsigned i=0; i != 4 && CanBeSimplified; ++i)
15681           CanBeSimplified = Amt1 == Amt->getOperand(i);
15682         for (unsigned j=4; j != 8 && CanBeSimplified; ++j)
15683           CanBeSimplified = Amt2 == Amt->getOperand(j);
15684       }
15685     }
15686     
15687     if (CanBeSimplified && isa<ConstantSDNode>(Amt1) &&
15688         isa<ConstantSDNode>(Amt2)) {
15689       // Replace this node with two shifts followed by a MOVSS/MOVSD.
15690       EVT CastVT = MVT::v4i32;
15691       SDValue Splat1 = 
15692         DAG.getConstant(cast<ConstantSDNode>(Amt1)->getAPIntValue(), VT);
15693       SDValue Shift1 = DAG.getNode(Op->getOpcode(), dl, VT, R, Splat1);
15694       SDValue Splat2 = 
15695         DAG.getConstant(cast<ConstantSDNode>(Amt2)->getAPIntValue(), VT);
15696       SDValue Shift2 = DAG.getNode(Op->getOpcode(), dl, VT, R, Splat2);
15697       if (TargetOpcode == X86ISD::MOVSD)
15698         CastVT = MVT::v2i64;
15699       SDValue BitCast1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, CastVT, Shift1);
15700       SDValue BitCast2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, CastVT, Shift2);
15701       SDValue Result = getTargetShuffleNode(TargetOpcode, dl, CastVT, BitCast2,
15702                                             BitCast1, DAG);
15703       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Result);
15704     }
15705   }
15706
15707   if (VT == MVT::v16i8 && Op->getOpcode() == ISD::SHL) {
15708     assert(Subtarget->hasSSE2() && "Need SSE2 for pslli/pcmpeq.");
15709
15710     // a = a << 5;
15711     Op = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(5, VT));
15712     Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Op);
15713
15714     // Turn 'a' into a mask suitable for VSELECT
15715     SDValue VSelM = DAG.getConstant(0x80, VT);
15716     SDValue OpVSel = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, VSelM, Op);
15717     OpVSel = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, OpVSel, VSelM);
15718
15719     SDValue CM1 = DAG.getConstant(0x0f, VT);
15720     SDValue CM2 = DAG.getConstant(0x3f, VT);
15721
15722     // r = VSELECT(r, psllw(r & (char16)15, 4), a);
15723     SDValue M = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, R, CM1);
15724     M = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, MVT::v8i16, M, 4, DAG);
15725     M = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, M);
15726     R = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, OpVSel, M, R);
15727
15728     // a += a
15729     Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op, Op);
15730     OpVSel = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, VSelM, Op);
15731     OpVSel = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, OpVSel, VSelM);
15732
15733     // r = VSELECT(r, psllw(r & (char16)63, 2), a);
15734     M = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, R, CM2);
15735     M = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, MVT::v8i16, M, 2, DAG);
15736     M = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, M);
15737     R = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, OpVSel, M, R);
15738
15739     // a += a
15740     Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op, Op);
15741     OpVSel = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, VSelM, Op);
15742     OpVSel = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, OpVSel, VSelM);
15743
15744     // return VSELECT(r, r+r, a);
15745     R = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, OpVSel,
15746                     DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, R, R), R);
15747     return R;
15748   }
15749
15750   // It's worth extending once and using the v8i32 shifts for 16-bit types, but
15751   // the extra overheads to get from v16i8 to v8i32 make the existing SSE
15752   // solution better.
15753   if (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v8i16) {
15754     MVT NewVT = VT == MVT::v8i16 ? MVT::v8i32 : MVT::v16i16;
15755     unsigned ExtOpc =
15756         Op.getOpcode() == ISD::SRA ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND;
15757     R = DAG.getNode(ExtOpc, dl, NewVT, R);
15758     Amt = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, NewVT, Amt);
15759     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT,
15760                        DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, R, Amt));
15761     }
15762
15763   // Decompose 256-bit shifts into smaller 128-bit shifts.
15764   if (VT.is256BitVector()) {
15765     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
15766     MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
15767     EVT NewVT = MVT::getVectorVT(EltVT, NumElems/2);
15768
15769     // Extract the two vectors
15770     SDValue V1 = Extract128BitVector(R, 0, DAG, dl);
15771     SDValue V2 = Extract128BitVector(R, NumElems/2, DAG, dl);
15772
15773     // Recreate the shift amount vectors
15774     SDValue Amt1, Amt2;
15775     if (Amt.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
15776       // Constant shift amount
15777       SmallVector<SDValue, 4> Amt1Csts;
15778       SmallVector<SDValue, 4> Amt2Csts;
15779       for (unsigned i = 0; i != NumElems/2; ++i)
15780         Amt1Csts.push_back(Amt->getOperand(i));
15781       for (unsigned i = NumElems/2; i != NumElems; ++i)
15782         Amt2Csts.push_back(Amt->getOperand(i));
15783
15784       Amt1 = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT, Amt1Csts);
15785       Amt2 = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT, Amt2Csts);
15786     } else {
15787       // Variable shift amount
15788       Amt1 = Extract128BitVector(Amt, 0, DAG, dl);
15789       Amt2 = Extract128BitVector(Amt, NumElems/2, DAG, dl);
15790     }
15791
15792     // Issue new vector shifts for the smaller types
15793     V1 = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, V1, Amt1);
15794     V2 = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, V2, Amt2);
15795
15796     // Concatenate the result back
15797     return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT, V1, V2);
15798   }
15799
15800   return SDValue();
15801 }
15802
15803 static SDValue LowerXALUO(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
15804   // Lower the "add/sub/mul with overflow" instruction into a regular ins plus
15805   // a "setcc" instruction that checks the overflow flag. The "brcond" lowering
15806   // looks for this combo and may remove the "setcc" instruction if the "setcc"
15807   // has only one use.
15808   SDNode *N = Op.getNode();
15809   SDValue LHS = N->getOperand(0);
15810   SDValue RHS = N->getOperand(1);
15811   unsigned BaseOp = 0;
15812   unsigned Cond = 0;
15813   SDLoc DL(Op);
15814   switch (Op.getOpcode()) {
15815   default: llvm_unreachable("Unknown ovf instruction!");
15816   case ISD::SADDO:
15817     // A subtract of one will be selected as a INC. Note that INC doesn't
15818     // set CF, so we can't do this for UADDO.
15819     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
15820       if (C->isOne()) {
15821         BaseOp = X86ISD::INC;
15822         Cond = X86::COND_O;
15823         break;
15824       }
15825     BaseOp = X86ISD::ADD;
15826     Cond = X86::COND_O;
15827     break;
15828   case ISD::UADDO:
15829     BaseOp = X86ISD::ADD;
15830     Cond = X86::COND_B;
15831     break;
15832   case ISD::SSUBO:
15833     // A subtract of one will be selected as a DEC. Note that DEC doesn't
15834     // set CF, so we can't do this for USUBO.
15835     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
15836       if (C->isOne()) {
15837         BaseOp = X86ISD::DEC;
15838         Cond = X86::COND_O;
15839         break;
15840       }
15841     BaseOp = X86ISD::SUB;
15842     Cond = X86::COND_O;
15843     break;
15844   case ISD::USUBO:
15845     BaseOp = X86ISD::SUB;
15846     Cond = X86::COND_B;
15847     break;
15848   case ISD::SMULO:
15849     BaseOp = X86ISD::SMUL;
15850     Cond = X86::COND_O;
15851     break;
15852   case ISD::UMULO: { // i64, i8 = umulo lhs, rhs --> i64, i64, i32 umul lhs,rhs
15853     SDVTList VTs = DAG.getVTList(N->getValueType(0), N->getValueType(0),
15854                                  MVT::i32);
15855     SDValue Sum = DAG.getNode(X86ISD::UMUL, DL, VTs, LHS, RHS);
15856
15857     SDValue SetCC =
15858       DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
15859                   DAG.getConstant(X86::COND_O, MVT::i32),
15860                   SDValue(Sum.getNode(), 2));
15861
15862     return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DL, N->getVTList(), Sum, SetCC);
15863   }
15864   }
15865
15866   // Also sets EFLAGS.
15867   SDVTList VTs = DAG.getVTList(N->getValueType(0), MVT::i32);
15868   SDValue Sum = DAG.getNode(BaseOp, DL, VTs, LHS, RHS);
15869
15870   SDValue SetCC =
15871     DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, N->getValueType(1),
15872                 DAG.getConstant(Cond, MVT::i32),
15873                 SDValue(Sum.getNode(), 1));
15874
15875   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DL, N->getVTList(), Sum, SetCC);
15876 }
15877
15878 SDValue X86TargetLowering::LowerSIGN_EXTEND_INREG(SDValue Op,
15879                                                   SelectionDAG &DAG) const {
15880   SDLoc dl(Op);
15881   EVT ExtraVT = cast<VTSDNode>(Op.getOperand(1))->getVT();
15882   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
15883
15884   if (!Subtarget->hasSSE2() || !VT.isVector())
15885     return SDValue();
15886
15887   unsigned BitsDiff = VT.getScalarType().getSizeInBits() -
15888                       ExtraVT.getScalarType().getSizeInBits();
15889
15890   switch (VT.SimpleTy) {
15891     default: return SDValue();
15892     case MVT::v8i32:
15893     case MVT::v16i16:
15894       if (!Subtarget->hasFp256())
15895         return SDValue();
15896       if (!Subtarget->hasInt256()) {
15897         // needs to be split
15898         unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
15899
15900         // Extract the LHS vectors
15901         SDValue LHS = Op.getOperand(0);
15902         SDValue LHS1 = Extract128BitVector(LHS, 0, DAG, dl);
15903         SDValue LHS2 = Extract128BitVector(LHS, NumElems/2, DAG, dl);
15904
15905         MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
15906         EVT NewVT = MVT::getVectorVT(EltVT, NumElems/2);
15907
15908         EVT ExtraEltVT = ExtraVT.getVectorElementType();
15909         unsigned ExtraNumElems = ExtraVT.getVectorNumElements();
15910         ExtraVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), ExtraEltVT,
15911                                    ExtraNumElems/2);
15912         SDValue Extra = DAG.getValueType(ExtraVT);
15913
15914         LHS1 = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS1, Extra);
15915         LHS2 = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS2, Extra);
15916
15917         return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT, LHS1, LHS2);
15918       }
15919       // fall through
15920     case MVT::v4i32:
15921     case MVT::v8i16: {
15922       SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
15923       SDValue Op00 = Op0.getOperand(0);
15924       SDValue Tmp1;
15925       // Hopefully, this VECTOR_SHUFFLE is just a VZEXT.
15926       if (Op0.getOpcode() == ISD::BITCAST &&
15927           Op00.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
15928         // (sext (vzext x)) -> (vsext x)
15929         Tmp1 = LowerVectorIntExtend(Op00, Subtarget, DAG);
15930         if (Tmp1.getNode()) {
15931           EVT ExtraEltVT = ExtraVT.getVectorElementType();
15932           // This folding is only valid when the in-reg type is a vector of i8,
15933           // i16, or i32.
15934           if (ExtraEltVT == MVT::i8 || ExtraEltVT == MVT::i16 ||
15935               ExtraEltVT == MVT::i32) {
15936             SDValue Tmp1Op0 = Tmp1.getOperand(0);
15937             assert(Tmp1Op0.getOpcode() == X86ISD::VZEXT &&
15938                    "This optimization is invalid without a VZEXT.");
15939             return DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, VT, Tmp1Op0.getOperand(0));
15940           }
15941           Op0 = Tmp1;
15942         }
15943       }
15944
15945       // If the above didn't work, then just use Shift-Left + Shift-Right.
15946       Tmp1 = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, Op0, BitsDiff,
15947                                         DAG);
15948       return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, Tmp1, BitsDiff,
15949                                         DAG);
15950     }
15951   }
15952 }
15953
15954 static SDValue LowerATOMIC_FENCE(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
15955                                  SelectionDAG &DAG) {
15956   SDLoc dl(Op);
15957   AtomicOrdering FenceOrdering = static_cast<AtomicOrdering>(
15958     cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue());
15959   SynchronizationScope FenceScope = static_cast<SynchronizationScope>(
15960     cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(2))->getZExtValue());
15961
15962   // The only fence that needs an instruction is a sequentially-consistent
15963   // cross-thread fence.
15964   if (FenceOrdering == SequentiallyConsistent && FenceScope == CrossThread) {
15965     // Use mfence if we have SSE2 or we're on x86-64 (even if we asked for
15966     // no-sse2). There isn't any reason to disable it if the target processor
15967     // supports it.
15968     if (Subtarget->hasSSE2() || Subtarget->is64Bit())
15969       return DAG.getNode(X86ISD::MFENCE, dl, MVT::Other, Op.getOperand(0));
15970
15971     SDValue Chain = Op.getOperand(0);
15972     SDValue Zero = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
15973     SDValue Ops[] = {
15974       DAG.getRegister(X86::ESP, MVT::i32), // Base
15975       DAG.getTargetConstant(1, MVT::i8),   // Scale
15976       DAG.getRegister(0, MVT::i32),        // Index
15977       DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32),  // Disp
15978       DAG.getRegister(0, MVT::i32),        // Segment.
15979       Zero,
15980       Chain
15981     };
15982     SDNode *Res = DAG.getMachineNode(X86::OR32mrLocked, dl, MVT::Other, Ops);
15983     return SDValue(Res, 0);
15984   }
15985
15986   // MEMBARRIER is a compiler barrier; it codegens to a no-op.
15987   return DAG.getNode(X86ISD::MEMBARRIER, dl, MVT::Other, Op.getOperand(0));
15988 }
15989
15990 static SDValue LowerCMP_SWAP(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
15991                              SelectionDAG &DAG) {
15992   MVT T = Op.getSimpleValueType();
15993   SDLoc DL(Op);
15994   unsigned Reg = 0;
15995   unsigned size = 0;
15996   switch(T.SimpleTy) {
15997   default: llvm_unreachable("Invalid value type!");
15998   case MVT::i8:  Reg = X86::AL;  size = 1; break;
15999   case MVT::i16: Reg = X86::AX;  size = 2; break;
16000   case MVT::i32: Reg = X86::EAX; size = 4; break;
16001   case MVT::i64:
16002     assert(Subtarget->is64Bit() && "Node not type legal!");
16003     Reg = X86::RAX; size = 8;
16004     break;
16005   }
16006   SDValue cpIn = DAG.getCopyToReg(Op.getOperand(0), DL, Reg,
16007                                   Op.getOperand(2), SDValue());
16008   SDValue Ops[] = { cpIn.getValue(0),
16009                     Op.getOperand(1),
16010                     Op.getOperand(3),
16011                     DAG.getTargetConstant(size, MVT::i8),
16012                     cpIn.getValue(1) };
16013   SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
16014   MachineMemOperand *MMO = cast<AtomicSDNode>(Op)->getMemOperand();
16015   SDValue Result = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::LCMPXCHG_DAG, DL, Tys,
16016                                            Ops, T, MMO);
16017
16018   SDValue cpOut =
16019     DAG.getCopyFromReg(Result.getValue(0), DL, Reg, T, Result.getValue(1));
16020   SDValue EFLAGS = DAG.getCopyFromReg(cpOut.getValue(1), DL, X86::EFLAGS,
16021                                       MVT::i32, cpOut.getValue(2));
16022   SDValue Success = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, Op->getValueType(1),
16023                                 DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8), EFLAGS);
16024
16025   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Op.getValue(0), cpOut);
16026   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Op.getValue(1), Success);
16027   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Op.getValue(2), EFLAGS.getValue(1));
16028   return SDValue();
16029 }
16030
16031 static SDValue LowerBITCAST(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
16032                             SelectionDAG &DAG) {
16033   MVT SrcVT = Op.getOperand(0).getSimpleValueType();
16034   MVT DstVT = Op.getSimpleValueType();
16035
16036   if (SrcVT == MVT::v2i32 || SrcVT == MVT::v4i16 || SrcVT == MVT::v8i8) {
16037     assert(Subtarget->hasSSE2() && "Requires at least SSE2!");
16038     if (DstVT != MVT::f64)
16039       // This conversion needs to be expanded.
16040       return SDValue();
16041
16042     SDValue InVec = Op->getOperand(0);
16043     SDLoc dl(Op);
16044     unsigned NumElts = SrcVT.getVectorNumElements();
16045     EVT SVT = SrcVT.getVectorElementType();
16046
16047     // Widen the vector in input in the case of MVT::v2i32.
16048     // Example: from MVT::v2i32 to MVT::v4i32.
16049     SmallVector<SDValue, 16> Elts;
16050     for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e; ++i)
16051       Elts.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, SVT, InVec,
16052                                  DAG.getIntPtrConstant(i)));
16053
16054     // Explicitly mark the extra elements as Undef.
16055     SDValue Undef = DAG.getUNDEF(SVT);
16056     for (unsigned i = NumElts, e = NumElts * 2; i != e; ++i)
16057       Elts.push_back(Undef);
16058
16059     EVT NewVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), SVT, NumElts * 2);
16060     SDValue BV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT, Elts);
16061     SDValue ToV2F64 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, BV);
16062     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64, ToV2F64,
16063                        DAG.getIntPtrConstant(0));
16064   }
16065
16066   assert(Subtarget->is64Bit() && !Subtarget->hasSSE2() &&
16067          Subtarget->hasMMX() && "Unexpected custom BITCAST");
16068   assert((DstVT == MVT::i64 ||
16069           (DstVT.isVector() && DstVT.getSizeInBits()==64)) &&
16070          "Unexpected custom BITCAST");
16071   // i64 <=> MMX conversions are Legal.
16072   if (SrcVT==MVT::i64 && DstVT.isVector())
16073     return Op;
16074   if (DstVT==MVT::i64 && SrcVT.isVector())
16075     return Op;
16076   // MMX <=> MMX conversions are Legal.
16077   if (SrcVT.isVector() && DstVT.isVector())
16078     return Op;
16079   // All other conversions need to be expanded.
16080   return SDValue();
16081 }
16082
16083 static SDValue LowerLOAD_SUB(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
16084   SDNode *Node = Op.getNode();
16085   SDLoc dl(Node);
16086   EVT T = Node->getValueType(0);
16087   SDValue negOp = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, T,
16088                               DAG.getConstant(0, T), Node->getOperand(2));
16089   return DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD_ADD, dl,
16090                        cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemoryVT(),
16091                        Node->getOperand(0),
16092                        Node->getOperand(1), negOp,
16093                        cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemOperand(),
16094                        cast<AtomicSDNode>(Node)->getOrdering(),
16095                        cast<AtomicSDNode>(Node)->getSynchScope());
16096 }
16097
16098 static SDValue LowerATOMIC_STORE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
16099   SDNode *Node = Op.getNode();
16100   SDLoc dl(Node);
16101   EVT VT = cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemoryVT();
16102
16103   // Convert seq_cst store -> xchg
16104   // Convert wide store -> swap (-> cmpxchg8b/cmpxchg16b)
16105   // FIXME: On 32-bit, store -> fist or movq would be more efficient
16106   //        (The only way to get a 16-byte store is cmpxchg16b)
16107   // FIXME: 16-byte ATOMIC_SWAP isn't actually hooked up at the moment.
16108   if (cast<AtomicSDNode>(Node)->getOrdering() == SequentiallyConsistent ||
16109       !DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(VT)) {
16110     SDValue Swap = DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_SWAP, dl,
16111                                  cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemoryVT(),
16112                                  Node->getOperand(0),
16113                                  Node->getOperand(1), Node->getOperand(2),
16114                                  cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemOperand(),
16115                                  cast<AtomicSDNode>(Node)->getOrdering(),
16116                                  cast<AtomicSDNode>(Node)->getSynchScope());
16117     return Swap.getValue(1);
16118   }
16119   // Other atomic stores have a simple pattern.
16120   return Op;
16121 }
16122
16123 static SDValue LowerADDC_ADDE_SUBC_SUBE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
16124   EVT VT = Op.getNode()->getSimpleValueType(0);
16125
16126   // Let legalize expand this if it isn't a legal type yet.
16127   if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(VT))
16128     return SDValue();
16129
16130   SDVTList VTs = DAG.getVTList(VT, MVT::i32);
16131
16132   unsigned Opc;
16133   bool ExtraOp = false;
16134   switch (Op.getOpcode()) {
16135   default: llvm_unreachable("Invalid code");
16136   case ISD::ADDC: Opc = X86ISD::ADD; break;
16137   case ISD::ADDE: Opc = X86ISD::ADC; ExtraOp = true; break;
16138   case ISD::SUBC: Opc = X86ISD::SUB; break;
16139   case ISD::SUBE: Opc = X86ISD::SBB; ExtraOp = true; break;
16140   }
16141
16142   if (!ExtraOp)
16143     return DAG.getNode(Opc, SDLoc(Op), VTs, Op.getOperand(0),
16144                        Op.getOperand(1));
16145   return DAG.getNode(Opc, SDLoc(Op), VTs, Op.getOperand(0),
16146                      Op.getOperand(1), Op.getOperand(2));
16147 }
16148
16149 static SDValue LowerFSINCOS(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
16150                             SelectionDAG &DAG) {
16151   assert(Subtarget->isTargetDarwin() && Subtarget->is64Bit());
16152
16153   // For MacOSX, we want to call an alternative entry point: __sincos_stret,
16154   // which returns the values as { float, float } (in XMM0) or
16155   // { double, double } (which is returned in XMM0, XMM1).
16156   SDLoc dl(Op);
16157   SDValue Arg = Op.getOperand(0);
16158   EVT ArgVT = Arg.getValueType();
16159   Type *ArgTy = ArgVT.getTypeForEVT(*DAG.getContext());
16160
16161   TargetLowering::ArgListTy Args;
16162   TargetLowering::ArgListEntry Entry;
16163
16164   Entry.Node = Arg;
16165   Entry.Ty = ArgTy;
16166   Entry.isSExt = false;
16167   Entry.isZExt = false;
16168   Args.push_back(Entry);
16169
16170   bool isF64 = ArgVT == MVT::f64;
16171   // Only optimize x86_64 for now. i386 is a bit messy. For f32,
16172   // the small struct {f32, f32} is returned in (eax, edx). For f64,
16173   // the results are returned via SRet in memory.
16174   const char *LibcallName =  isF64 ? "__sincos_stret" : "__sincosf_stret";
16175   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
16176   SDValue Callee = DAG.getExternalSymbol(LibcallName, TLI.getPointerTy());
16177
16178   Type *RetTy = isF64
16179     ? (Type*)StructType::get(ArgTy, ArgTy, NULL)
16180     : (Type*)VectorType::get(ArgTy, 4);
16181
16182   TargetLowering::CallLoweringInfo CLI(DAG);
16183   CLI.setDebugLoc(dl).setChain(DAG.getEntryNode())
16184     .setCallee(CallingConv::C, RetTy, Callee, std::move(Args), 0);
16185
16186   std::pair<SDValue, SDValue> CallResult = TLI.LowerCallTo(CLI);
16187
16188   if (isF64)
16189     // Returned in xmm0 and xmm1.
16190     return CallResult.first;
16191
16192   // Returned in bits 0:31 and 32:64 xmm0.
16193   SDValue SinVal = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, ArgVT,
16194                                CallResult.first, DAG.getIntPtrConstant(0));
16195   SDValue CosVal = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, ArgVT,
16196                                CallResult.first, DAG.getIntPtrConstant(1));
16197   SDVTList Tys = DAG.getVTList(ArgVT, ArgVT);
16198   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, Tys, SinVal, CosVal);
16199 }
16200
16201 /// LowerOperation - Provide custom lowering hooks for some operations.
16202 ///
16203 SDValue X86TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
16204   switch (Op.getOpcode()) {
16205   default: llvm_unreachable("Should not custom lower this!");
16206   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:  return LowerSIGN_EXTEND_INREG(Op,DAG);
16207   case ISD::ATOMIC_FENCE:       return LowerATOMIC_FENCE(Op, Subtarget, DAG);
16208   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS:
16209     return LowerCMP_SWAP(Op, Subtarget, DAG);
16210   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:    return LowerLOAD_SUB(Op,DAG);
16211   case ISD::ATOMIC_STORE:       return LowerATOMIC_STORE(Op,DAG);
16212   case ISD::BUILD_VECTOR:       return LowerBUILD_VECTOR(Op, DAG);
16213   case ISD::CONCAT_VECTORS:     return LowerCONCAT_VECTORS(Op, DAG);
16214   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:     return LowerVECTOR_SHUFFLE(Op, DAG);
16215   case ISD::VSELECT:            return LowerVSELECT(Op, DAG);
16216   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT: return LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(Op, DAG);
16217   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:  return LowerINSERT_VECTOR_ELT(Op, DAG);
16218   case ISD::EXTRACT_SUBVECTOR:  return LowerEXTRACT_SUBVECTOR(Op,Subtarget,DAG);
16219   case ISD::INSERT_SUBVECTOR:   return LowerINSERT_SUBVECTOR(Op, Subtarget,DAG);
16220   case ISD::SCALAR_TO_VECTOR:   return LowerSCALAR_TO_VECTOR(Op, DAG);
16221   case ISD::ConstantPool:       return LowerConstantPool(Op, DAG);
16222   case ISD::GlobalAddress:      return LowerGlobalAddress(Op, DAG);
16223   case ISD::GlobalTLSAddress:   return LowerGlobalTLSAddress(Op, DAG);
16224   case ISD::ExternalSymbol:     return LowerExternalSymbol(Op, DAG);
16225   case ISD::BlockAddress:       return LowerBlockAddress(Op, DAG);
16226   case ISD::SHL_PARTS:
16227   case ISD::SRA_PARTS:
16228   case ISD::SRL_PARTS:          return LowerShiftParts(Op, DAG);
16229   case ISD::SINT_TO_FP:         return LowerSINT_TO_FP(Op, DAG);
16230   case ISD::UINT_TO_FP:         return LowerUINT_TO_FP(Op, DAG);
16231   case ISD::TRUNCATE:           return LowerTRUNCATE(Op, DAG);
16232   case ISD::ZERO_EXTEND:        return LowerZERO_EXTEND(Op, Subtarget, DAG);
16233   case ISD::SIGN_EXTEND:        return LowerSIGN_EXTEND(Op, Subtarget, DAG);
16234   case ISD::ANY_EXTEND:         return LowerANY_EXTEND(Op, Subtarget, DAG);
16235   case ISD::FP_TO_SINT:         return LowerFP_TO_SINT(Op, DAG);
16236   case ISD::FP_TO_UINT:         return LowerFP_TO_UINT(Op, DAG);
16237   case ISD::FP_EXTEND:          return LowerFP_EXTEND(Op, DAG);
16238   case ISD::FABS:               return LowerFABS(Op, DAG);
16239   case ISD::FNEG:               return LowerFNEG(Op, DAG);
16240   case ISD::FCOPYSIGN:          return LowerFCOPYSIGN(Op, DAG);
16241   case ISD::FGETSIGN:           return LowerFGETSIGN(Op, DAG);
16242   case ISD::SETCC:              return LowerSETCC(Op, DAG);
16243   case ISD::SELECT:             return LowerSELECT(Op, DAG);
16244   case ISD::BRCOND:             return LowerBRCOND(Op, DAG);
16245   case ISD::JumpTable:          return LowerJumpTable(Op, DAG);
16246   case ISD::VASTART:            return LowerVASTART(Op, DAG);
16247   case ISD::VAARG:              return LowerVAARG(Op, DAG);
16248   case ISD::VACOPY:             return LowerVACOPY(Op, Subtarget, DAG);
16249   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: return LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(Op, DAG);
16250   case ISD::INTRINSIC_VOID:
16251   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN:  return LowerINTRINSIC_W_CHAIN(Op, Subtarget, DAG);
16252   case ISD::RETURNADDR:         return LowerRETURNADDR(Op, DAG);
16253   case ISD::FRAMEADDR:          return LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
16254   case ISD::FRAME_TO_ARGS_OFFSET:
16255                                 return LowerFRAME_TO_ARGS_OFFSET(Op, DAG);
16256   case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: return LowerDYNAMIC_STACKALLOC(Op, DAG);
16257   case ISD::EH_RETURN:          return LowerEH_RETURN(Op, DAG);
16258   case ISD::EH_SJLJ_SETJMP:     return lowerEH_SJLJ_SETJMP(Op, DAG);
16259   case ISD::EH_SJLJ_LONGJMP:    return lowerEH_SJLJ_LONGJMP(Op, DAG);
16260   case ISD::INIT_TRAMPOLINE:    return LowerINIT_TRAMPOLINE(Op, DAG);
16261   case ISD::ADJUST_TRAMPOLINE:  return LowerADJUST_TRAMPOLINE(Op, DAG);
16262   case ISD::FLT_ROUNDS_:        return LowerFLT_ROUNDS_(Op, DAG);
16263   case ISD::CTLZ:               return LowerCTLZ(Op, DAG);
16264   case ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF:    return LowerCTLZ_ZERO_UNDEF(Op, DAG);
16265   case ISD::CTTZ:               return LowerCTTZ(Op, DAG);
16266   case ISD::MUL:                return LowerMUL(Op, Subtarget, DAG);
16267   case ISD::UMUL_LOHI:
16268   case ISD::SMUL_LOHI:          return LowerMUL_LOHI(Op, Subtarget, DAG);
16269   case ISD::SRA:
16270   case ISD::SRL:
16271   case ISD::SHL:                return LowerShift(Op, Subtarget, DAG);
16272   case ISD::SADDO:
16273   case ISD::UADDO:
16274   case ISD::SSUBO:
16275   case ISD::USUBO:
16276   case ISD::SMULO:
16277   case ISD::UMULO:              return LowerXALUO(Op, DAG);
16278   case ISD::READCYCLECOUNTER:   return LowerREADCYCLECOUNTER(Op, Subtarget,DAG);
16279   case ISD::BITCAST:            return LowerBITCAST(Op, Subtarget, DAG);
16280   case ISD::ADDC:
16281   case ISD::ADDE:
16282   case ISD::SUBC:
16283   case ISD::SUBE:               return LowerADDC_ADDE_SUBC_SUBE(Op, DAG);
16284   case ISD::ADD:                return LowerADD(Op, DAG);
16285   case ISD::SUB:                return LowerSUB(Op, DAG);
16286   case ISD::FSINCOS:            return LowerFSINCOS(Op, Subtarget, DAG);
16287   }
16288 }
16289
16290 static void ReplaceATOMIC_LOAD(SDNode *Node,
16291                                SmallVectorImpl<SDValue> &Results,
16292                                SelectionDAG &DAG) {
16293   SDLoc dl(Node);
16294   EVT VT = cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemoryVT();
16295
16296   // Convert wide load -> cmpxchg8b/cmpxchg16b
16297   // FIXME: On 32-bit, load -> fild or movq would be more efficient
16298   //        (The only way to get a 16-byte load is cmpxchg16b)
16299   // FIXME: 16-byte ATOMIC_CMP_SWAP isn't actually hooked up at the moment.
16300   SDValue Zero = DAG.getConstant(0, VT);
16301   SDVTList VTs = DAG.getVTList(VT, MVT::i1, MVT::Other);
16302   SDValue Swap =
16303       DAG.getAtomicCmpSwap(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, dl, VT, VTs,
16304                            Node->getOperand(0), Node->getOperand(1), Zero, Zero,
16305                            cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemOperand(),
16306                            cast<AtomicSDNode>(Node)->getOrdering(),
16307                            cast<AtomicSDNode>(Node)->getOrdering(),
16308                            cast<AtomicSDNode>(Node)->getSynchScope());
16309   Results.push_back(Swap.getValue(0));
16310   Results.push_back(Swap.getValue(2));
16311 }
16312
16313 /// ReplaceNodeResults - Replace a node with an illegal result type
16314 /// with a new node built out of custom code.
16315 void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
16316                                            SmallVectorImpl<SDValue>&Results,
16317                                            SelectionDAG &DAG) const {
16318   SDLoc dl(N);
16319   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
16320   switch (N->getOpcode()) {
16321   default:
16322     llvm_unreachable("Do not know how to custom type legalize this operation!");
16323   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
16324   case ISD::ADDC:
16325   case ISD::ADDE:
16326   case ISD::SUBC:
16327   case ISD::SUBE:
16328     // We don't want to expand or promote these.
16329     return;
16330   case ISD::SDIV:
16331   case ISD::UDIV:
16332   case ISD::SREM:
16333   case ISD::UREM:
16334   case ISD::SDIVREM:
16335   case ISD::UDIVREM: {
16336     SDValue V = LowerWin64_i128OP(SDValue(N,0), DAG);
16337     Results.push_back(V);
16338     return;
16339   }
16340   case ISD::FP_TO_SINT:
16341   case ISD::FP_TO_UINT: {
16342     bool IsSigned = N->getOpcode() == ISD::FP_TO_SINT;
16343
16344     if (!IsSigned && !isIntegerTypeFTOL(SDValue(N, 0).getValueType()))
16345       return;
16346
16347     std::pair<SDValue,SDValue> Vals =
16348         FP_TO_INTHelper(SDValue(N, 0), DAG, IsSigned, /*IsReplace=*/ true);
16349     SDValue FIST = Vals.first, StackSlot = Vals.second;
16350     if (FIST.getNode()) {
16351       EVT VT = N->getValueType(0);
16352       // Return a load from the stack slot.
16353       if (StackSlot.getNode())
16354         Results.push_back(DAG.getLoad(VT, dl, FIST, StackSlot,
16355                                       MachinePointerInfo(),
16356                                       false, false, false, 0));
16357       else
16358         Results.push_back(FIST);
16359     }
16360     return;
16361   }
16362   case ISD::UINT_TO_FP: {
16363     assert(Subtarget->hasSSE2() && "Requires at least SSE2!");
16364     if (N->getOperand(0).getValueType() != MVT::v2i32 ||
16365         N->getValueType(0) != MVT::v2f32)
16366       return;
16367     SDValue ZExtIn = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::v2i64,
16368                                  N->getOperand(0));
16369     SDValue Bias = DAG.getConstantFP(BitsToDouble(0x4330000000000000ULL),
16370                                      MVT::f64);
16371     SDValue VBias = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v2f64, Bias, Bias);
16372     SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v2i64, ZExtIn,
16373                              DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64, VBias));
16374     Or = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Or);
16375     SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::v2f64, Or, VBias);
16376     Results.push_back(DAG.getNode(X86ISD::VFPROUND, dl, MVT::v4f32, Sub));
16377     return;
16378   }
16379   case ISD::FP_ROUND: {
16380     if (!TLI.isTypeLegal(N->getOperand(0).getValueType()))
16381         return;
16382     SDValue V = DAG.getNode(X86ISD::VFPROUND, dl, MVT::v4f32, N->getOperand(0));
16383     Results.push_back(V);
16384     return;
16385   }
16386   case ISD::INTRINSIC_W_CHAIN: {
16387     unsigned IntNo = cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue();
16388     switch (IntNo) {
16389     default : llvm_unreachable("Do not know how to custom type "
16390                                "legalize this intrinsic operation!");
16391     case Intrinsic::x86_rdtsc:
16392       return getReadTimeStampCounter(N, dl, X86ISD::RDTSC_DAG, DAG, Subtarget,
16393                                      Results);
16394     case Intrinsic::x86_rdtscp:
16395       return getReadTimeStampCounter(N, dl, X86ISD::RDTSCP_DAG, DAG, Subtarget,
16396                                      Results);
16397     case Intrinsic::x86_rdpmc:
16398       return getReadPerformanceCounter(N, dl, DAG, Subtarget, Results);
16399     }
16400   }
16401   case ISD::READCYCLECOUNTER: {
16402     return getReadTimeStampCounter(N, dl, X86ISD::RDTSC_DAG, DAG, Subtarget,
16403                                    Results);
16404   }
16405   case ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS: {
16406     EVT T = N->getValueType(0);
16407     assert((T == MVT::i64 || T == MVT::i128) && "can only expand cmpxchg pair");
16408     bool Regs64bit = T == MVT::i128;
16409     EVT HalfT = Regs64bit ? MVT::i64 : MVT::i32;
16410     SDValue cpInL, cpInH;
16411     cpInL = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(2),
16412                         DAG.getConstant(0, HalfT));
16413     cpInH = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(2),
16414                         DAG.getConstant(1, HalfT));
16415     cpInL = DAG.getCopyToReg(N->getOperand(0), dl,
16416                              Regs64bit ? X86::RAX : X86::EAX,
16417                              cpInL, SDValue());
16418     cpInH = DAG.getCopyToReg(cpInL.getValue(0), dl,
16419                              Regs64bit ? X86::RDX : X86::EDX,
16420                              cpInH, cpInL.getValue(1));
16421     SDValue swapInL, swapInH;
16422     swapInL = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(3),
16423                           DAG.getConstant(0, HalfT));
16424     swapInH = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(3),
16425                           DAG.getConstant(1, HalfT));
16426     swapInL = DAG.getCopyToReg(cpInH.getValue(0), dl,
16427                                Regs64bit ? X86::RBX : X86::EBX,
16428                                swapInL, cpInH.getValue(1));
16429     swapInH = DAG.getCopyToReg(swapInL.getValue(0), dl,
16430                                Regs64bit ? X86::RCX : X86::ECX,
16431                                swapInH, swapInL.getValue(1));
16432     SDValue Ops[] = { swapInH.getValue(0),
16433                       N->getOperand(1),
16434                       swapInH.getValue(1) };
16435     SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
16436     MachineMemOperand *MMO = cast<AtomicSDNode>(N)->getMemOperand();
16437     unsigned Opcode = Regs64bit ? X86ISD::LCMPXCHG16_DAG :
16438                                   X86ISD::LCMPXCHG8_DAG;
16439     SDValue Result = DAG.getMemIntrinsicNode(Opcode, dl, Tys, Ops, T, MMO);
16440     SDValue cpOutL = DAG.getCopyFromReg(Result.getValue(0), dl,
16441                                         Regs64bit ? X86::RAX : X86::EAX,
16442                                         HalfT, Result.getValue(1));
16443     SDValue cpOutH = DAG.getCopyFromReg(cpOutL.getValue(1), dl,
16444                                         Regs64bit ? X86::RDX : X86::EDX,
16445                                         HalfT, cpOutL.getValue(2));
16446     SDValue OpsF[] = { cpOutL.getValue(0), cpOutH.getValue(0)};
16447
16448     SDValue EFLAGS = DAG.getCopyFromReg(cpOutH.getValue(1), dl, X86::EFLAGS,
16449                                         MVT::i32, cpOutH.getValue(2));
16450     SDValue Success =
16451         DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
16452                     DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8), EFLAGS);
16453     Success = DAG.getZExtOrTrunc(Success, dl, N->getValueType(1));
16454
16455     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, T, OpsF));
16456     Results.push_back(Success);
16457     Results.push_back(EFLAGS.getValue(1));
16458     return;
16459   }
16460   case ISD::ATOMIC_SWAP:
16461   case ISD::ATOMIC_LOAD_ADD:
16462   case ISD::ATOMIC_LOAD_SUB:
16463   case ISD::ATOMIC_LOAD_AND:
16464   case ISD::ATOMIC_LOAD_OR:
16465   case ISD::ATOMIC_LOAD_XOR:
16466   case ISD::ATOMIC_LOAD_NAND:
16467   case ISD::ATOMIC_LOAD_MIN:
16468   case ISD::ATOMIC_LOAD_MAX:
16469   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN:
16470   case ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX:
16471     // Delegate to generic TypeLegalization. Situations we can really handle
16472     // should have already been dealt with by X86AtomicExpand.cpp.
16473     break;
16474   case ISD::ATOMIC_LOAD: {
16475     ReplaceATOMIC_LOAD(N, Results, DAG);
16476     return;
16477   }
16478   case ISD::BITCAST: {
16479     assert(Subtarget->hasSSE2() && "Requires at least SSE2!");
16480     EVT DstVT = N->getValueType(0);
16481     EVT SrcVT = N->getOperand(0)->getValueType(0);
16482
16483     if (SrcVT != MVT::f64 ||
16484         (DstVT != MVT::v2i32 && DstVT != MVT::v4i16 && DstVT != MVT::v8i8))
16485       return;
16486
16487     unsigned NumElts = DstVT.getVectorNumElements();
16488     EVT SVT = DstVT.getVectorElementType();
16489     EVT WiderVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), SVT, NumElts * 2);
16490     SDValue Expanded = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
16491                                    MVT::v2f64, N->getOperand(0));
16492     SDValue ToVecInt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WiderVT, Expanded);
16493
16494     if (ExperimentalVectorWideningLegalization) {
16495       // If we are legalizing vectors by widening, we already have the desired
16496       // legal vector type, just return it.
16497       Results.push_back(ToVecInt);
16498       return;
16499     }
16500
16501     SmallVector<SDValue, 8> Elts;
16502     for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e; ++i)
16503       Elts.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, SVT,
16504                                    ToVecInt, DAG.getIntPtrConstant(i)));
16505
16506     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, DstVT, Elts));
16507   }
16508   }
16509 }
16510
16511 const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
16512   switch (Opcode) {
16513   default: return nullptr;
16514   case X86ISD::BSF:                return "X86ISD::BSF";
16515   case X86ISD::BSR:                return "X86ISD::BSR";
16516   case X86ISD::SHLD:               return "X86ISD::SHLD";
16517   case X86ISD::SHRD:               return "X86ISD::SHRD";
16518   case X86ISD::FAND:               return "X86ISD::FAND";
16519   case X86ISD::FANDN:              return "X86ISD::FANDN";
16520   case X86ISD::FOR:                return "X86ISD::FOR";
16521   case X86ISD::FXOR:               return "X86ISD::FXOR";
16522   case X86ISD::FSRL:               return "X86ISD::FSRL";
16523   case X86ISD::FILD:               return "X86ISD::FILD";
16524   case X86ISD::FILD_FLAG:          return "X86ISD::FILD_FLAG";
16525   case X86ISD::FP_TO_INT16_IN_MEM: return "X86ISD::FP_TO_INT16_IN_MEM";
16526   case X86ISD::FP_TO_INT32_IN_MEM: return "X86ISD::FP_TO_INT32_IN_MEM";
16527   case X86ISD::FP_TO_INT64_IN_MEM: return "X86ISD::FP_TO_INT64_IN_MEM";
16528   case X86ISD::FLD:                return "X86ISD::FLD";
16529   case X86ISD::FST:                return "X86ISD::FST";
16530   case X86ISD::CALL:               return "X86ISD::CALL";
16531   case X86ISD::RDTSC_DAG:          return "X86ISD::RDTSC_DAG";
16532   case X86ISD::RDTSCP_DAG:         return "X86ISD::RDTSCP_DAG";
16533   case X86ISD::RDPMC_DAG:          return "X86ISD::RDPMC_DAG";
16534   case X86ISD::BT:                 return "X86ISD::BT";
16535   case X86ISD::CMP:                return "X86ISD::CMP";
16536   case X86ISD::COMI:               return "X86ISD::COMI";
16537   case X86ISD::UCOMI:              return "X86ISD::UCOMI";
16538   case X86ISD::CMPM:               return "X86ISD::CMPM";
16539   case X86ISD::CMPMU:              return "X86ISD::CMPMU";
16540   case X86ISD::SETCC:              return "X86ISD::SETCC";
16541   case X86ISD::SETCC_CARRY:        return "X86ISD::SETCC_CARRY";
16542   case X86ISD::FSETCC:             return "X86ISD::FSETCC";
16543   case X86ISD::CMOV:               return "X86ISD::CMOV";
16544   case X86ISD::BRCOND:             return "X86ISD::BRCOND";
16545   case X86ISD::RET_FLAG:           return "X86ISD::RET_FLAG";
16546   case X86ISD::REP_STOS:           return "X86ISD::REP_STOS";
16547   case X86ISD::REP_MOVS:           return "X86ISD::REP_MOVS";
16548   case X86ISD::GlobalBaseReg:      return "X86ISD::GlobalBaseReg";
16549   case X86ISD::Wrapper:            return "X86ISD::Wrapper";
16550   case X86ISD::WrapperRIP:         return "X86ISD::WrapperRIP";
16551   case X86ISD::PEXTRB:             return "X86ISD::PEXTRB";
16552   case X86ISD::PEXTRW:             return "X86ISD::PEXTRW";
16553   case X86ISD::INSERTPS:           return "X86ISD::INSERTPS";
16554   case X86ISD::PINSRB:             return "X86ISD::PINSRB";
16555   case X86ISD::PINSRW:             return "X86ISD::PINSRW";
16556   case X86ISD::PSHUFB:             return "X86ISD::PSHUFB";
16557   case X86ISD::ANDNP:              return "X86ISD::ANDNP";
16558   case X86ISD::PSIGN:              return "X86ISD::PSIGN";
16559   case X86ISD::BLENDV:             return "X86ISD::BLENDV";
16560   case X86ISD::BLENDI:             return "X86ISD::BLENDI";
16561   case X86ISD::SUBUS:              return "X86ISD::SUBUS";
16562   case X86ISD::HADD:               return "X86ISD::HADD";
16563   case X86ISD::HSUB:               return "X86ISD::HSUB";
16564   case X86ISD::FHADD:              return "X86ISD::FHADD";
16565   case X86ISD::FHSUB:              return "X86ISD::FHSUB";
16566   case X86ISD::UMAX:               return "X86ISD::UMAX";
16567   case X86ISD::UMIN:               return "X86ISD::UMIN";
16568   case X86ISD::SMAX:               return "X86ISD::SMAX";
16569   case X86ISD::SMIN:               return "X86ISD::SMIN";
16570   case X86ISD::FMAX:               return "X86ISD::FMAX";
16571   case X86ISD::FMIN:               return "X86ISD::FMIN";
16572   case X86ISD::FMAXC:              return "X86ISD::FMAXC";
16573   case X86ISD::FMINC:              return "X86ISD::FMINC";
16574   case X86ISD::FRSQRT:             return "X86ISD::FRSQRT";
16575   case X86ISD::FRCP:               return "X86ISD::FRCP";
16576   case X86ISD::TLSADDR:            return "X86ISD::TLSADDR";
16577   case X86ISD::TLSBASEADDR:        return "X86ISD::TLSBASEADDR";
16578   case X86ISD::TLSCALL:            return "X86ISD::TLSCALL";
16579   case X86ISD::EH_SJLJ_SETJMP:     return "X86ISD::EH_SJLJ_SETJMP";
16580   case X86ISD::EH_SJLJ_LONGJMP:    return "X86ISD::EH_SJLJ_LONGJMP";
16581   case X86ISD::EH_RETURN:          return "X86ISD::EH_RETURN";
16582   case X86ISD::TC_RETURN:          return "X86ISD::TC_RETURN";
16583   case X86ISD::FNSTCW16m:          return "X86ISD::FNSTCW16m";
16584   case X86ISD::FNSTSW16r:          return "X86ISD::FNSTSW16r";
16585   case X86ISD::LCMPXCHG_DAG:       return "X86ISD::LCMPXCHG_DAG";
16586   case X86ISD::LCMPXCHG8_DAG:      return "X86ISD::LCMPXCHG8_DAG";
16587   case X86ISD::LCMPXCHG16_DAG:     return "X86ISD::LCMPXCHG16_DAG";
16588   case X86ISD::VZEXT_MOVL:         return "X86ISD::VZEXT_MOVL";
16589   case X86ISD::VZEXT_LOAD:         return "X86ISD::VZEXT_LOAD";
16590   case X86ISD::VZEXT:              return "X86ISD::VZEXT";
16591   case X86ISD::VSEXT:              return "X86ISD::VSEXT";
16592   case X86ISD::VTRUNC:             return "X86ISD::VTRUNC";
16593   case X86ISD::VTRUNCM:            return "X86ISD::VTRUNCM";
16594   case X86ISD::VINSERT:            return "X86ISD::VINSERT";
16595   case X86ISD::VFPEXT:             return "X86ISD::VFPEXT";
16596   case X86ISD::VFPROUND:           return "X86ISD::VFPROUND";
16597   case X86ISD::VSHLDQ:             return "X86ISD::VSHLDQ";
16598   case X86ISD::VSRLDQ:             return "X86ISD::VSRLDQ";
16599   case X86ISD::VSHL:               return "X86ISD::VSHL";
16600   case X86ISD::VSRL:               return "X86ISD::VSRL";
16601   case X86ISD::VSRA:               return "X86ISD::VSRA";
16602   case X86ISD::VSHLI:              return "X86ISD::VSHLI";
16603   case X86ISD::VSRLI:              return "X86ISD::VSRLI";
16604   case X86ISD::VSRAI:              return "X86ISD::VSRAI";
16605   case X86ISD::CMPP:               return "X86ISD::CMPP";
16606   case X86ISD::PCMPEQ:             return "X86ISD::PCMPEQ";
16607   case X86ISD::PCMPGT:             return "X86ISD::PCMPGT";
16608   case X86ISD::PCMPEQM:            return "X86ISD::PCMPEQM";
16609   case X86ISD::PCMPGTM:            return "X86ISD::PCMPGTM";
16610   case X86ISD::ADD:                return "X86ISD::ADD";
16611   case X86ISD::SUB:                return "X86ISD::SUB";
16612   case X86ISD::ADC:                return "X86ISD::ADC";
16613   case X86ISD::SBB:                return "X86ISD::SBB";
16614   case X86ISD::SMUL:               return "X86ISD::SMUL";
16615   case X86ISD::UMUL:               return "X86ISD::UMUL";
16616   case X86ISD::INC:                return "X86ISD::INC";
16617   case X86ISD::DEC:                return "X86ISD::DEC";
16618   case X86ISD::OR:                 return "X86ISD::OR";
16619   case X86ISD::XOR:                return "X86ISD::XOR";
16620   case X86ISD::AND:                return "X86ISD::AND";
16621   case X86ISD::BEXTR:              return "X86ISD::BEXTR";
16622   case X86ISD::MUL_IMM:            return "X86ISD::MUL_IMM";
16623   case X86ISD::PTEST:              return "X86ISD::PTEST";
16624   case X86ISD::TESTP:              return "X86ISD::TESTP";
16625   case X86ISD::TESTM:              return "X86ISD::TESTM";
16626   case X86ISD::TESTNM:             return "X86ISD::TESTNM";
16627   case X86ISD::KORTEST:            return "X86ISD::KORTEST";
16628   case X86ISD::PACKSS:             return "X86ISD::PACKSS";
16629   case X86ISD::PACKUS:             return "X86ISD::PACKUS";
16630   case X86ISD::PALIGNR:            return "X86ISD::PALIGNR";
16631   case X86ISD::PSHUFD:             return "X86ISD::PSHUFD";
16632   case X86ISD::PSHUFHW:            return "X86ISD::PSHUFHW";
16633   case X86ISD::PSHUFLW:            return "X86ISD::PSHUFLW";
16634   case X86ISD::SHUFP:              return "X86ISD::SHUFP";
16635   case X86ISD::MOVLHPS:            return "X86ISD::MOVLHPS";
16636   case X86ISD::MOVLHPD:            return "X86ISD::MOVLHPD";
16637   case X86ISD::MOVHLPS:            return "X86ISD::MOVHLPS";
16638   case X86ISD::MOVLPS:             return "X86ISD::MOVLPS";
16639   case X86ISD::MOVLPD:             return "X86ISD::MOVLPD";
16640   case X86ISD::MOVDDUP:            return "X86ISD::MOVDDUP";
16641   case X86ISD::MOVSHDUP:           return "X86ISD::MOVSHDUP";
16642   case X86ISD::MOVSLDUP:           return "X86ISD::MOVSLDUP";
16643   case X86ISD::MOVSD:              return "X86ISD::MOVSD";
16644   case X86ISD::MOVSS:              return "X86ISD::MOVSS";
16645   case X86ISD::UNPCKL:             return "X86ISD::UNPCKL";
16646   case X86ISD::UNPCKH:             return "X86ISD::UNPCKH";
16647   case X86ISD::VBROADCAST:         return "X86ISD::VBROADCAST";
16648   case X86ISD::VBROADCASTM:        return "X86ISD::VBROADCASTM";
16649   case X86ISD::VEXTRACT:           return "X86ISD::VEXTRACT";
16650   case X86ISD::VPERMILP:           return "X86ISD::VPERMILP";
16651   case X86ISD::VPERM2X128:         return "X86ISD::VPERM2X128";
16652   case X86ISD::VPERMV:             return "X86ISD::VPERMV";
16653   case X86ISD::VPERMV3:            return "X86ISD::VPERMV3";
16654   case X86ISD::VPERMIV3:           return "X86ISD::VPERMIV3";
16655   case X86ISD::VPERMI:             return "X86ISD::VPERMI";
16656   case X86ISD::PMULUDQ:            return "X86ISD::PMULUDQ";
16657   case X86ISD::PMULDQ:             return "X86ISD::PMULDQ";
16658   case X86ISD::VASTART_SAVE_XMM_REGS: return "X86ISD::VASTART_SAVE_XMM_REGS";
16659   case X86ISD::VAARG_64:           return "X86ISD::VAARG_64";
16660   case X86ISD::WIN_ALLOCA:         return "X86ISD::WIN_ALLOCA";
16661   case X86ISD::MEMBARRIER:         return "X86ISD::MEMBARRIER";
16662   case X86ISD::SEG_ALLOCA:         return "X86ISD::SEG_ALLOCA";
16663   case X86ISD::WIN_FTOL:           return "X86ISD::WIN_FTOL";
16664   case X86ISD::SAHF:               return "X86ISD::SAHF";
16665   case X86ISD::RDRAND:             return "X86ISD::RDRAND";
16666   case X86ISD::RDSEED:             return "X86ISD::RDSEED";
16667   case X86ISD::FMADD:              return "X86ISD::FMADD";
16668   case X86ISD::FMSUB:              return "X86ISD::FMSUB";
16669   case X86ISD::FNMADD:             return "X86ISD::FNMADD";
16670   case X86ISD::FNMSUB:             return "X86ISD::FNMSUB";
16671   case X86ISD::FMADDSUB:           return "X86ISD::FMADDSUB";
16672   case X86ISD::FMSUBADD:           return "X86ISD::FMSUBADD";
16673   case X86ISD::PCMPESTRI:          return "X86ISD::PCMPESTRI";
16674   case X86ISD::PCMPISTRI:          return "X86ISD::PCMPISTRI";
16675   case X86ISD::XTEST:              return "X86ISD::XTEST";
16676   }
16677 }
16678
16679 // isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
16680 // by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
16681 bool X86TargetLowering::isLegalAddressingMode(const AddrMode &AM,
16682                                               Type *Ty) const {
16683   // X86 supports extremely general addressing modes.
16684   CodeModel::Model M = getTargetMachine().getCodeModel();
16685   Reloc::Model R = getTargetMachine().getRelocationModel();
16686
16687   // X86 allows a sign-extended 32-bit immediate field as a displacement.
16688   if (!X86::isOffsetSuitableForCodeModel(AM.BaseOffs, M, AM.BaseGV != nullptr))
16689     return false;
16690
16691   if (AM.BaseGV) {
16692     unsigned GVFlags =
16693       Subtarget->ClassifyGlobalReference(AM.BaseGV, getTargetMachine());
16694
16695     // If a reference to this global requires an extra load, we can't fold it.
16696     if (isGlobalStubReference(GVFlags))
16697       return false;
16698
16699     // If BaseGV requires a register for the PIC base, we cannot also have a
16700     // BaseReg specified.
16701     if (AM.HasBaseReg && isGlobalRelativeToPICBase(GVFlags))
16702       return false;
16703
16704     // If lower 4G is not available, then we must use rip-relative addressing.
16705     if ((M != CodeModel::Small || R != Reloc::Static) &&
16706         Subtarget->is64Bit() && (AM.BaseOffs || AM.Scale > 1))
16707       return false;
16708   }
16709
16710   switch (AM.Scale) {
16711   case 0:
16712   case 1:
16713   case 2:
16714   case 4:
16715   case 8:
16716     // These scales always work.
16717     break;
16718   case 3:
16719   case 5:
16720   case 9:
16721     // These scales are formed with basereg+scalereg.  Only accept if there is
16722     // no basereg yet.
16723     if (AM.HasBaseReg)
16724       return false;
16725     break;
16726   default:  // Other stuff never works.
16727     return false;
16728   }
16729
16730   return true;
16731 }
16732
16733 bool X86TargetLowering::isVectorShiftByScalarCheap(Type *Ty) const {
16734   unsigned Bits = Ty->getScalarSizeInBits();
16735
16736   // 8-bit shifts are always expensive, but versions with a scalar amount aren't
16737   // particularly cheaper than those without.
16738   if (Bits == 8)
16739     return false;
16740
16741   // On AVX2 there are new vpsllv[dq] instructions (and other shifts), that make
16742   // variable shifts just as cheap as scalar ones.
16743   if (Subtarget->hasInt256() && (Bits == 32 || Bits == 64))
16744     return false;
16745
16746   // Otherwise, it's significantly cheaper to shift by a scalar amount than by a
16747   // fully general vector.
16748   return true;
16749 }
16750
16751 bool X86TargetLowering::isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const {
16752   if (!Ty1->isIntegerTy() || !Ty2->isIntegerTy())
16753     return false;
16754   unsigned NumBits1 = Ty1->getPrimitiveSizeInBits();
16755   unsigned NumBits2 = Ty2->getPrimitiveSizeInBits();
16756   return NumBits1 > NumBits2;
16757 }
16758
16759 bool X86TargetLowering::allowTruncateForTailCall(Type *Ty1, Type *Ty2) const {
16760   if (!Ty1->isIntegerTy() || !Ty2->isIntegerTy())
16761     return false;
16762
16763   if (!isTypeLegal(EVT::getEVT(Ty1)))
16764     return false;
16765
16766   assert(Ty1->getPrimitiveSizeInBits() <= 64 && "i128 is probably not a noop");
16767
16768   // Assuming the caller doesn't have a zeroext or signext return parameter,
16769   // truncation all the way down to i1 is valid.
16770   return true;
16771 }
16772
16773 bool X86TargetLowering::isLegalICmpImmediate(int64_t Imm) const {
16774   return isInt<32>(Imm);
16775 }
16776
16777 bool X86TargetLowering::isLegalAddImmediate(int64_t Imm) const {
16778   // Can also use sub to handle negated immediates.
16779   return isInt<32>(Imm);
16780 }
16781
16782 bool X86TargetLowering::isTruncateFree(EVT VT1, EVT VT2) const {
16783   if (!VT1.isInteger() || !VT2.isInteger())
16784     return false;
16785   unsigned NumBits1 = VT1.getSizeInBits();
16786   unsigned NumBits2 = VT2.getSizeInBits();
16787   return NumBits1 > NumBits2;
16788 }
16789
16790 bool X86TargetLowering::isZExtFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const {
16791   // x86-64 implicitly zero-extends 32-bit results in 64-bit registers.
16792   return Ty1->isIntegerTy(32) && Ty2->isIntegerTy(64) && Subtarget->is64Bit();
16793 }
16794
16795 bool X86TargetLowering::isZExtFree(EVT VT1, EVT VT2) const {
16796   // x86-64 implicitly zero-extends 32-bit results in 64-bit registers.
16797   return VT1 == MVT::i32 && VT2 == MVT::i64 && Subtarget->is64Bit();
16798 }
16799
16800 bool X86TargetLowering::isZExtFree(SDValue Val, EVT VT2) const {
16801   EVT VT1 = Val.getValueType();
16802   if (isZExtFree(VT1, VT2))
16803     return true;
16804
16805   if (Val.getOpcode() != ISD::LOAD)
16806     return false;
16807
16808   if (!VT1.isSimple() || !VT1.isInteger() ||
16809       !VT2.isSimple() || !VT2.isInteger())
16810     return false;
16811
16812   switch (VT1.getSimpleVT().SimpleTy) {
16813   default: break;
16814   case MVT::i8:
16815   case MVT::i16:
16816   case MVT::i32:
16817     // X86 has 8, 16, and 32-bit zero-extending loads.
16818     return true;
16819   }
16820
16821   return false;
16822 }
16823
16824 bool
16825 X86TargetLowering::isFMAFasterThanFMulAndFAdd(EVT VT) const {
16826   if (!(Subtarget->hasFMA() || Subtarget->hasFMA4()))
16827     return false;
16828
16829   VT = VT.getScalarType();
16830
16831   if (!VT.isSimple())
16832     return false;
16833
16834   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
16835   case MVT::f32:
16836   case MVT::f64:
16837     return true;
16838   default:
16839     break;
16840   }
16841
16842   return false;
16843 }
16844
16845 bool X86TargetLowering::isNarrowingProfitable(EVT VT1, EVT VT2) const {
16846   // i16 instructions are longer (0x66 prefix) and potentially slower.
16847   return !(VT1 == MVT::i32 && VT2 == MVT::i16);
16848 }
16849
16850 /// isShuffleMaskLegal - Targets can use this to indicate that they only
16851 /// support *some* VECTOR_SHUFFLE operations, those with specific masks.
16852 /// By default, if a target supports the VECTOR_SHUFFLE node, all mask values
16853 /// are assumed to be legal.
16854 bool
16855 X86TargetLowering::isShuffleMaskLegal(const SmallVectorImpl<int> &M,
16856                                       EVT VT) const {
16857   if (!VT.isSimple())
16858     return false;
16859
16860   MVT SVT = VT.getSimpleVT();
16861
16862   // Very little shuffling can be done for 64-bit vectors right now.
16863   if (VT.getSizeInBits() == 64)
16864     return false;
16865
16866   // If this is a single-input shuffle with no 128 bit lane crossings we can
16867   // lower it into pshufb.
16868   if ((SVT.is128BitVector() && Subtarget->hasSSSE3()) ||
16869       (SVT.is256BitVector() && Subtarget->hasInt256())) {
16870     bool isLegal = true;
16871     for (unsigned I = 0, E = M.size(); I != E; ++I) {
16872       if (M[I] >= (int)SVT.getVectorNumElements() ||
16873           ShuffleCrosses128bitLane(SVT, I, M[I])) {
16874         isLegal = false;
16875         break;
16876       }
16877     }
16878     if (isLegal)
16879       return true;
16880   }
16881
16882   // FIXME: blends, shifts.
16883   return (SVT.getVectorNumElements() == 2 ||
16884           ShuffleVectorSDNode::isSplatMask(&M[0], VT) ||
16885           isMOVLMask(M, SVT) ||
16886           isMOVHLPSMask(M, SVT) ||
16887           isSHUFPMask(M, SVT) ||
16888           isPSHUFDMask(M, SVT) ||
16889           isPSHUFHWMask(M, SVT, Subtarget->hasInt256()) ||
16890           isPSHUFLWMask(M, SVT, Subtarget->hasInt256()) ||
16891           isPALIGNRMask(M, SVT, Subtarget) ||
16892           isUNPCKLMask(M, SVT, Subtarget->hasInt256()) ||
16893           isUNPCKHMask(M, SVT, Subtarget->hasInt256()) ||
16894           isUNPCKL_v_undef_Mask(M, SVT, Subtarget->hasInt256()) ||
16895           isUNPCKH_v_undef_Mask(M, SVT, Subtarget->hasInt256()) ||
16896           isBlendMask(M, SVT, Subtarget->hasSSE41(), Subtarget->hasInt256()));
16897 }
16898
16899 bool
16900 X86TargetLowering::isVectorClearMaskLegal(const SmallVectorImpl<int> &Mask,
16901                                           EVT VT) const {
16902   if (!VT.isSimple())
16903     return false;
16904
16905   MVT SVT = VT.getSimpleVT();
16906   unsigned NumElts = SVT.getVectorNumElements();
16907   // FIXME: This collection of masks seems suspect.
16908   if (NumElts == 2)
16909     return true;
16910   if (NumElts == 4 && SVT.is128BitVector()) {
16911     return (isMOVLMask(Mask, SVT)  ||
16912             isCommutedMOVLMask(Mask, SVT, true) ||
16913             isSHUFPMask(Mask, SVT) ||
16914             isSHUFPMask(Mask, SVT, /* Commuted */ true));
16915   }
16916   return false;
16917 }
16918
16919 //===----------------------------------------------------------------------===//
16920 //                           X86 Scheduler Hooks
16921 //===----------------------------------------------------------------------===//
16922
16923 /// Utility function to emit xbegin specifying the start of an RTM region.
16924 static MachineBasicBlock *EmitXBegin(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *MBB,
16925                                      const TargetInstrInfo *TII) {
16926   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
16927
16928   const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
16929   MachineFunction::iterator I = MBB;
16930   ++I;
16931
16932   // For the v = xbegin(), we generate
16933   //
16934   // thisMBB:
16935   //  xbegin sinkMBB
16936   //
16937   // mainMBB:
16938   //  eax = -1
16939   //
16940   // sinkMBB:
16941   //  v = eax
16942
16943   MachineBasicBlock *thisMBB = MBB;
16944   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
16945   MachineBasicBlock *mainMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
16946   MachineBasicBlock *sinkMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
16947   MF->insert(I, mainMBB);
16948   MF->insert(I, sinkMBB);
16949
16950   // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
16951   sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), MBB,
16952                   std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), MBB->end());
16953   sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(MBB);
16954
16955   // thisMBB:
16956   //  xbegin sinkMBB
16957   //  # fallthrough to mainMBB
16958   //  # abortion to sinkMBB
16959   BuildMI(thisMBB, DL, TII->get(X86::XBEGIN_4)).addMBB(sinkMBB);
16960   thisMBB->addSuccessor(mainMBB);
16961   thisMBB->addSuccessor(sinkMBB);
16962
16963   // mainMBB:
16964   //  EAX = -1
16965   BuildMI(mainMBB, DL, TII->get(X86::MOV32ri), X86::EAX).addImm(-1);
16966   mainMBB->addSuccessor(sinkMBB);
16967
16968   // sinkMBB:
16969   // EAX is live into the sinkMBB
16970   sinkMBB->addLiveIn(X86::EAX);
16971   BuildMI(*sinkMBB, sinkMBB->begin(), DL,
16972           TII->get(TargetOpcode::COPY), MI->getOperand(0).getReg())
16973     .addReg(X86::EAX);
16974
16975   MI->eraseFromParent();
16976   return sinkMBB;
16977 }
16978
16979 // FIXME: When we get size specific XMM0 registers, i.e. XMM0_V16I8
16980 // or XMM0_V32I8 in AVX all of this code can be replaced with that
16981 // in the .td file.
16982 static MachineBasicBlock *EmitPCMPSTRM(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
16983                                        const TargetInstrInfo *TII) {
16984   unsigned Opc;
16985   switch (MI->getOpcode()) {
16986   default: llvm_unreachable("illegal opcode!");
16987   case X86::PCMPISTRM128REG:  Opc = X86::PCMPISTRM128rr;  break;
16988   case X86::VPCMPISTRM128REG: Opc = X86::VPCMPISTRM128rr; break;
16989   case X86::PCMPISTRM128MEM:  Opc = X86::PCMPISTRM128rm;  break;
16990   case X86::VPCMPISTRM128MEM: Opc = X86::VPCMPISTRM128rm; break;
16991   case X86::PCMPESTRM128REG:  Opc = X86::PCMPESTRM128rr;  break;
16992   case X86::VPCMPESTRM128REG: Opc = X86::VPCMPESTRM128rr; break;
16993   case X86::PCMPESTRM128MEM:  Opc = X86::PCMPESTRM128rm;  break;
16994   case X86::VPCMPESTRM128MEM: Opc = X86::VPCMPESTRM128rm; break;
16995   }
16996
16997   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
16998   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(Opc));
16999
17000   unsigned NumArgs = MI->getNumOperands();
17001   for (unsigned i = 1; i < NumArgs; ++i) {
17002     MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
17003     if (!(Op.isReg() && Op.isImplicit()))
17004       MIB.addOperand(Op);
17005   }
17006   if (MI->hasOneMemOperand())
17007     MIB->setMemRefs(MI->memoperands_begin(), MI->memoperands_end());
17008
17009   BuildMI(*BB, MI, dl,
17010     TII->get(TargetOpcode::COPY), MI->getOperand(0).getReg())
17011     .addReg(X86::XMM0);
17012
17013   MI->eraseFromParent();
17014   return BB;
17015 }
17016
17017 // FIXME: Custom handling because TableGen doesn't support multiple implicit
17018 // defs in an instruction pattern
17019 static MachineBasicBlock *EmitPCMPSTRI(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
17020                                        const TargetInstrInfo *TII) {
17021   unsigned Opc;
17022   switch (MI->getOpcode()) {
17023   default: llvm_unreachable("illegal opcode!");
17024   case X86::PCMPISTRIREG:  Opc = X86::PCMPISTRIrr;  break;
17025   case X86::VPCMPISTRIREG: Opc = X86::VPCMPISTRIrr; break;
17026   case X86::PCMPISTRIMEM:  Opc = X86::PCMPISTRIrm;  break;
17027   case X86::VPCMPISTRIMEM: Opc = X86::VPCMPISTRIrm; break;
17028   case X86::PCMPESTRIREG:  Opc = X86::PCMPESTRIrr;  break;
17029   case X86::VPCMPESTRIREG: Opc = X86::VPCMPESTRIrr; break;
17030   case X86::PCMPESTRIMEM:  Opc = X86::PCMPESTRIrm;  break;
17031   case X86::VPCMPESTRIMEM: Opc = X86::VPCMPESTRIrm; break;
17032   }
17033
17034   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
17035   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(Opc));
17036
17037   unsigned NumArgs = MI->getNumOperands(); // remove the results
17038   for (unsigned i = 1; i < NumArgs; ++i) {
17039     MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
17040     if (!(Op.isReg() && Op.isImplicit()))
17041       MIB.addOperand(Op);
17042   }
17043   if (MI->hasOneMemOperand())
17044     MIB->setMemRefs(MI->memoperands_begin(), MI->memoperands_end());
17045
17046   BuildMI(*BB, MI, dl,
17047     TII->get(TargetOpcode::COPY), MI->getOperand(0).getReg())
17048     .addReg(X86::ECX);
17049
17050   MI->eraseFromParent();
17051   return BB;
17052 }
17053
17054 static MachineBasicBlock * EmitMonitor(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
17055                                        const TargetInstrInfo *TII,
17056                                        const X86Subtarget* Subtarget) {
17057   DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();
17058
17059   // Address into RAX/EAX, other two args into ECX, EDX.
17060   unsigned MemOpc = Subtarget->is64Bit() ? X86::LEA64r : X86::LEA32r;
17061   unsigned MemReg = Subtarget->is64Bit() ? X86::RAX : X86::EAX;
17062   MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(MemOpc), MemReg);
17063   for (int i = 0; i < X86::AddrNumOperands; ++i)
17064     MIB.addOperand(MI->getOperand(i));
17065
17066   unsigned ValOps = X86::AddrNumOperands;
17067   BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(TargetOpcode::COPY), X86::ECX)
17068     .addReg(MI->getOperand(ValOps).getReg());
17069   BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(TargetOpcode::COPY), X86::EDX)
17070     .addReg(MI->getOperand(ValOps+1).getReg());
17071
17072   // The instruction doesn't actually take any operands though.
17073   BuildMI(*BB, MI, dl, TII->get(X86::MONITORrrr));
17074
17075   MI->eraseFromParent(); // The pseudo is gone now.
17076   return BB;
17077 }
17078
17079 MachineBasicBlock *
17080 X86TargetLowering::EmitVAARG64WithCustomInserter(
17081                    MachineInstr *MI,
17082                    MachineBasicBlock *MBB) const {
17083   // Emit va_arg instruction on X86-64.
17084
17085   // Operands to this pseudo-instruction:
17086   // 0  ) Output        : destination address (reg)
17087   // 1-5) Input         : va_list address (addr, i64mem)
17088   // 6  ) ArgSize       : Size (in bytes) of vararg type
17089   // 7  ) ArgMode       : 0=overflow only, 1=use gp_offset, 2=use fp_offset
17090   // 8  ) Align         : Alignment of type
17091   // 9  ) EFLAGS (implicit-def)
17092
17093   assert(MI->getNumOperands() == 10 && "VAARG_64 should have 10 operands!");
17094   assert(X86::AddrNumOperands == 5 && "VAARG_64 assumes 5 address operands");
17095
17096   unsigned DestReg = MI->getOperand(0).getReg();
17097   MachineOperand &Base = MI->getOperand(1);
17098   MachineOperand &Scale = MI->getOperand(2);
17099   MachineOperand &Index = MI->getOperand(3);
17100   MachineOperand &Disp = MI->getOperand(4);
17101   MachineOperand &Segment = MI->getOperand(5);
17102   unsigned ArgSize = MI->getOperand(6).getImm();
17103   unsigned ArgMode = MI->getOperand(7).getImm();
17104   unsigned Align = MI->getOperand(8).getImm();
17105
17106   // Memory Reference
17107   assert(MI->hasOneMemOperand() && "Expected VAARG_64 to have one memoperand");
17108   MachineInstr::mmo_iterator MMOBegin = MI->memoperands_begin();
17109   MachineInstr::mmo_iterator MMOEnd = MI->memoperands_end();
17110
17111   // Machine Information
17112   const TargetInstrInfo *TII = MBB->getParent()->getTarget().getInstrInfo();
17113   MachineRegisterInfo &MRI = MBB->getParent()->getRegInfo();
17114   const TargetRegisterClass *AddrRegClass = getRegClassFor(MVT::i64);
17115   const TargetRegisterClass *OffsetRegClass = getRegClassFor(MVT::i32);
17116   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17117
17118   // struct va_list {
17119   //   i32   gp_offset
17120   //   i32   fp_offset
17121   //   i64   overflow_area (address)
17122   //   i64   reg_save_area (address)
17123   // }
17124   // sizeof(va_list) = 24
17125   // alignment(va_list) = 8
17126
17127   unsigned TotalNumIntRegs = 6;
17128   unsigned TotalNumXMMRegs = 8;
17129   bool UseGPOffset = (ArgMode == 1);
17130   bool UseFPOffset = (ArgMode == 2);
17131   unsigned MaxOffset = TotalNumIntRegs * 8 +
17132                        (UseFPOffset ? TotalNumXMMRegs * 16 : 0);
17133
17134   /* Align ArgSize to a multiple of 8 */
17135   unsigned ArgSizeA8 = (ArgSize + 7) & ~7;
17136   bool NeedsAlign = (Align > 8);
17137
17138   MachineBasicBlock *thisMBB = MBB;
17139   MachineBasicBlock *overflowMBB;
17140   MachineBasicBlock *offsetMBB;
17141   MachineBasicBlock *endMBB;
17142
17143   unsigned OffsetDestReg = 0;    // Argument address computed by offsetMBB
17144   unsigned OverflowDestReg = 0;  // Argument address computed by overflowMBB
17145   unsigned OffsetReg = 0;
17146
17147   if (!UseGPOffset && !UseFPOffset) {
17148     // If we only pull from the overflow region, we don't create a branch.
17149     // We don't need to alter control flow.
17150     OffsetDestReg = 0; // unused
17151     OverflowDestReg = DestReg;
17152
17153     offsetMBB = nullptr;
17154     overflowMBB = thisMBB;
17155     endMBB = thisMBB;
17156   } else {
17157     // First emit code to check if gp_offset (or fp_offset) is below the bound.
17158     // If so, pull the argument from reg_save_area. (branch to offsetMBB)
17159     // If not, pull from overflow_area. (branch to overflowMBB)
17160     //
17161     //       thisMBB
17162     //         |     .
17163     //         |        .
17164     //     offsetMBB   overflowMBB
17165     //         |        .
17166     //         |     .
17167     //        endMBB
17168
17169     // Registers for the PHI in endMBB
17170     OffsetDestReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17171     OverflowDestReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17172
17173     const BasicBlock *LLVM_BB = MBB->getBasicBlock();
17174     MachineFunction *MF = MBB->getParent();
17175     overflowMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17176     offsetMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17177     endMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17178
17179     MachineFunction::iterator MBBIter = MBB;
17180     ++MBBIter;
17181
17182     // Insert the new basic blocks
17183     MF->insert(MBBIter, offsetMBB);
17184     MF->insert(MBBIter, overflowMBB);
17185     MF->insert(MBBIter, endMBB);
17186
17187     // Transfer the remainder of MBB and its successor edges to endMBB.
17188     endMBB->splice(endMBB->begin(), thisMBB,
17189                    std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), thisMBB->end());
17190     endMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(thisMBB);
17191
17192     // Make offsetMBB and overflowMBB successors of thisMBB
17193     thisMBB->addSuccessor(offsetMBB);
17194     thisMBB->addSuccessor(overflowMBB);
17195
17196     // endMBB is a successor of both offsetMBB and overflowMBB
17197     offsetMBB->addSuccessor(endMBB);
17198     overflowMBB->addSuccessor(endMBB);
17199
17200     // Load the offset value into a register
17201     OffsetReg = MRI.createVirtualRegister(OffsetRegClass);
17202     BuildMI(thisMBB, DL, TII->get(X86::MOV32rm), OffsetReg)
17203       .addOperand(Base)
17204       .addOperand(Scale)
17205       .addOperand(Index)
17206       .addDisp(Disp, UseFPOffset ? 4 : 0)
17207       .addOperand(Segment)
17208       .setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17209
17210     // Check if there is enough room left to pull this argument.
17211     BuildMI(thisMBB, DL, TII->get(X86::CMP32ri))
17212       .addReg(OffsetReg)
17213       .addImm(MaxOffset + 8 - ArgSizeA8);
17214
17215     // Branch to "overflowMBB" if offset >= max
17216     // Fall through to "offsetMBB" otherwise
17217     BuildMI(thisMBB, DL, TII->get(X86::GetCondBranchFromCond(X86::COND_AE)))
17218       .addMBB(overflowMBB);
17219   }
17220
17221   // In offsetMBB, emit code to use the reg_save_area.
17222   if (offsetMBB) {
17223     assert(OffsetReg != 0);
17224
17225     // Read the reg_save_area address.
17226     unsigned RegSaveReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17227     BuildMI(offsetMBB, DL, TII->get(X86::MOV64rm), RegSaveReg)
17228       .addOperand(Base)
17229       .addOperand(Scale)
17230       .addOperand(Index)
17231       .addDisp(Disp, 16)
17232       .addOperand(Segment)
17233       .setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17234
17235     // Zero-extend the offset
17236     unsigned OffsetReg64 = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17237       BuildMI(offsetMBB, DL, TII->get(X86::SUBREG_TO_REG), OffsetReg64)
17238         .addImm(0)
17239         .addReg(OffsetReg)
17240         .addImm(X86::sub_32bit);
17241
17242     // Add the offset to the reg_save_area to get the final address.
17243     BuildMI(offsetMBB, DL, TII->get(X86::ADD64rr), OffsetDestReg)
17244       .addReg(OffsetReg64)
17245       .addReg(RegSaveReg);
17246
17247     // Compute the offset for the next argument
17248     unsigned NextOffsetReg = MRI.createVirtualRegister(OffsetRegClass);
17249     BuildMI(offsetMBB, DL, TII->get(X86::ADD32ri), NextOffsetReg)
17250       .addReg(OffsetReg)
17251       .addImm(UseFPOffset ? 16 : 8);
17252
17253     // Store it back into the va_list.
17254     BuildMI(offsetMBB, DL, TII->get(X86::MOV32mr))
17255       .addOperand(Base)
17256       .addOperand(Scale)
17257       .addOperand(Index)
17258       .addDisp(Disp, UseFPOffset ? 4 : 0)
17259       .addOperand(Segment)
17260       .addReg(NextOffsetReg)
17261       .setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17262
17263     // Jump to endMBB
17264     BuildMI(offsetMBB, DL, TII->get(X86::JMP_4))
17265       .addMBB(endMBB);
17266   }
17267
17268   //
17269   // Emit code to use overflow area
17270   //
17271
17272   // Load the overflow_area address into a register.
17273   unsigned OverflowAddrReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17274   BuildMI(overflowMBB, DL, TII->get(X86::MOV64rm), OverflowAddrReg)
17275     .addOperand(Base)
17276     .addOperand(Scale)
17277     .addOperand(Index)
17278     .addDisp(Disp, 8)
17279     .addOperand(Segment)
17280     .setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17281
17282   // If we need to align it, do so. Otherwise, just copy the address
17283   // to OverflowDestReg.
17284   if (NeedsAlign) {
17285     // Align the overflow address
17286     assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment must be a power of 2");
17287     unsigned TmpReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17288
17289     // aligned_addr = (addr + (align-1)) & ~(align-1)
17290     BuildMI(overflowMBB, DL, TII->get(X86::ADD64ri32), TmpReg)
17291       .addReg(OverflowAddrReg)
17292       .addImm(Align-1);
17293
17294     BuildMI(overflowMBB, DL, TII->get(X86::AND64ri32), OverflowDestReg)
17295       .addReg(TmpReg)
17296       .addImm(~(uint64_t)(Align-1));
17297   } else {
17298     BuildMI(overflowMBB, DL, TII->get(TargetOpcode::COPY), OverflowDestReg)
17299       .addReg(OverflowAddrReg);
17300   }
17301
17302   // Compute the next overflow address after this argument.
17303   // (the overflow address should be kept 8-byte aligned)
17304   unsigned NextAddrReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass);
17305   BuildMI(overflowMBB, DL, TII->get(X86::ADD64ri32), NextAddrReg)
17306     .addReg(OverflowDestReg)
17307     .addImm(ArgSizeA8);
17308
17309   // Store the new overflow address.
17310   BuildMI(overflowMBB, DL, TII->get(X86::MOV64mr))
17311     .addOperand(Base)
17312     .addOperand(Scale)
17313     .addOperand(Index)
17314     .addDisp(Disp, 8)
17315     .addOperand(Segment)
17316     .addReg(NextAddrReg)
17317     .setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17318
17319   // If we branched, emit the PHI to the front of endMBB.
17320   if (offsetMBB) {
17321     BuildMI(*endMBB, endMBB->begin(), DL,
17322             TII->get(X86::PHI), DestReg)
17323       .addReg(OffsetDestReg).addMBB(offsetMBB)
17324       .addReg(OverflowDestReg).addMBB(overflowMBB);
17325   }
17326
17327   // Erase the pseudo instruction
17328   MI->eraseFromParent();
17329
17330   return endMBB;
17331 }
17332
17333 MachineBasicBlock *
17334 X86TargetLowering::EmitVAStartSaveXMMRegsWithCustomInserter(
17335                                                  MachineInstr *MI,
17336                                                  MachineBasicBlock *MBB) const {
17337   // Emit code to save XMM registers to the stack. The ABI says that the
17338   // number of registers to save is given in %al, so it's theoretically
17339   // possible to do an indirect jump trick to avoid saving all of them,
17340   // however this code takes a simpler approach and just executes all
17341   // of the stores if %al is non-zero. It's less code, and it's probably
17342   // easier on the hardware branch predictor, and stores aren't all that
17343   // expensive anyway.
17344
17345   // Create the new basic blocks. One block contains all the XMM stores,
17346   // and one block is the final destination regardless of whether any
17347   // stores were performed.
17348   const BasicBlock *LLVM_BB = MBB->getBasicBlock();
17349   MachineFunction *F = MBB->getParent();
17350   MachineFunction::iterator MBBIter = MBB;
17351   ++MBBIter;
17352   MachineBasicBlock *XMMSaveMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17353   MachineBasicBlock *EndMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17354   F->insert(MBBIter, XMMSaveMBB);
17355   F->insert(MBBIter, EndMBB);
17356
17357   // Transfer the remainder of MBB and its successor edges to EndMBB.
17358   EndMBB->splice(EndMBB->begin(), MBB,
17359                  std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), MBB->end());
17360   EndMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(MBB);
17361
17362   // The original block will now fall through to the XMM save block.
17363   MBB->addSuccessor(XMMSaveMBB);
17364   // The XMMSaveMBB will fall through to the end block.
17365   XMMSaveMBB->addSuccessor(EndMBB);
17366
17367   // Now add the instructions.
17368   const TargetInstrInfo *TII = MBB->getParent()->getTarget().getInstrInfo();
17369   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17370
17371   unsigned CountReg = MI->getOperand(0).getReg();
17372   int64_t RegSaveFrameIndex = MI->getOperand(1).getImm();
17373   int64_t VarArgsFPOffset = MI->getOperand(2).getImm();
17374
17375   if (!Subtarget->isTargetWin64()) {
17376     // If %al is 0, branch around the XMM save block.
17377     BuildMI(MBB, DL, TII->get(X86::TEST8rr)).addReg(CountReg).addReg(CountReg);
17378     BuildMI(MBB, DL, TII->get(X86::JE_4)).addMBB(EndMBB);
17379     MBB->addSuccessor(EndMBB);
17380   }
17381
17382   // Make sure the last operand is EFLAGS, which gets clobbered by the branch
17383   // that was just emitted, but clearly shouldn't be "saved".
17384   assert((MI->getNumOperands() <= 3 ||
17385           !MI->getOperand(MI->getNumOperands() - 1).isReg() ||
17386           MI->getOperand(MI->getNumOperands() - 1).getReg() == X86::EFLAGS)
17387          && "Expected last argument to be EFLAGS");
17388   unsigned MOVOpc = Subtarget->hasFp256() ? X86::VMOVAPSmr : X86::MOVAPSmr;
17389   // In the XMM save block, save all the XMM argument registers.
17390   for (int i = 3, e = MI->getNumOperands() - 1; i != e; ++i) {
17391     int64_t Offset = (i - 3) * 16 + VarArgsFPOffset;
17392     MachineMemOperand *MMO =
17393       F->getMachineMemOperand(
17394           MachinePointerInfo::getFixedStack(RegSaveFrameIndex, Offset),
17395         MachineMemOperand::MOStore,
17396         /*Size=*/16, /*Align=*/16);
17397     BuildMI(XMMSaveMBB, DL, TII->get(MOVOpc))
17398       .addFrameIndex(RegSaveFrameIndex)
17399       .addImm(/*Scale=*/1)
17400       .addReg(/*IndexReg=*/0)
17401       .addImm(/*Disp=*/Offset)
17402       .addReg(/*Segment=*/0)
17403       .addReg(MI->getOperand(i).getReg())
17404       .addMemOperand(MMO);
17405   }
17406
17407   MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
17408
17409   return EndMBB;
17410 }
17411
17412 // The EFLAGS operand of SelectItr might be missing a kill marker
17413 // because there were multiple uses of EFLAGS, and ISel didn't know
17414 // which to mark. Figure out whether SelectItr should have had a
17415 // kill marker, and set it if it should. Returns the correct kill
17416 // marker value.
17417 static bool checkAndUpdateEFLAGSKill(MachineBasicBlock::iterator SelectItr,
17418                                      MachineBasicBlock* BB,
17419                                      const TargetRegisterInfo* TRI) {
17420   // Scan forward through BB for a use/def of EFLAGS.
17421   MachineBasicBlock::iterator miI(std::next(SelectItr));
17422   for (MachineBasicBlock::iterator miE = BB->end(); miI != miE; ++miI) {
17423     const MachineInstr& mi = *miI;
17424     if (mi.readsRegister(X86::EFLAGS))
17425       return false;
17426     if (mi.definesRegister(X86::EFLAGS))
17427       break; // Should have kill-flag - update below.
17428   }
17429
17430   // If we hit the end of the block, check whether EFLAGS is live into a
17431   // successor.
17432   if (miI == BB->end()) {
17433     for (MachineBasicBlock::succ_iterator sItr = BB->succ_begin(),
17434                                           sEnd = BB->succ_end();
17435          sItr != sEnd; ++sItr) {
17436       MachineBasicBlock* succ = *sItr;
17437       if (succ->isLiveIn(X86::EFLAGS))
17438         return false;
17439     }
17440   }
17441
17442   // We found a def, or hit the end of the basic block and EFLAGS wasn't live
17443   // out. SelectMI should have a kill flag on EFLAGS.
17444   SelectItr->addRegisterKilled(X86::EFLAGS, TRI);
17445   return true;
17446 }
17447
17448 MachineBasicBlock *
17449 X86TargetLowering::EmitLoweredSelect(MachineInstr *MI,
17450                                      MachineBasicBlock *BB) const {
17451   const TargetInstrInfo *TII = BB->getParent()->getTarget().getInstrInfo();
17452   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17453
17454   // To "insert" a SELECT_CC instruction, we actually have to insert the
17455   // diamond control-flow pattern.  The incoming instruction knows the
17456   // destination vreg to set, the condition code register to branch on, the
17457   // true/false values to select between, and a branch opcode to use.
17458   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
17459   MachineFunction::iterator It = BB;
17460   ++It;
17461
17462   //  thisMBB:
17463   //  ...
17464   //   TrueVal = ...
17465   //   cmpTY ccX, r1, r2
17466   //   bCC copy1MBB
17467   //   fallthrough --> copy0MBB
17468   MachineBasicBlock *thisMBB = BB;
17469   MachineFunction *F = BB->getParent();
17470   MachineBasicBlock *copy0MBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17471   MachineBasicBlock *sinkMBB = F->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17472   F->insert(It, copy0MBB);
17473   F->insert(It, sinkMBB);
17474
17475   // If the EFLAGS register isn't dead in the terminator, then claim that it's
17476   // live into the sink and copy blocks.
17477   const TargetRegisterInfo* TRI = BB->getParent()->getTarget().getRegisterInfo();
17478   if (!MI->killsRegister(X86::EFLAGS) &&
17479       !checkAndUpdateEFLAGSKill(MI, BB, TRI)) {
17480     copy0MBB->addLiveIn(X86::EFLAGS);
17481     sinkMBB->addLiveIn(X86::EFLAGS);
17482   }
17483
17484   // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
17485   sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), BB,
17486                   std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
17487   sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
17488
17489   // Add the true and fallthrough blocks as its successors.
17490   BB->addSuccessor(copy0MBB);
17491   BB->addSuccessor(sinkMBB);
17492
17493   // Create the conditional branch instruction.
17494   unsigned Opc =
17495     X86::GetCondBranchFromCond((X86::CondCode)MI->getOperand(3).getImm());
17496   BuildMI(BB, DL, TII->get(Opc)).addMBB(sinkMBB);
17497
17498   //  copy0MBB:
17499   //   %FalseValue = ...
17500   //   # fallthrough to sinkMBB
17501   copy0MBB->addSuccessor(sinkMBB);
17502
17503   //  sinkMBB:
17504   //   %Result = phi [ %FalseValue, copy0MBB ], [ %TrueValue, thisMBB ]
17505   //  ...
17506   BuildMI(*sinkMBB, sinkMBB->begin(), DL,
17507           TII->get(X86::PHI), MI->getOperand(0).getReg())
17508     .addReg(MI->getOperand(1).getReg()).addMBB(copy0MBB)
17509     .addReg(MI->getOperand(2).getReg()).addMBB(thisMBB);
17510
17511   MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
17512   return sinkMBB;
17513 }
17514
17515 MachineBasicBlock *
17516 X86TargetLowering::EmitLoweredSegAlloca(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *BB,
17517                                         bool Is64Bit) const {
17518   MachineFunction *MF = BB->getParent();
17519   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
17520   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17521   const BasicBlock *LLVM_BB = BB->getBasicBlock();
17522
17523   assert(MF->shouldSplitStack());
17524
17525   unsigned TlsReg = Is64Bit ? X86::FS : X86::GS;
17526   unsigned TlsOffset = Is64Bit ? 0x70 : 0x30;
17527
17528   // BB:
17529   //  ... [Till the alloca]
17530   // If stacklet is not large enough, jump to mallocMBB
17531   //
17532   // bumpMBB:
17533   //  Allocate by subtracting from RSP
17534   //  Jump to continueMBB
17535   //
17536   // mallocMBB:
17537   //  Allocate by call to runtime
17538   //
17539   // continueMBB:
17540   //  ...
17541   //  [rest of original BB]
17542   //
17543
17544   MachineBasicBlock *mallocMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17545   MachineBasicBlock *bumpMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17546   MachineBasicBlock *continueMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(LLVM_BB);
17547
17548   MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
17549   const TargetRegisterClass *AddrRegClass =
17550     getRegClassFor(Is64Bit ? MVT::i64:MVT::i32);
17551
17552   unsigned mallocPtrVReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass),
17553     bumpSPPtrVReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass),
17554     tmpSPVReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass),
17555     SPLimitVReg = MRI.createVirtualRegister(AddrRegClass),
17556     sizeVReg = MI->getOperand(1).getReg(),
17557     physSPReg = Is64Bit ? X86::RSP : X86::ESP;
17558
17559   MachineFunction::iterator MBBIter = BB;
17560   ++MBBIter;
17561
17562   MF->insert(MBBIter, bumpMBB);
17563   MF->insert(MBBIter, mallocMBB);
17564   MF->insert(MBBIter, continueMBB);
17565
17566   continueMBB->splice(continueMBB->begin(), BB,
17567                       std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), BB->end());
17568   continueMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(BB);
17569
17570   // Add code to the main basic block to check if the stack limit has been hit,
17571   // and if so, jump to mallocMBB otherwise to bumpMBB.
17572   BuildMI(BB, DL, TII->get(TargetOpcode::COPY), tmpSPVReg).addReg(physSPReg);
17573   BuildMI(BB, DL, TII->get(Is64Bit ? X86::SUB64rr:X86::SUB32rr), SPLimitVReg)
17574     .addReg(tmpSPVReg).addReg(sizeVReg);
17575   BuildMI(BB, DL, TII->get(Is64Bit ? X86::CMP64mr:X86::CMP32mr))
17576     .addReg(0).addImm(1).addReg(0).addImm(TlsOffset).addReg(TlsReg)
17577     .addReg(SPLimitVReg);
17578   BuildMI(BB, DL, TII->get(X86::JG_4)).addMBB(mallocMBB);
17579
17580   // bumpMBB simply decreases the stack pointer, since we know the current
17581   // stacklet has enough space.
17582   BuildMI(bumpMBB, DL, TII->get(TargetOpcode::COPY), physSPReg)
17583     .addReg(SPLimitVReg);
17584   BuildMI(bumpMBB, DL, TII->get(TargetOpcode::COPY), bumpSPPtrVReg)
17585     .addReg(SPLimitVReg);
17586   BuildMI(bumpMBB, DL, TII->get(X86::JMP_4)).addMBB(continueMBB);
17587
17588   // Calls into a routine in libgcc to allocate more space from the heap.
17589   const uint32_t *RegMask =
17590     MF->getTarget().getRegisterInfo()->getCallPreservedMask(CallingConv::C);
17591   if (Is64Bit) {
17592     BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::MOV64rr), X86::RDI)
17593       .addReg(sizeVReg);
17594     BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::CALL64pcrel32))
17595       .addExternalSymbol("__morestack_allocate_stack_space")
17596       .addRegMask(RegMask)
17597       .addReg(X86::RDI, RegState::Implicit)
17598       .addReg(X86::RAX, RegState::ImplicitDefine);
17599   } else {
17600     BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::SUB32ri), physSPReg).addReg(physSPReg)
17601       .addImm(12);
17602     BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::PUSH32r)).addReg(sizeVReg);
17603     BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::CALLpcrel32))
17604       .addExternalSymbol("__morestack_allocate_stack_space")
17605       .addRegMask(RegMask)
17606       .addReg(X86::EAX, RegState::ImplicitDefine);
17607   }
17608
17609   if (!Is64Bit)
17610     BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::ADD32ri), physSPReg).addReg(physSPReg)
17611       .addImm(16);
17612
17613   BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(TargetOpcode::COPY), mallocPtrVReg)
17614     .addReg(Is64Bit ? X86::RAX : X86::EAX);
17615   BuildMI(mallocMBB, DL, TII->get(X86::JMP_4)).addMBB(continueMBB);
17616
17617   // Set up the CFG correctly.
17618   BB->addSuccessor(bumpMBB);
17619   BB->addSuccessor(mallocMBB);
17620   mallocMBB->addSuccessor(continueMBB);
17621   bumpMBB->addSuccessor(continueMBB);
17622
17623   // Take care of the PHI nodes.
17624   BuildMI(*continueMBB, continueMBB->begin(), DL, TII->get(X86::PHI),
17625           MI->getOperand(0).getReg())
17626     .addReg(mallocPtrVReg).addMBB(mallocMBB)
17627     .addReg(bumpSPPtrVReg).addMBB(bumpMBB);
17628
17629   // Delete the original pseudo instruction.
17630   MI->eraseFromParent();
17631
17632   // And we're done.
17633   return continueMBB;
17634 }
17635
17636 MachineBasicBlock *
17637 X86TargetLowering::EmitLoweredWinAlloca(MachineInstr *MI,
17638                                         MachineBasicBlock *BB) const {
17639   const TargetInstrInfo *TII = BB->getParent()->getTarget().getInstrInfo();
17640   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17641
17642   assert(!Subtarget->isTargetMacho());
17643
17644   // The lowering is pretty easy: we're just emitting the call to _alloca.  The
17645   // non-trivial part is impdef of ESP.
17646
17647   if (Subtarget->isTargetWin64()) {
17648     if (Subtarget->isTargetCygMing()) {
17649       // ___chkstk(Mingw64):
17650       // Clobbers R10, R11, RAX and EFLAGS.
17651       // Updates RSP.
17652       BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::W64ALLOCA))
17653         .addExternalSymbol("___chkstk")
17654         .addReg(X86::RAX, RegState::Implicit)
17655         .addReg(X86::RSP, RegState::Implicit)
17656         .addReg(X86::RAX, RegState::Define | RegState::Implicit)
17657         .addReg(X86::RSP, RegState::Define | RegState::Implicit)
17658         .addReg(X86::EFLAGS, RegState::Define | RegState::Implicit);
17659     } else {
17660       // __chkstk(MSVCRT): does not update stack pointer.
17661       // Clobbers R10, R11 and EFLAGS.
17662       BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::W64ALLOCA))
17663         .addExternalSymbol("__chkstk")
17664         .addReg(X86::RAX, RegState::Implicit)
17665         .addReg(X86::EFLAGS, RegState::Define | RegState::Implicit);
17666       // RAX has the offset to be subtracted from RSP.
17667       BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::SUB64rr), X86::RSP)
17668         .addReg(X86::RSP)
17669         .addReg(X86::RAX);
17670     }
17671   } else {
17672     const char *StackProbeSymbol =
17673       Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC() ? "_chkstk" : "_alloca";
17674
17675     BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::CALLpcrel32))
17676       .addExternalSymbol(StackProbeSymbol)
17677       .addReg(X86::EAX, RegState::Implicit)
17678       .addReg(X86::ESP, RegState::Implicit)
17679       .addReg(X86::EAX, RegState::Define | RegState::Implicit)
17680       .addReg(X86::ESP, RegState::Define | RegState::Implicit)
17681       .addReg(X86::EFLAGS, RegState::Define | RegState::Implicit);
17682   }
17683
17684   MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
17685   return BB;
17686 }
17687
17688 MachineBasicBlock *
17689 X86TargetLowering::EmitLoweredTLSCall(MachineInstr *MI,
17690                                       MachineBasicBlock *BB) const {
17691   // This is pretty easy.  We're taking the value that we received from
17692   // our load from the relocation, sticking it in either RDI (x86-64)
17693   // or EAX and doing an indirect call.  The return value will then
17694   // be in the normal return register.
17695   MachineFunction *F = BB->getParent();
17696   const X86InstrInfo *TII
17697     = static_cast<const X86InstrInfo*>(F->getTarget().getInstrInfo());
17698   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17699
17700   assert(Subtarget->isTargetDarwin() && "Darwin only instr emitted?");
17701   assert(MI->getOperand(3).isGlobal() && "This should be a global");
17702
17703   // Get a register mask for the lowered call.
17704   // FIXME: The 32-bit calls have non-standard calling conventions. Use a
17705   // proper register mask.
17706   const uint32_t *RegMask =
17707     F->getTarget().getRegisterInfo()->getCallPreservedMask(CallingConv::C);
17708   if (Subtarget->is64Bit()) {
17709     MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*BB, MI, DL,
17710                                       TII->get(X86::MOV64rm), X86::RDI)
17711     .addReg(X86::RIP)
17712     .addImm(0).addReg(0)
17713     .addGlobalAddress(MI->getOperand(3).getGlobal(), 0,
17714                       MI->getOperand(3).getTargetFlags())
17715     .addReg(0);
17716     MIB = BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::CALL64m));
17717     addDirectMem(MIB, X86::RDI);
17718     MIB.addReg(X86::RAX, RegState::ImplicitDefine).addRegMask(RegMask);
17719   } else if (F->getTarget().getRelocationModel() != Reloc::PIC_) {
17720     MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*BB, MI, DL,
17721                                       TII->get(X86::MOV32rm), X86::EAX)
17722     .addReg(0)
17723     .addImm(0).addReg(0)
17724     .addGlobalAddress(MI->getOperand(3).getGlobal(), 0,
17725                       MI->getOperand(3).getTargetFlags())
17726     .addReg(0);
17727     MIB = BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::CALL32m));
17728     addDirectMem(MIB, X86::EAX);
17729     MIB.addReg(X86::EAX, RegState::ImplicitDefine).addRegMask(RegMask);
17730   } else {
17731     MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(*BB, MI, DL,
17732                                       TII->get(X86::MOV32rm), X86::EAX)
17733     .addReg(TII->getGlobalBaseReg(F))
17734     .addImm(0).addReg(0)
17735     .addGlobalAddress(MI->getOperand(3).getGlobal(), 0,
17736                       MI->getOperand(3).getTargetFlags())
17737     .addReg(0);
17738     MIB = BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::CALL32m));
17739     addDirectMem(MIB, X86::EAX);
17740     MIB.addReg(X86::EAX, RegState::ImplicitDefine).addRegMask(RegMask);
17741   }
17742
17743   MI->eraseFromParent(); // The pseudo instruction is gone now.
17744   return BB;
17745 }
17746
17747 MachineBasicBlock *
17748 X86TargetLowering::emitEHSjLjSetJmp(MachineInstr *MI,
17749                                     MachineBasicBlock *MBB) const {
17750   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17751   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
17752   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
17753   MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
17754
17755   const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
17756   MachineFunction::iterator I = MBB;
17757   ++I;
17758
17759   // Memory Reference
17760   MachineInstr::mmo_iterator MMOBegin = MI->memoperands_begin();
17761   MachineInstr::mmo_iterator MMOEnd = MI->memoperands_end();
17762
17763   unsigned DstReg;
17764   unsigned MemOpndSlot = 0;
17765
17766   unsigned CurOp = 0;
17767
17768   DstReg = MI->getOperand(CurOp++).getReg();
17769   const TargetRegisterClass *RC = MRI.getRegClass(DstReg);
17770   assert(RC->hasType(MVT::i32) && "Invalid destination!");
17771   unsigned mainDstReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
17772   unsigned restoreDstReg = MRI.createVirtualRegister(RC);
17773
17774   MemOpndSlot = CurOp;
17775
17776   MVT PVT = getPointerTy();
17777   assert((PVT == MVT::i64 || PVT == MVT::i32) &&
17778          "Invalid Pointer Size!");
17779
17780   // For v = setjmp(buf), we generate
17781   //
17782   // thisMBB:
17783   //  buf[LabelOffset] = restoreMBB
17784   //  SjLjSetup restoreMBB
17785   //
17786   // mainMBB:
17787   //  v_main = 0
17788   //
17789   // sinkMBB:
17790   //  v = phi(main, restore)
17791   //
17792   // restoreMBB:
17793   //  v_restore = 1
17794
17795   MachineBasicBlock *thisMBB = MBB;
17796   MachineBasicBlock *mainMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
17797   MachineBasicBlock *sinkMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
17798   MachineBasicBlock *restoreMBB = MF->CreateMachineBasicBlock(BB);
17799   MF->insert(I, mainMBB);
17800   MF->insert(I, sinkMBB);
17801   MF->push_back(restoreMBB);
17802
17803   MachineInstrBuilder MIB;
17804
17805   // Transfer the remainder of BB and its successor edges to sinkMBB.
17806   sinkMBB->splice(sinkMBB->begin(), MBB,
17807                   std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI)), MBB->end());
17808   sinkMBB->transferSuccessorsAndUpdatePHIs(MBB);
17809
17810   // thisMBB:
17811   unsigned PtrStoreOpc = 0;
17812   unsigned LabelReg = 0;
17813   const int64_t LabelOffset = 1 * PVT.getStoreSize();
17814   Reloc::Model RM = MF->getTarget().getRelocationModel();
17815   bool UseImmLabel = (MF->getTarget().getCodeModel() == CodeModel::Small) &&
17816                      (RM == Reloc::Static || RM == Reloc::DynamicNoPIC);
17817
17818   // Prepare IP either in reg or imm.
17819   if (!UseImmLabel) {
17820     PtrStoreOpc = (PVT == MVT::i64) ? X86::MOV64mr : X86::MOV32mr;
17821     const TargetRegisterClass *PtrRC = getRegClassFor(PVT);
17822     LabelReg = MRI.createVirtualRegister(PtrRC);
17823     if (Subtarget->is64Bit()) {
17824       MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(X86::LEA64r), LabelReg)
17825               .addReg(X86::RIP)
17826               .addImm(0)
17827               .addReg(0)
17828               .addMBB(restoreMBB)
17829               .addReg(0);
17830     } else {
17831       const X86InstrInfo *XII = static_cast<const X86InstrInfo*>(TII);
17832       MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(X86::LEA32r), LabelReg)
17833               .addReg(XII->getGlobalBaseReg(MF))
17834               .addImm(0)
17835               .addReg(0)
17836               .addMBB(restoreMBB, Subtarget->ClassifyBlockAddressReference())
17837               .addReg(0);
17838     }
17839   } else
17840     PtrStoreOpc = (PVT == MVT::i64) ? X86::MOV64mi32 : X86::MOV32mi;
17841   // Store IP
17842   MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(PtrStoreOpc));
17843   for (unsigned i = 0; i < X86::AddrNumOperands; ++i) {
17844     if (i == X86::AddrDisp)
17845       MIB.addDisp(MI->getOperand(MemOpndSlot + i), LabelOffset);
17846     else
17847       MIB.addOperand(MI->getOperand(MemOpndSlot + i));
17848   }
17849   if (!UseImmLabel)
17850     MIB.addReg(LabelReg);
17851   else
17852     MIB.addMBB(restoreMBB);
17853   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17854   // Setup
17855   MIB = BuildMI(*thisMBB, MI, DL, TII->get(X86::EH_SjLj_Setup))
17856           .addMBB(restoreMBB);
17857
17858   const X86RegisterInfo *RegInfo =
17859     static_cast<const X86RegisterInfo*>(MF->getTarget().getRegisterInfo());
17860   MIB.addRegMask(RegInfo->getNoPreservedMask());
17861   thisMBB->addSuccessor(mainMBB);
17862   thisMBB->addSuccessor(restoreMBB);
17863
17864   // mainMBB:
17865   //  EAX = 0
17866   BuildMI(mainMBB, DL, TII->get(X86::MOV32r0), mainDstReg);
17867   mainMBB->addSuccessor(sinkMBB);
17868
17869   // sinkMBB:
17870   BuildMI(*sinkMBB, sinkMBB->begin(), DL,
17871           TII->get(X86::PHI), DstReg)
17872     .addReg(mainDstReg).addMBB(mainMBB)
17873     .addReg(restoreDstReg).addMBB(restoreMBB);
17874
17875   // restoreMBB:
17876   BuildMI(restoreMBB, DL, TII->get(X86::MOV32ri), restoreDstReg).addImm(1);
17877   BuildMI(restoreMBB, DL, TII->get(X86::JMP_4)).addMBB(sinkMBB);
17878   restoreMBB->addSuccessor(sinkMBB);
17879
17880   MI->eraseFromParent();
17881   return sinkMBB;
17882 }
17883
17884 MachineBasicBlock *
17885 X86TargetLowering::emitEHSjLjLongJmp(MachineInstr *MI,
17886                                      MachineBasicBlock *MBB) const {
17887   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
17888   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
17889   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
17890   MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
17891
17892   // Memory Reference
17893   MachineInstr::mmo_iterator MMOBegin = MI->memoperands_begin();
17894   MachineInstr::mmo_iterator MMOEnd = MI->memoperands_end();
17895
17896   MVT PVT = getPointerTy();
17897   assert((PVT == MVT::i64 || PVT == MVT::i32) &&
17898          "Invalid Pointer Size!");
17899
17900   const TargetRegisterClass *RC =
17901     (PVT == MVT::i64) ? &X86::GR64RegClass : &X86::GR32RegClass;
17902   unsigned Tmp = MRI.createVirtualRegister(RC);
17903   // Since FP is only updated here but NOT referenced, it's treated as GPR.
17904   const X86RegisterInfo *RegInfo =
17905     static_cast<const X86RegisterInfo*>(MF->getTarget().getRegisterInfo());
17906   unsigned FP = (PVT == MVT::i64) ? X86::RBP : X86::EBP;
17907   unsigned SP = RegInfo->getStackRegister();
17908
17909   MachineInstrBuilder MIB;
17910
17911   const int64_t LabelOffset = 1 * PVT.getStoreSize();
17912   const int64_t SPOffset = 2 * PVT.getStoreSize();
17913
17914   unsigned PtrLoadOpc = (PVT == MVT::i64) ? X86::MOV64rm : X86::MOV32rm;
17915   unsigned IJmpOpc = (PVT == MVT::i64) ? X86::JMP64r : X86::JMP32r;
17916
17917   // Reload FP
17918   MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PtrLoadOpc), FP);
17919   for (unsigned i = 0; i < X86::AddrNumOperands; ++i)
17920     MIB.addOperand(MI->getOperand(i));
17921   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17922   // Reload IP
17923   MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PtrLoadOpc), Tmp);
17924   for (unsigned i = 0; i < X86::AddrNumOperands; ++i) {
17925     if (i == X86::AddrDisp)
17926       MIB.addDisp(MI->getOperand(i), LabelOffset);
17927     else
17928       MIB.addOperand(MI->getOperand(i));
17929   }
17930   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17931   // Reload SP
17932   MIB = BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(PtrLoadOpc), SP);
17933   for (unsigned i = 0; i < X86::AddrNumOperands; ++i) {
17934     if (i == X86::AddrDisp)
17935       MIB.addDisp(MI->getOperand(i), SPOffset);
17936     else
17937       MIB.addOperand(MI->getOperand(i));
17938   }
17939   MIB.setMemRefs(MMOBegin, MMOEnd);
17940   // Jump
17941   BuildMI(*MBB, MI, DL, TII->get(IJmpOpc)).addReg(Tmp);
17942
17943   MI->eraseFromParent();
17944   return MBB;
17945 }
17946
17947 // Replace 213-type (isel default) FMA3 instructions with 231-type for
17948 // accumulator loops. Writing back to the accumulator allows the coalescer
17949 // to remove extra copies in the loop.   
17950 MachineBasicBlock *
17951 X86TargetLowering::emitFMA3Instr(MachineInstr *MI,
17952                                  MachineBasicBlock *MBB) const {
17953   MachineOperand &AddendOp = MI->getOperand(3);
17954
17955   // Bail out early if the addend isn't a register - we can't switch these.
17956   if (!AddendOp.isReg())
17957     return MBB;
17958
17959   MachineFunction &MF = *MBB->getParent();
17960   MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
17961
17962   // Check whether the addend is defined by a PHI:
17963   assert(MRI.hasOneDef(AddendOp.getReg()) && "Multiple defs in SSA?");
17964   MachineInstr &AddendDef = *MRI.def_instr_begin(AddendOp.getReg());
17965   if (!AddendDef.isPHI())
17966     return MBB;
17967
17968   // Look for the following pattern:
17969   // loop:
17970   //   %addend = phi [%entry, 0], [%loop, %result]
17971   //   ...
17972   //   %result<tied1> = FMA213 %m2<tied0>, %m1, %addend
17973
17974   // Replace with:
17975   //   loop:
17976   //   %addend = phi [%entry, 0], [%loop, %result]
17977   //   ...
17978   //   %result<tied1> = FMA231 %addend<tied0>, %m1, %m2
17979
17980   for (unsigned i = 1, e = AddendDef.getNumOperands(); i < e; i += 2) {
17981     assert(AddendDef.getOperand(i).isReg());
17982     MachineOperand PHISrcOp = AddendDef.getOperand(i);
17983     MachineInstr &PHISrcInst = *MRI.def_instr_begin(PHISrcOp.getReg());
17984     if (&PHISrcInst == MI) {
17985       // Found a matching instruction.
17986       unsigned NewFMAOpc = 0;
17987       switch (MI->getOpcode()) {
17988         case X86::VFMADDPDr213r: NewFMAOpc = X86::VFMADDPDr231r; break;
17989         case X86::VFMADDPSr213r: NewFMAOpc = X86::VFMADDPSr231r; break;
17990         case X86::VFMADDSDr213r: NewFMAOpc = X86::VFMADDSDr231r; break;
17991         case X86::VFMADDSSr213r: NewFMAOpc = X86::VFMADDSSr231r; break;
17992         case X86::VFMSUBPDr213r: NewFMAOpc = X86::VFMSUBPDr231r; break;
17993         case X86::VFMSUBPSr213r: NewFMAOpc = X86::VFMSUBPSr231r; break;
17994         case X86::VFMSUBSDr213r: NewFMAOpc = X86::VFMSUBSDr231r; break;
17995         case X86::VFMSUBSSr213r: NewFMAOpc = X86::VFMSUBSSr231r; break;
17996         case X86::VFNMADDPDr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMADDPDr231r; break;
17997         case X86::VFNMADDPSr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMADDPSr231r; break;
17998         case X86::VFNMADDSDr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMADDSDr231r; break;
17999         case X86::VFNMADDSSr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMADDSSr231r; break;
18000         case X86::VFNMSUBPDr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMSUBPDr231r; break;
18001         case X86::VFNMSUBPSr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMSUBPSr231r; break;
18002         case X86::VFNMSUBSDr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMSUBSDr231r; break;
18003         case X86::VFNMSUBSSr213r: NewFMAOpc = X86::VFNMSUBSSr231r; break;
18004         case X86::VFMADDPDr213rY: NewFMAOpc = X86::VFMADDPDr231rY; break;
18005         case X86::VFMADDPSr213rY: NewFMAOpc = X86::VFMADDPSr231rY; break;
18006         case X86::VFMSUBPDr213rY: NewFMAOpc = X86::VFMSUBPDr231rY; break;
18007         case X86::VFMSUBPSr213rY: NewFMAOpc = X86::VFMSUBPSr231rY; break;
18008         case X86::VFNMADDPDr213rY: NewFMAOpc = X86::VFNMADDPDr231rY; break;
18009         case X86::VFNMADDPSr213rY: NewFMAOpc = X86::VFNMADDPSr231rY; break;
18010         case X86::VFNMSUBPDr213rY: NewFMAOpc = X86::VFNMSUBPDr231rY; break;
18011         case X86::VFNMSUBPSr213rY: NewFMAOpc = X86::VFNMSUBPSr231rY; break;
18012         default: llvm_unreachable("Unrecognized FMA variant.");
18013       }
18014
18015       const TargetInstrInfo &TII = *MF.getTarget().getInstrInfo();
18016       MachineInstrBuilder MIB =
18017         BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), TII.get(NewFMAOpc))
18018         .addOperand(MI->getOperand(0))
18019         .addOperand(MI->getOperand(3))
18020         .addOperand(MI->getOperand(2))
18021         .addOperand(MI->getOperand(1));
18022       MBB->insert(MachineBasicBlock::iterator(MI), MIB);
18023       MI->eraseFromParent();
18024     }
18025   }
18026
18027   return MBB;
18028 }
18029
18030 MachineBasicBlock *
18031 X86TargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
18032                                                MachineBasicBlock *BB) const {
18033   switch (MI->getOpcode()) {
18034   default: llvm_unreachable("Unexpected instr type to insert");
18035   case X86::TAILJMPd64:
18036   case X86::TAILJMPr64:
18037   case X86::TAILJMPm64:
18038     llvm_unreachable("TAILJMP64 would not be touched here.");
18039   case X86::TCRETURNdi64:
18040   case X86::TCRETURNri64:
18041   case X86::TCRETURNmi64:
18042     return BB;
18043   case X86::WIN_ALLOCA:
18044     return EmitLoweredWinAlloca(MI, BB);
18045   case X86::SEG_ALLOCA_32:
18046     return EmitLoweredSegAlloca(MI, BB, false);
18047   case X86::SEG_ALLOCA_64:
18048     return EmitLoweredSegAlloca(MI, BB, true);
18049   case X86::TLSCall_32:
18050   case X86::TLSCall_64:
18051     return EmitLoweredTLSCall(MI, BB);
18052   case X86::CMOV_GR8:
18053   case X86::CMOV_FR32:
18054   case X86::CMOV_FR64:
18055   case X86::CMOV_V4F32:
18056   case X86::CMOV_V2F64:
18057   case X86::CMOV_V2I64:
18058   case X86::CMOV_V8F32:
18059   case X86::CMOV_V4F64:
18060   case X86::CMOV_V4I64:
18061   case X86::CMOV_V16F32:
18062   case X86::CMOV_V8F64:
18063   case X86::CMOV_V8I64:
18064   case X86::CMOV_GR16:
18065   case X86::CMOV_GR32:
18066   case X86::CMOV_RFP32:
18067   case X86::CMOV_RFP64:
18068   case X86::CMOV_RFP80:
18069     return EmitLoweredSelect(MI, BB);
18070
18071   case X86::FP32_TO_INT16_IN_MEM:
18072   case X86::FP32_TO_INT32_IN_MEM:
18073   case X86::FP32_TO_INT64_IN_MEM:
18074   case X86::FP64_TO_INT16_IN_MEM:
18075   case X86::FP64_TO_INT32_IN_MEM:
18076   case X86::FP64_TO_INT64_IN_MEM:
18077   case X86::FP80_TO_INT16_IN_MEM:
18078   case X86::FP80_TO_INT32_IN_MEM:
18079   case X86::FP80_TO_INT64_IN_MEM: {
18080     MachineFunction *F = BB->getParent();
18081     const TargetInstrInfo *TII = F->getTarget().getInstrInfo();
18082     DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
18083
18084     // Change the floating point control register to use "round towards zero"
18085     // mode when truncating to an integer value.
18086     int CWFrameIdx = F->getFrameInfo()->CreateStackObject(2, 2, false);
18087     addFrameReference(BuildMI(*BB, MI, DL,
18088                               TII->get(X86::FNSTCW16m)), CWFrameIdx);
18089
18090     // Load the old value of the high byte of the control word...
18091     unsigned OldCW =
18092       F->getRegInfo().createVirtualRegister(&X86::GR16RegClass);
18093     addFrameReference(BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::MOV16rm), OldCW),
18094                       CWFrameIdx);
18095
18096     // Set the high part to be round to zero...
18097     addFrameReference(BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::MOV16mi)), CWFrameIdx)
18098       .addImm(0xC7F);
18099
18100     // Reload the modified control word now...
18101     addFrameReference(BuildMI(*BB, MI, DL,
18102                               TII->get(X86::FLDCW16m)), CWFrameIdx);
18103
18104     // Restore the memory image of control word to original value
18105     addFrameReference(BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(X86::MOV16mr)), CWFrameIdx)
18106       .addReg(OldCW);
18107
18108     // Get the X86 opcode to use.
18109     unsigned Opc;
18110     switch (MI->getOpcode()) {
18111     default: llvm_unreachable("illegal opcode!");
18112     case X86::FP32_TO_INT16_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp16m32; break;
18113     case X86::FP32_TO_INT32_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp32m32; break;
18114     case X86::FP32_TO_INT64_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp64m32; break;
18115     case X86::FP64_TO_INT16_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp16m64; break;
18116     case X86::FP64_TO_INT32_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp32m64; break;
18117     case X86::FP64_TO_INT64_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp64m64; break;
18118     case X86::FP80_TO_INT16_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp16m80; break;
18119     case X86::FP80_TO_INT32_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp32m80; break;
18120     case X86::FP80_TO_INT64_IN_MEM: Opc = X86::IST_Fp64m80; break;
18121     }
18122
18123     X86AddressMode AM;
18124     MachineOperand &Op = MI->getOperand(0);
18125     if (Op.isReg()) {
18126       AM.BaseType = X86AddressMode::RegBase;
18127       AM.Base.Reg = Op.getReg();
18128     } else {
18129       AM.BaseType = X86AddressMode::FrameIndexBase;
18130       AM.Base.FrameIndex = Op.getIndex();
18131     }
18132     Op = MI->getOperand(1);
18133     if (Op.isImm())
18134       AM.Scale = Op.getImm();
18135     Op = MI->getOperand(2);
18136     if (Op.isImm())
18137       AM.IndexReg = Op.getImm();
18138     Op = MI->getOperand(3);
18139     if (Op.isGlobal()) {
18140       AM.GV = Op.getGlobal();
18141     } else {
18142       AM.Disp = Op.getImm();
18143     }
18144     addFullAddress(BuildMI(*BB, MI, DL, TII->get(Opc)), AM)
18145                       .addReg(MI->getOperand(X86::AddrNumOperands).getReg());
18146
18147     // Reload the original control word now.
18148     addFrameReference(BuildMI(*BB, MI, DL,
18149                               TII->get(X86::FLDCW16m)), CWFrameIdx);
18150
18151     MI->eraseFromParent();   // The pseudo instruction is gone now.
18152     return BB;
18153   }
18154     // String/text processing lowering.
18155   case X86::PCMPISTRM128REG:
18156   case X86::VPCMPISTRM128REG:
18157   case X86::PCMPISTRM128MEM:
18158   case X86::VPCMPISTRM128MEM:
18159   case X86::PCMPESTRM128REG:
18160   case X86::VPCMPESTRM128REG:
18161   case X86::PCMPESTRM128MEM:
18162   case X86::VPCMPESTRM128MEM:
18163     assert(Subtarget->hasSSE42() &&
18164            "Target must have SSE4.2 or AVX features enabled");
18165     return EmitPCMPSTRM(MI, BB, BB->getParent()->getTarget().getInstrInfo());
18166
18167   // String/text processing lowering.
18168   case X86::PCMPISTRIREG:
18169   case X86::VPCMPISTRIREG:
18170   case X86::PCMPISTRIMEM:
18171   case X86::VPCMPISTRIMEM:
18172   case X86::PCMPESTRIREG:
18173   case X86::VPCMPESTRIREG:
18174   case X86::PCMPESTRIMEM:
18175   case X86::VPCMPESTRIMEM:
18176     assert(Subtarget->hasSSE42() &&
18177            "Target must have SSE4.2 or AVX features enabled");
18178     return EmitPCMPSTRI(MI, BB, BB->getParent()->getTarget().getInstrInfo());
18179
18180   // Thread synchronization.
18181   case X86::MONITOR:
18182     return EmitMonitor(MI, BB, BB->getParent()->getTarget().getInstrInfo(), Subtarget);
18183
18184   // xbegin
18185   case X86::XBEGIN:
18186     return EmitXBegin(MI, BB, BB->getParent()->getTarget().getInstrInfo());
18187
18188   case X86::VASTART_SAVE_XMM_REGS:
18189     return EmitVAStartSaveXMMRegsWithCustomInserter(MI, BB);
18190
18191   case X86::VAARG_64:
18192     return EmitVAARG64WithCustomInserter(MI, BB);
18193
18194   case X86::EH_SjLj_SetJmp32:
18195   case X86::EH_SjLj_SetJmp64:
18196     return emitEHSjLjSetJmp(MI, BB);
18197
18198   case X86::EH_SjLj_LongJmp32:
18199   case X86::EH_SjLj_LongJmp64:
18200     return emitEHSjLjLongJmp(MI, BB);
18201
18202   case TargetOpcode::STACKMAP:
18203   case TargetOpcode::PATCHPOINT:
18204     return emitPatchPoint(MI, BB);
18205
18206   case X86::VFMADDPDr213r:
18207   case X86::VFMADDPSr213r:
18208   case X86::VFMADDSDr213r:
18209   case X86::VFMADDSSr213r:
18210   case X86::VFMSUBPDr213r:
18211   case X86::VFMSUBPSr213r:
18212   case X86::VFMSUBSDr213r:
18213   case X86::VFMSUBSSr213r:
18214   case X86::VFNMADDPDr213r:
18215   case X86::VFNMADDPSr213r:
18216   case X86::VFNMADDSDr213r:
18217   case X86::VFNMADDSSr213r:
18218   case X86::VFNMSUBPDr213r:
18219   case X86::VFNMSUBPSr213r:
18220   case X86::VFNMSUBSDr213r:
18221   case X86::VFNMSUBSSr213r:
18222   case X86::VFMADDPDr213rY:
18223   case X86::VFMADDPSr213rY:
18224   case X86::VFMSUBPDr213rY:
18225   case X86::VFMSUBPSr213rY:
18226   case X86::VFNMADDPDr213rY:
18227   case X86::VFNMADDPSr213rY:
18228   case X86::VFNMSUBPDr213rY:
18229   case X86::VFNMSUBPSr213rY:
18230     return emitFMA3Instr(MI, BB);
18231   }
18232 }
18233
18234 //===----------------------------------------------------------------------===//
18235 //                           X86 Optimization Hooks
18236 //===----------------------------------------------------------------------===//
18237
18238 void X86TargetLowering::computeKnownBitsForTargetNode(const SDValue Op,
18239                                                       APInt &KnownZero,
18240                                                       APInt &KnownOne,
18241                                                       const SelectionDAG &DAG,
18242                                                       unsigned Depth) const {
18243   unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
18244   unsigned Opc = Op.getOpcode();
18245   assert((Opc >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
18246           Opc == ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN ||
18247           Opc == ISD::INTRINSIC_W_CHAIN ||
18248           Opc == ISD::INTRINSIC_VOID) &&
18249          "Should use MaskedValueIsZero if you don't know whether Op"
18250          " is a target node!");
18251
18252   KnownZero = KnownOne = APInt(BitWidth, 0);   // Don't know anything.
18253   switch (Opc) {
18254   default: break;
18255   case X86ISD::ADD:
18256   case X86ISD::SUB:
18257   case X86ISD::ADC:
18258   case X86ISD::SBB:
18259   case X86ISD::SMUL:
18260   case X86ISD::UMUL:
18261   case X86ISD::INC:
18262   case X86ISD::DEC:
18263   case X86ISD::OR:
18264   case X86ISD::XOR:
18265   case X86ISD::AND:
18266     // These nodes' second result is a boolean.
18267     if (Op.getResNo() == 0)
18268       break;
18269     // Fallthrough
18270   case X86ISD::SETCC:
18271     KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - 1);
18272     break;
18273   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN: {
18274     unsigned IntId = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(0))->getZExtValue();
18275     unsigned NumLoBits = 0;
18276     switch (IntId) {
18277     default: break;
18278     case Intrinsic::x86_sse_movmsk_ps:
18279     case Intrinsic::x86_avx_movmsk_ps_256:
18280     case Intrinsic::x86_sse2_movmsk_pd:
18281     case Intrinsic::x86_avx_movmsk_pd_256:
18282     case Intrinsic::x86_mmx_pmovmskb:
18283     case Intrinsic::x86_sse2_pmovmskb_128:
18284     case Intrinsic::x86_avx2_pmovmskb: {
18285       // High bits of movmskp{s|d}, pmovmskb are known zero.
18286       switch (IntId) {
18287         default: llvm_unreachable("Impossible intrinsic");  // Can't reach here.
18288         case Intrinsic::x86_sse_movmsk_ps:      NumLoBits = 4; break;
18289         case Intrinsic::x86_avx_movmsk_ps_256:  NumLoBits = 8; break;
18290         case Intrinsic::x86_sse2_movmsk_pd:     NumLoBits = 2; break;
18291         case Intrinsic::x86_avx_movmsk_pd_256:  NumLoBits = 4; break;
18292         case Intrinsic::x86_mmx_pmovmskb:       NumLoBits = 8; break;
18293         case Intrinsic::x86_sse2_pmovmskb_128:  NumLoBits = 16; break;
18294         case Intrinsic::x86_avx2_pmovmskb:      NumLoBits = 32; break;
18295       }
18296       KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - NumLoBits);
18297       break;
18298     }
18299     }
18300     break;
18301   }
18302   }
18303 }
18304
18305 unsigned X86TargetLowering::ComputeNumSignBitsForTargetNode(
18306   SDValue Op,
18307   const SelectionDAG &,
18308   unsigned Depth) const {
18309   // SETCC_CARRY sets the dest to ~0 for true or 0 for false.
18310   if (Op.getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY)
18311     return Op.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
18312
18313   // Fallback case.
18314   return 1;
18315 }
18316
18317 /// isGAPlusOffset - Returns true (and the GlobalValue and the offset) if the
18318 /// node is a GlobalAddress + offset.
18319 bool X86TargetLowering::isGAPlusOffset(SDNode *N,
18320                                        const GlobalValue* &GA,
18321                                        int64_t &Offset) const {
18322   if (N->getOpcode() == X86ISD::Wrapper) {
18323     if (isa<GlobalAddressSDNode>(N->getOperand(0))) {
18324       GA = cast<GlobalAddressSDNode>(N->getOperand(0))->getGlobal();
18325       Offset = cast<GlobalAddressSDNode>(N->getOperand(0))->getOffset();
18326       return true;
18327     }
18328   }
18329   return TargetLowering::isGAPlusOffset(N, GA, Offset);
18330 }
18331
18332 /// isShuffleHigh128VectorInsertLow - Checks whether the shuffle node is the
18333 /// same as extracting the high 128-bit part of 256-bit vector and then
18334 /// inserting the result into the low part of a new 256-bit vector
18335 static bool isShuffleHigh128VectorInsertLow(ShuffleVectorSDNode *SVOp) {
18336   EVT VT = SVOp->getValueType(0);
18337   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
18338
18339   // vector_shuffle <4, 5, 6, 7, u, u, u, u> or <2, 3, u, u>
18340   for (unsigned i = 0, j = NumElems/2; i != NumElems/2; ++i, ++j)
18341     if (!isUndefOrEqual(SVOp->getMaskElt(i), j) ||
18342         SVOp->getMaskElt(j) >= 0)
18343       return false;
18344
18345   return true;
18346 }
18347
18348 /// isShuffleLow128VectorInsertHigh - Checks whether the shuffle node is the
18349 /// same as extracting the low 128-bit part of 256-bit vector and then
18350 /// inserting the result into the high part of a new 256-bit vector
18351 static bool isShuffleLow128VectorInsertHigh(ShuffleVectorSDNode *SVOp) {
18352   EVT VT = SVOp->getValueType(0);
18353   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
18354
18355   // vector_shuffle <u, u, u, u, 0, 1, 2, 3> or <u, u, 0, 1>
18356   for (unsigned i = NumElems/2, j = 0; i != NumElems; ++i, ++j)
18357     if (!isUndefOrEqual(SVOp->getMaskElt(i), j) ||
18358         SVOp->getMaskElt(j) >= 0)
18359       return false;
18360
18361   return true;
18362 }
18363
18364 /// PerformShuffleCombine256 - Performs shuffle combines for 256-bit vectors.
18365 static SDValue PerformShuffleCombine256(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
18366                                         TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
18367                                         const X86Subtarget* Subtarget) {
18368   SDLoc dl(N);
18369   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
18370   SDValue V1 = SVOp->getOperand(0);
18371   SDValue V2 = SVOp->getOperand(1);
18372   EVT VT = SVOp->getValueType(0);
18373   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
18374
18375   if (V1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS &&
18376       V2.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS) {
18377     //
18378     //                   0,0,0,...
18379     //                      |
18380     //    V      UNDEF    BUILD_VECTOR    UNDEF
18381     //     \      /           \           /
18382     //  CONCAT_VECTOR         CONCAT_VECTOR
18383     //         \                  /
18384     //          \                /
18385     //          RESULT: V + zero extended
18386     //
18387     if (V2.getOperand(0).getOpcode() != ISD::BUILD_VECTOR ||
18388         V2.getOperand(1).getOpcode() != ISD::UNDEF ||
18389         V1.getOperand(1).getOpcode() != ISD::UNDEF)
18390       return SDValue();
18391
18392     if (!ISD::isBuildVectorAllZeros(V2.getOperand(0).getNode()))
18393       return SDValue();
18394
18395     // To match the shuffle mask, the first half of the mask should
18396     // be exactly the first vector, and all the rest a splat with the
18397     // first element of the second one.
18398     for (unsigned i = 0; i != NumElems/2; ++i)
18399       if (!isUndefOrEqual(SVOp->getMaskElt(i), i) ||
18400           !isUndefOrEqual(SVOp->getMaskElt(i+NumElems/2), NumElems))
18401         return SDValue();
18402
18403     // If V1 is coming from a vector load then just fold to a VZEXT_LOAD.
18404     if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(V1.getOperand(0))) {
18405       if (Ld->hasNUsesOfValue(1, 0)) {
18406         SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::v4i64, MVT::Other);
18407         SDValue Ops[] = { Ld->getChain(), Ld->getBasePtr() };
18408         SDValue ResNode =
18409           DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::VZEXT_LOAD, dl, Tys, Ops,
18410                                   Ld->getMemoryVT(),
18411                                   Ld->getPointerInfo(),
18412                                   Ld->getAlignment(),
18413                                   false/*isVolatile*/, true/*ReadMem*/,
18414                                   false/*WriteMem*/);
18415
18416         // Make sure the newly-created LOAD is in the same position as Ld in
18417         // terms of dependency. We create a TokenFactor for Ld and ResNode,
18418         // and update uses of Ld's output chain to use the TokenFactor.
18419         if (Ld->hasAnyUseOfValue(1)) {
18420           SDValue NewChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
18421                              SDValue(Ld, 1), SDValue(ResNode.getNode(), 1));
18422           DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Ld, 1), NewChain);
18423           DAG.UpdateNodeOperands(NewChain.getNode(), SDValue(Ld, 1),
18424                                  SDValue(ResNode.getNode(), 1));
18425         }
18426
18427         return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, ResNode);
18428       }
18429     }
18430
18431     // Emit a zeroed vector and insert the desired subvector on its
18432     // first half.
18433     SDValue Zeros = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
18434     SDValue InsV = Insert128BitVector(Zeros, V1.getOperand(0), 0, DAG, dl);
18435     return DCI.CombineTo(N, InsV);
18436   }
18437
18438   //===--------------------------------------------------------------------===//
18439   // Combine some shuffles into subvector extracts and inserts:
18440   //
18441
18442   // vector_shuffle <4, 5, 6, 7, u, u, u, u> or <2, 3, u, u>
18443   if (isShuffleHigh128VectorInsertLow(SVOp)) {
18444     SDValue V = Extract128BitVector(V1, NumElems/2, DAG, dl);
18445     SDValue InsV = Insert128BitVector(DAG.getUNDEF(VT), V, 0, DAG, dl);
18446     return DCI.CombineTo(N, InsV);
18447   }
18448
18449   // vector_shuffle <u, u, u, u, 0, 1, 2, 3> or <u, u, 0, 1>
18450   if (isShuffleLow128VectorInsertHigh(SVOp)) {
18451     SDValue V = Extract128BitVector(V1, 0, DAG, dl);
18452     SDValue InsV = Insert128BitVector(DAG.getUNDEF(VT), V, NumElems/2, DAG, dl);
18453     return DCI.CombineTo(N, InsV);
18454   }
18455
18456   return SDValue();
18457 }
18458
18459 /// \brief Get the PSHUF-style mask from PSHUF node.
18460 ///
18461 /// This is a very minor wrapper around getTargetShuffleMask to easy forming v4
18462 /// PSHUF-style masks that can be reused with such instructions.
18463 static SmallVector<int, 4> getPSHUFShuffleMask(SDValue N) {
18464   SmallVector<int, 4> Mask;
18465   bool IsUnary;
18466   bool HaveMask = getTargetShuffleMask(N.getNode(), N.getSimpleValueType(), Mask, IsUnary);
18467   (void)HaveMask;
18468   assert(HaveMask);
18469
18470   switch (N.getOpcode()) {
18471   case X86ISD::PSHUFD:
18472     return Mask;
18473   case X86ISD::PSHUFLW:
18474     Mask.resize(4);
18475     return Mask;
18476   case X86ISD::PSHUFHW:
18477     Mask.erase(Mask.begin(), Mask.begin() + 4);
18478     for (int &M : Mask)
18479       M -= 4;
18480     return Mask;
18481   default:
18482     llvm_unreachable("No valid shuffle instruction found!");
18483   }
18484 }
18485
18486 /// \brief Search for a combinable shuffle across a chain ending in pshufd.
18487 ///
18488 /// We walk up the chain and look for a combinable shuffle, skipping over
18489 /// shuffles that we could hoist this shuffle's transformation past without
18490 /// altering anything.
18491 static bool combineRedundantDWordShuffle(SDValue N, MutableArrayRef<int> Mask,
18492                                          SelectionDAG &DAG,
18493                                          TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
18494   assert(N.getOpcode() == X86ISD::PSHUFD &&
18495          "Called with something other than an x86 128-bit half shuffle!");
18496   SDLoc DL(N);
18497
18498   // Walk up a single-use chain looking for a combinable shuffle.
18499   SDValue V = N.getOperand(0);
18500   for (; V.hasOneUse(); V = V.getOperand(0)) {
18501     switch (V.getOpcode()) {
18502     default:
18503       return false; // Nothing combined!
18504
18505     case ISD::BITCAST:
18506       // Skip bitcasts as we always know the type for the target specific
18507       // instructions.
18508       continue;
18509
18510     case X86ISD::PSHUFD:
18511       // Found another dword shuffle.
18512       break;
18513
18514     case X86ISD::PSHUFLW:
18515       // Check that the low words (being shuffled) are the identity in the
18516       // dword shuffle, and the high words are self-contained.
18517       if (Mask[0] != 0 || Mask[1] != 1 ||
18518           !(Mask[2] >= 2 && Mask[2] < 4 && Mask[3] >= 2 && Mask[3] < 4))
18519         return false;
18520
18521       continue;
18522
18523     case X86ISD::PSHUFHW:
18524       // Check that the high words (being shuffled) are the identity in the
18525       // dword shuffle, and the low words are self-contained.
18526       if (Mask[2] != 2 || Mask[3] != 3 ||
18527           !(Mask[0] >= 0 && Mask[0] < 2 && Mask[1] >= 0 && Mask[1] < 2))
18528         return false;
18529
18530       continue;
18531
18532     case X86ISD::UNPCKL:
18533     case X86ISD::UNPCKH:
18534       // For either i8 -> i16 or i16 -> i32 unpacks, we can combine a dword
18535       // shuffle into a preceding word shuffle.
18536       if (V.getValueType() != MVT::v16i8 && V.getValueType() != MVT::v8i16)
18537         return false;
18538
18539       // Search for a half-shuffle which we can combine with.
18540       unsigned CombineOp =
18541           V.getOpcode() == X86ISD::UNPCKL ? X86ISD::PSHUFLW : X86ISD::PSHUFHW;
18542       if (V.getOperand(0) != V.getOperand(1) ||
18543           !V->isOnlyUserOf(V.getOperand(0).getNode()))
18544         return false;
18545       V = V.getOperand(0);
18546       do {
18547         switch (V.getOpcode()) {
18548         default:
18549           return false; // Nothing to combine.
18550
18551         case X86ISD::PSHUFLW:
18552         case X86ISD::PSHUFHW:
18553           if (V.getOpcode() == CombineOp)
18554             break;
18555
18556           // Fallthrough!
18557         case ISD::BITCAST:
18558           V = V.getOperand(0);
18559           continue;
18560         }
18561         break;
18562       } while (V.hasOneUse());
18563       break;
18564     }
18565     // Break out of the loop if we break out of the switch.
18566     break;
18567   }
18568
18569   if (!V.hasOneUse())
18570     // We fell out of the loop without finding a viable combining instruction.
18571     return false;
18572
18573   // Record the old value to use in RAUW-ing.
18574   SDValue Old = V;
18575
18576   // Merge this node's mask and our incoming mask.
18577   SmallVector<int, 4> VMask = getPSHUFShuffleMask(V);
18578   for (int &M : Mask)
18579     M = VMask[M];
18580   V = DAG.getNode(V.getOpcode(), DL, V.getValueType(), V.getOperand(0),
18581                   getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
18582
18583   // It is possible that one of the combinable shuffles was completely absorbed
18584   // by the other, just replace it and revisit all users in that case.
18585   if (Old.getNode() == V.getNode()) {
18586     DCI.CombineTo(N.getNode(), N.getOperand(0), /*AddTo=*/true);
18587     return true;
18588   }
18589
18590   // Replace N with its operand as we're going to combine that shuffle away.
18591   DAG.ReplaceAllUsesWith(N, N.getOperand(0));
18592
18593   // Replace the combinable shuffle with the combined one, updating all users
18594   // so that we re-evaluate the chain here.
18595   DCI.CombineTo(Old.getNode(), V, /*AddTo*/ true);
18596   return true;
18597 }
18598
18599 /// \brief Search for a combinable shuffle across a chain ending in pshuflw or pshufhw.
18600 ///
18601 /// We walk up the chain, skipping shuffles of the other half and looking
18602 /// through shuffles which switch halves trying to find a shuffle of the same
18603 /// pair of dwords.
18604 static bool combineRedundantHalfShuffle(SDValue N, MutableArrayRef<int> Mask,
18605                                         SelectionDAG &DAG,
18606                                         TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
18607   assert(
18608       (N.getOpcode() == X86ISD::PSHUFLW || N.getOpcode() == X86ISD::PSHUFHW) &&
18609       "Called with something other than an x86 128-bit half shuffle!");
18610   SDLoc DL(N);
18611   unsigned CombineOpcode = N.getOpcode();
18612
18613   // Walk up a single-use chain looking for a combinable shuffle.
18614   SDValue V = N.getOperand(0);
18615   for (; V.hasOneUse(); V = V.getOperand(0)) {
18616     switch (V.getOpcode()) {
18617     default:
18618       return false; // Nothing combined!
18619
18620     case ISD::BITCAST:
18621       // Skip bitcasts as we always know the type for the target specific
18622       // instructions.
18623       continue;
18624
18625     case X86ISD::PSHUFLW:
18626     case X86ISD::PSHUFHW:
18627       if (V.getOpcode() == CombineOpcode)
18628         break;
18629
18630       // Other-half shuffles are no-ops.
18631       continue;
18632
18633     case X86ISD::PSHUFD: {
18634       // We can only handle pshufd if the half we are combining either stays in
18635       // its half, or switches to the other half. Bail if one of these isn't
18636       // true.
18637       SmallVector<int, 4> VMask = getPSHUFShuffleMask(V);
18638       int DOffset = CombineOpcode == X86ISD::PSHUFLW ? 0 : 2;
18639       if (!((VMask[DOffset + 0] < 2 && VMask[DOffset + 1] < 2) ||
18640             (VMask[DOffset + 0] >= 2 && VMask[DOffset + 1] >= 2)))
18641         return false;
18642
18643       // Map the mask through the pshufd and keep walking up the chain.
18644       for (int i = 0; i < 4; ++i)
18645         Mask[i] = 2 * (VMask[DOffset + Mask[i] / 2] % 2) + Mask[i] % 2;
18646
18647       // Switch halves if the pshufd does.
18648       CombineOpcode =
18649           VMask[DOffset + Mask[0] / 2] < 2 ? X86ISD::PSHUFLW : X86ISD::PSHUFHW;
18650       continue;
18651     }
18652     }
18653     // Break out of the loop if we break out of the switch.
18654     break;
18655   }
18656
18657   if (!V.hasOneUse())
18658     // We fell out of the loop without finding a viable combining instruction.
18659     return false;
18660
18661   // Record the old value to use in RAUW-ing.
18662   SDValue Old = V;
18663
18664   // Merge this node's mask and our incoming mask (adjusted to account for all
18665   // the pshufd instructions encountered).
18666   SmallVector<int, 4> VMask = getPSHUFShuffleMask(V);
18667   for (int &M : Mask)
18668     M = VMask[M];
18669   V = DAG.getNode(V.getOpcode(), DL, MVT::v8i16, V.getOperand(0),
18670                   getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
18671
18672   // Replace N with its operand as we're going to combine that shuffle away.
18673   DAG.ReplaceAllUsesWith(N, N.getOperand(0));
18674
18675   // Replace the combinable shuffle with the combined one, updating all users
18676   // so that we re-evaluate the chain here.
18677   DCI.CombineTo(Old.getNode(), V, /*AddTo*/ true);
18678   return true;
18679 }
18680
18681 /// \brief Try to combine x86 target specific shuffles.
18682 static SDValue PerformTargetShuffleCombine(SDValue N, SelectionDAG &DAG,
18683                                            TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
18684                                            const X86Subtarget *Subtarget) {
18685   SDLoc DL(N);
18686   MVT VT = N.getSimpleValueType();
18687   SmallVector<int, 4> Mask;
18688
18689   switch (N.getOpcode()) {
18690   case X86ISD::PSHUFD:
18691   case X86ISD::PSHUFLW:
18692   case X86ISD::PSHUFHW:
18693     Mask = getPSHUFShuffleMask(N);
18694     assert(Mask.size() == 4);
18695     break;
18696   default:
18697     return SDValue();
18698   }
18699
18700   // Nuke no-op shuffles that show up after combining.
18701   if (isNoopShuffleMask(Mask))
18702     return DCI.CombineTo(N.getNode(), N.getOperand(0), /*AddTo*/ true);
18703
18704   // Look for simplifications involving one or two shuffle instructions.
18705   SDValue V = N.getOperand(0);
18706   switch (N.getOpcode()) {
18707   default:
18708     break;
18709   case X86ISD::PSHUFLW:
18710   case X86ISD::PSHUFHW:
18711     assert(VT == MVT::v8i16);
18712     (void)VT;
18713
18714     if (combineRedundantHalfShuffle(N, Mask, DAG, DCI))
18715       return SDValue(); // We combined away this shuffle, so we're done.
18716
18717     // See if this reduces to a PSHUFD which is no more expensive and can
18718     // combine with more operations.
18719     if (Mask[0] % 2 == 0 && Mask[2] % 2 == 0 &&
18720         areAdjacentMasksSequential(Mask)) {
18721       int DMask[] = {-1, -1, -1, -1};
18722       int DOffset = N.getOpcode() == X86ISD::PSHUFLW ? 0 : 2;
18723       DMask[DOffset + 0] = DOffset + Mask[0] / 2;
18724       DMask[DOffset + 1] = DOffset + Mask[2] / 2;
18725       V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, V);
18726       DCI.AddToWorklist(V.getNode());
18727       V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32, V,
18728                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(DMask, DAG));
18729       DCI.AddToWorklist(V.getNode());
18730       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V);
18731     }
18732
18733     // Look for shuffle patterns which can be implemented as a single unpack.
18734     // FIXME: This doesn't handle the location of the PSHUFD generically, and
18735     // only works when we have a PSHUFD followed by two half-shuffles.
18736     if (Mask[0] == Mask[1] && Mask[2] == Mask[3] &&
18737         (V.getOpcode() == X86ISD::PSHUFLW ||
18738          V.getOpcode() == X86ISD::PSHUFHW) &&
18739         V.getOpcode() != N.getOpcode() &&
18740         V.hasOneUse()) {
18741       SDValue D = V.getOperand(0);
18742       while (D.getOpcode() == ISD::BITCAST && D.hasOneUse())
18743         D = D.getOperand(0);
18744       if (D.getOpcode() == X86ISD::PSHUFD && D.hasOneUse()) {
18745         SmallVector<int, 4> VMask = getPSHUFShuffleMask(V);
18746         SmallVector<int, 4> DMask = getPSHUFShuffleMask(D);
18747         int NOffset = N.getOpcode() == X86ISD::PSHUFLW ? 0 : 4;
18748         int VOffset = V.getOpcode() == X86ISD::PSHUFLW ? 0 : 4;
18749         int WordMask[8];
18750         for (int i = 0; i < 4; ++i) {
18751           WordMask[i + NOffset] = Mask[i] + NOffset;
18752           WordMask[i + VOffset] = VMask[i] + VOffset;
18753         }
18754         // Map the word mask through the DWord mask.
18755         int MappedMask[8];
18756         for (int i = 0; i < 8; ++i)
18757           MappedMask[i] = 2 * DMask[WordMask[i] / 2] + WordMask[i] % 2;
18758         const int UnpackLoMask[] = {0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3};
18759         const int UnpackHiMask[] = {4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7};
18760         if (std::equal(std::begin(MappedMask), std::end(MappedMask),
18761                        std::begin(UnpackLoMask)) ||
18762             std::equal(std::begin(MappedMask), std::end(MappedMask),
18763                        std::begin(UnpackHiMask))) {
18764           // We can replace all three shuffles with an unpack.
18765           V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, D.getOperand(0));
18766           DCI.AddToWorklist(V.getNode());
18767           return DAG.getNode(MappedMask[0] == 0 ? X86ISD::UNPCKL
18768                                                 : X86ISD::UNPCKH,
18769                              DL, MVT::v8i16, V, V);
18770         }
18771       }
18772     }
18773
18774     break;
18775
18776   case X86ISD::PSHUFD:
18777     if (combineRedundantDWordShuffle(N, Mask, DAG, DCI))
18778       return SDValue(); // We combined away this shuffle.
18779
18780     break;
18781   }
18782
18783   return SDValue();
18784 }
18785
18786 /// PerformShuffleCombine - Performs several different shuffle combines.
18787 static SDValue PerformShuffleCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
18788                                      TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
18789                                      const X86Subtarget *Subtarget) {
18790   SDLoc dl(N);
18791   SDValue N0 = N->getOperand(0);
18792   SDValue N1 = N->getOperand(1);
18793   EVT VT = N->getValueType(0);
18794
18795   // Don't create instructions with illegal types after legalize types has run.
18796   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
18797   if (!DCI.isBeforeLegalize() && !TLI.isTypeLegal(VT.getVectorElementType()))
18798     return SDValue();
18799
18800   // Combine 256-bit vector shuffles. This is only profitable when in AVX mode
18801   if (Subtarget->hasFp256() && VT.is256BitVector() &&
18802       N->getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE)
18803     return PerformShuffleCombine256(N, DAG, DCI, Subtarget);
18804
18805   // During Type Legalization, when promoting illegal vector types,
18806   // the backend might introduce new shuffle dag nodes and bitcasts.
18807   //
18808   // This code performs the following transformation:
18809   // fold: (shuffle (bitcast (BINOP A, B)), Undef, <Mask>) ->
18810   //       (shuffle (BINOP (bitcast A), (bitcast B)), Undef, <Mask>)
18811   //
18812   // We do this only if both the bitcast and the BINOP dag nodes have
18813   // one use. Also, perform this transformation only if the new binary
18814   // operation is legal. This is to avoid introducing dag nodes that
18815   // potentially need to be further expanded (or custom lowered) into a
18816   // less optimal sequence of dag nodes.
18817   if (!DCI.isBeforeLegalize() && DCI.isBeforeLegalizeOps() &&
18818       N1.getOpcode() == ISD::UNDEF && N0.hasOneUse() &&
18819       N0.getOpcode() == ISD::BITCAST) {
18820     SDValue BC0 = N0.getOperand(0);
18821     EVT SVT = BC0.getValueType();
18822     unsigned Opcode = BC0.getOpcode();
18823     unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
18824     
18825     if (BC0.hasOneUse() && SVT.isVector() &&
18826         SVT.getVectorNumElements() * 2 == NumElts &&
18827         TLI.isOperationLegal(Opcode, VT)) {
18828       bool CanFold = false;
18829       switch (Opcode) {
18830       default : break;
18831       case ISD::ADD :
18832       case ISD::FADD :
18833       case ISD::SUB :
18834       case ISD::FSUB :
18835       case ISD::MUL :
18836       case ISD::FMUL :
18837         CanFold = true;
18838       }
18839
18840       unsigned SVTNumElts = SVT.getVectorNumElements();
18841       ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(N);
18842       for (unsigned i = 0, e = SVTNumElts; i != e && CanFold; ++i)
18843         CanFold = SVOp->getMaskElt(i) == (int)(i * 2);
18844       for (unsigned i = SVTNumElts, e = NumElts; i != e && CanFold; ++i)
18845         CanFold = SVOp->getMaskElt(i) < 0;
18846
18847       if (CanFold) {
18848         SDValue BC00 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, BC0.getOperand(0));
18849         SDValue BC01 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, BC0.getOperand(1));
18850         SDValue NewBinOp = DAG.getNode(BC0.getOpcode(), dl, VT, BC00, BC01);
18851         return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, NewBinOp, N1, &SVOp->getMask()[0]);
18852       }
18853     }
18854   }
18855
18856   // Only handle 128 wide vector from here on.
18857   if (!VT.is128BitVector())
18858     return SDValue();
18859
18860   // Combine a vector_shuffle that is equal to build_vector load1, load2, load3,
18861   // load4, <0, 1, 2, 3> into a 128-bit load if the load addresses are
18862   // consecutive, non-overlapping, and in the right order.
18863   SmallVector<SDValue, 16> Elts;
18864   for (unsigned i = 0, e = VT.getVectorNumElements(); i != e; ++i)
18865     Elts.push_back(getShuffleScalarElt(N, i, DAG, 0));
18866
18867   SDValue LD = EltsFromConsecutiveLoads(VT, Elts, dl, DAG, true);
18868   if (LD.getNode())
18869     return LD;
18870
18871   if (isTargetShuffle(N->getOpcode())) {
18872     SDValue Shuffle =
18873         PerformTargetShuffleCombine(SDValue(N, 0), DAG, DCI, Subtarget);
18874     if (Shuffle.getNode())
18875       return Shuffle;
18876   }
18877
18878   return SDValue();
18879 }
18880
18881 /// PerformTruncateCombine - Converts truncate operation to
18882 /// a sequence of vector shuffle operations.
18883 /// It is possible when we truncate 256-bit vector to 128-bit vector
18884 static SDValue PerformTruncateCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
18885                                       TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
18886                                       const X86Subtarget *Subtarget)  {
18887   return SDValue();
18888 }
18889
18890 /// XFormVExtractWithShuffleIntoLoad - Check if a vector extract from a target
18891 /// specific shuffle of a load can be folded into a single element load.
18892 /// Similar handling for VECTOR_SHUFFLE is performed by DAGCombiner, but
18893 /// shuffles have been customed lowered so we need to handle those here.
18894 static SDValue XFormVExtractWithShuffleIntoLoad(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
18895                                          TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
18896   if (DCI.isBeforeLegalizeOps())
18897     return SDValue();
18898
18899   SDValue InVec = N->getOperand(0);
18900   SDValue EltNo = N->getOperand(1);
18901
18902   if (!isa<ConstantSDNode>(EltNo))
18903     return SDValue();
18904
18905   EVT VT = InVec.getValueType();
18906
18907   bool HasShuffleIntoBitcast = false;
18908   if (InVec.getOpcode() == ISD::BITCAST) {
18909     // Don't duplicate a load with other uses.
18910     if (!InVec.hasOneUse())
18911       return SDValue();
18912     EVT BCVT = InVec.getOperand(0).getValueType();
18913     if (BCVT.getVectorNumElements() != VT.getVectorNumElements())
18914       return SDValue();
18915     InVec = InVec.getOperand(0);
18916     HasShuffleIntoBitcast = true;
18917   }
18918
18919   if (!isTargetShuffle(InVec.getOpcode()))
18920     return SDValue();
18921
18922   // Don't duplicate a load with other uses.
18923   if (!InVec.hasOneUse())
18924     return SDValue();
18925
18926   SmallVector<int, 16> ShuffleMask;
18927   bool UnaryShuffle;
18928   if (!getTargetShuffleMask(InVec.getNode(), VT.getSimpleVT(), ShuffleMask,
18929                             UnaryShuffle))
18930     return SDValue();
18931
18932   // Select the input vector, guarding against out of range extract vector.
18933   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
18934   int Elt = cast<ConstantSDNode>(EltNo)->getZExtValue();
18935   int Idx = (Elt > (int)NumElems) ? -1 : ShuffleMask[Elt];
18936   SDValue LdNode = (Idx < (int)NumElems) ? InVec.getOperand(0)
18937                                          : InVec.getOperand(1);
18938
18939   // If inputs to shuffle are the same for both ops, then allow 2 uses
18940   unsigned AllowedUses = InVec.getOperand(0) == InVec.getOperand(1) ? 2 : 1;
18941
18942   if (LdNode.getOpcode() == ISD::BITCAST) {
18943     // Don't duplicate a load with other uses.
18944     if (!LdNode.getNode()->hasNUsesOfValue(AllowedUses, 0))
18945       return SDValue();
18946
18947     AllowedUses = 1; // only allow 1 load use if we have a bitcast
18948     LdNode = LdNode.getOperand(0);
18949   }
18950
18951   if (!ISD::isNormalLoad(LdNode.getNode()))
18952     return SDValue();
18953
18954   LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(LdNode);
18955
18956   if (!LN0 ||!LN0->hasNUsesOfValue(AllowedUses, 0) || LN0->isVolatile())
18957     return SDValue();
18958
18959   if (HasShuffleIntoBitcast) {
18960     // If there's a bitcast before the shuffle, check if the load type and
18961     // alignment is valid.
18962     unsigned Align = LN0->getAlignment();
18963     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
18964     unsigned NewAlign = TLI.getDataLayout()->
18965       getABITypeAlignment(VT.getTypeForEVT(*DAG.getContext()));
18966
18967     if (NewAlign > Align || !TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::LOAD, VT))
18968       return SDValue();
18969   }
18970
18971   // All checks match so transform back to vector_shuffle so that DAG combiner
18972   // can finish the job
18973   SDLoc dl(N);
18974
18975   // Create shuffle node taking into account the case that its a unary shuffle
18976   SDValue Shuffle = (UnaryShuffle) ? DAG.getUNDEF(VT) : InVec.getOperand(1);
18977   Shuffle = DAG.getVectorShuffle(InVec.getValueType(), dl,
18978                                  InVec.getOperand(0), Shuffle,
18979                                  &ShuffleMask[0]);
18980   Shuffle = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Shuffle);
18981   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, N->getValueType(0), Shuffle,
18982                      EltNo);
18983 }
18984
18985 /// PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine - Detect vector gather/scatter index
18986 /// generation and convert it from being a bunch of shuffles and extracts
18987 /// to a simple store and scalar loads to extract the elements.
18988 static SDValue PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
18989                                          TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
18990   SDValue NewOp = XFormVExtractWithShuffleIntoLoad(N, DAG, DCI);
18991   if (NewOp.getNode())
18992     return NewOp;
18993
18994   SDValue InputVector = N->getOperand(0);
18995
18996   // Detect whether we are trying to convert from mmx to i32 and the bitcast
18997   // from mmx to v2i32 has a single usage.
18998   if (InputVector.getNode()->getOpcode() == llvm::ISD::BITCAST &&
18999       InputVector.getNode()->getOperand(0).getValueType() == MVT::x86mmx &&
19000       InputVector.hasOneUse() && N->getValueType(0) == MVT::i32)
19001     return DAG.getNode(X86ISD::MMX_MOVD2W, SDLoc(InputVector),
19002                        N->getValueType(0),
19003                        InputVector.getNode()->getOperand(0));
19004
19005   // Only operate on vectors of 4 elements, where the alternative shuffling
19006   // gets to be more expensive.
19007   if (InputVector.getValueType() != MVT::v4i32)
19008     return SDValue();
19009
19010   // Check whether every use of InputVector is an EXTRACT_VECTOR_ELT with a
19011   // single use which is a sign-extend or zero-extend, and all elements are
19012   // used.
19013   SmallVector<SDNode *, 4> Uses;
19014   unsigned ExtractedElements = 0;
19015   for (SDNode::use_iterator UI = InputVector.getNode()->use_begin(),
19016        UE = InputVector.getNode()->use_end(); UI != UE; ++UI) {
19017     if (UI.getUse().getResNo() != InputVector.getResNo())
19018       return SDValue();
19019
19020     SDNode *Extract = *UI;
19021     if (Extract->getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT)
19022       return SDValue();
19023
19024     if (Extract->getValueType(0) != MVT::i32)
19025       return SDValue();
19026     if (!Extract->hasOneUse())
19027       return SDValue();
19028     if (Extract->use_begin()->getOpcode() != ISD::SIGN_EXTEND &&
19029         Extract->use_begin()->getOpcode() != ISD::ZERO_EXTEND)
19030       return SDValue();
19031     if (!isa<ConstantSDNode>(Extract->getOperand(1)))
19032       return SDValue();
19033
19034     // Record which element was extracted.
19035     ExtractedElements |=
19036       1 << cast<ConstantSDNode>(Extract->getOperand(1))->getZExtValue();
19037
19038     Uses.push_back(Extract);
19039   }
19040
19041   // If not all the elements were used, this may not be worthwhile.
19042   if (ExtractedElements != 15)
19043     return SDValue();
19044
19045   // Ok, we've now decided to do the transformation.
19046   SDLoc dl(InputVector);
19047
19048   // Store the value to a temporary stack slot.
19049   SDValue StackPtr = DAG.CreateStackTemporary(InputVector.getValueType());
19050   SDValue Ch = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, InputVector, StackPtr,
19051                             MachinePointerInfo(), false, false, 0);
19052
19053   // Replace each use (extract) with a load of the appropriate element.
19054   for (SmallVectorImpl<SDNode *>::iterator UI = Uses.begin(),
19055        UE = Uses.end(); UI != UE; ++UI) {
19056     SDNode *Extract = *UI;
19057
19058     // cOMpute the element's address.
19059     SDValue Idx = Extract->getOperand(1);
19060     unsigned EltSize =
19061         InputVector.getValueType().getVectorElementType().getSizeInBits()/8;
19062     uint64_t Offset = EltSize * cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
19063     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
19064     SDValue OffsetVal = DAG.getConstant(Offset, TLI.getPointerTy());
19065
19066     SDValue ScalarAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(),
19067                                      StackPtr, OffsetVal);
19068
19069     // Load the scalar.
19070     SDValue LoadScalar = DAG.getLoad(Extract->getValueType(0), dl, Ch,
19071                                      ScalarAddr, MachinePointerInfo(),
19072                                      false, false, false, 0);
19073
19074     // Replace the exact with the load.
19075     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Extract, 0), LoadScalar);
19076   }
19077
19078   // The replacement was made in place; don't return anything.
19079   return SDValue();
19080 }
19081
19082 /// \brief Matches a VSELECT onto min/max or return 0 if the node doesn't match.
19083 static std::pair<unsigned, bool>
19084 matchIntegerMINMAX(SDValue Cond, EVT VT, SDValue LHS, SDValue RHS,
19085                    SelectionDAG &DAG, const X86Subtarget *Subtarget) {
19086   if (!VT.isVector())
19087     return std::make_pair(0, false);
19088
19089   bool NeedSplit = false;
19090   switch (VT.getSimpleVT().SimpleTy) {
19091   default: return std::make_pair(0, false);
19092   case MVT::v32i8:
19093   case MVT::v16i16:
19094   case MVT::v8i32:
19095     if (!Subtarget->hasAVX2())
19096       NeedSplit = true;
19097     if (!Subtarget->hasAVX())
19098       return std::make_pair(0, false);
19099     break;
19100   case MVT::v16i8:
19101   case MVT::v8i16:
19102   case MVT::v4i32:
19103     if (!Subtarget->hasSSE2())
19104       return std::make_pair(0, false);
19105   }
19106
19107   // SSE2 has only a small subset of the operations.
19108   bool hasUnsigned = Subtarget->hasSSE41() ||
19109                      (Subtarget->hasSSE2() && VT == MVT::v16i8);
19110   bool hasSigned = Subtarget->hasSSE41() ||
19111                    (Subtarget->hasSSE2() && VT == MVT::v8i16);
19112
19113   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
19114
19115   unsigned Opc = 0;
19116   // Check for x CC y ? x : y.
19117   if (DAG.isEqualTo(LHS, Cond.getOperand(0)) &&
19118       DAG.isEqualTo(RHS, Cond.getOperand(1))) {
19119     switch (CC) {
19120     default: break;
19121     case ISD::SETULT:
19122     case ISD::SETULE:
19123       Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMIN : 0; break;
19124     case ISD::SETUGT:
19125     case ISD::SETUGE:
19126       Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMAX : 0; break;
19127     case ISD::SETLT:
19128     case ISD::SETLE:
19129       Opc = hasSigned ? X86ISD::SMIN : 0; break;
19130     case ISD::SETGT:
19131     case ISD::SETGE:
19132       Opc = hasSigned ? X86ISD::SMAX : 0; break;
19133     }
19134   // Check for x CC y ? y : x -- a min/max with reversed arms.
19135   } else if (DAG.isEqualTo(LHS, Cond.getOperand(1)) &&
19136              DAG.isEqualTo(RHS, Cond.getOperand(0))) {
19137     switch (CC) {
19138     default: break;
19139     case ISD::SETULT:
19140     case ISD::SETULE:
19141       Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMAX : 0; break;
19142     case ISD::SETUGT:
19143     case ISD::SETUGE:
19144       Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMIN : 0; break;
19145     case ISD::SETLT:
19146     case ISD::SETLE:
19147       Opc = hasSigned ? X86ISD::SMAX : 0; break;
19148     case ISD::SETGT:
19149     case ISD::SETGE:
19150       Opc = hasSigned ? X86ISD::SMIN : 0; break;
19151     }
19152   }
19153
19154   return std::make_pair(Opc, NeedSplit);
19155 }
19156
19157 static SDValue
19158 TransformVSELECTtoBlendVECTOR_SHUFFLE(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
19159                                       const X86Subtarget *Subtarget) {
19160   SDLoc dl(N);
19161   SDValue Cond = N->getOperand(0);
19162   SDValue LHS = N->getOperand(1);
19163   SDValue RHS = N->getOperand(2);
19164
19165   if (Cond.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND) {
19166     SDValue CondSrc = Cond->getOperand(0);
19167     if (CondSrc->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG)
19168       Cond = CondSrc->getOperand(0);
19169   }
19170
19171   MVT VT = N->getSimpleValueType(0);
19172   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
19173   unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
19174   // There is no blend with immediate in AVX-512.
19175   if (VT.is512BitVector())
19176     return SDValue();
19177
19178   if (!Subtarget->hasSSE41() || EltVT == MVT::i8)
19179     return SDValue();
19180   if (!Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v16i16)
19181     return SDValue();
19182
19183   if (!ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Cond.getNode()))
19184     return SDValue();
19185
19186   unsigned MaskValue = 0;
19187   if (!BUILD_VECTORtoBlendMask(cast<BuildVectorSDNode>(Cond), MaskValue))
19188     return SDValue();
19189
19190   SmallVector<int, 8> ShuffleMask(NumElems, -1);
19191   for (unsigned i = 0; i < NumElems; ++i) {
19192     // Be sure we emit undef where we can.
19193     if (Cond.getOperand(i)->getOpcode() == ISD::UNDEF)
19194       ShuffleMask[i] = -1;
19195     else
19196       ShuffleMask[i] = i + NumElems * ((MaskValue >> i) & 1);
19197   }
19198
19199   return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, LHS, RHS, &ShuffleMask[0]);
19200 }
19201
19202 /// PerformSELECTCombine - Do target-specific dag combines on SELECT and VSELECT
19203 /// nodes.
19204 static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
19205                                     TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
19206                                     const X86Subtarget *Subtarget) {
19207   SDLoc DL(N);
19208   SDValue Cond = N->getOperand(0);
19209   // Get the LHS/RHS of the select.
19210   SDValue LHS = N->getOperand(1);
19211   SDValue RHS = N->getOperand(2);
19212   EVT VT = LHS.getValueType();
19213   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
19214
19215   // If we have SSE[12] support, try to form min/max nodes. SSE min/max
19216   // instructions match the semantics of the common C idiom x<y?x:y but not
19217   // x<=y?x:y, because of how they handle negative zero (which can be
19218   // ignored in unsafe-math mode).
19219   if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC && VT.isFloatingPoint() &&
19220       VT != MVT::f80 && TLI.isTypeLegal(VT) &&
19221       (Subtarget->hasSSE2() ||
19222        (Subtarget->hasSSE1() && VT.getScalarType() == MVT::f32))) {
19223     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
19224
19225     unsigned Opcode = 0;
19226     // Check for x CC y ? x : y.
19227     if (DAG.isEqualTo(LHS, Cond.getOperand(0)) &&
19228         DAG.isEqualTo(RHS, Cond.getOperand(1))) {
19229       switch (CC) {
19230       default: break;
19231       case ISD::SETULT:
19232         // Converting this to a min would handle NaNs incorrectly, and swapping
19233         // the operands would cause it to handle comparisons between positive
19234         // and negative zero incorrectly.
19235         if (!DAG.isKnownNeverNaN(LHS) || !DAG.isKnownNeverNaN(RHS)) {
19236           if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19237               !(DAG.isKnownNeverZero(LHS) || DAG.isKnownNeverZero(RHS)))
19238             break;
19239           std::swap(LHS, RHS);
19240         }
19241         Opcode = X86ISD::FMIN;
19242         break;
19243       case ISD::SETOLE:
19244         // Converting this to a min would handle comparisons between positive
19245         // and negative zero incorrectly.
19246         if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19247             !DAG.isKnownNeverZero(LHS) && !DAG.isKnownNeverZero(RHS))
19248           break;
19249         Opcode = X86ISD::FMIN;
19250         break;
19251       case ISD::SETULE:
19252         // Converting this to a min would handle both negative zeros and NaNs
19253         // incorrectly, but we can swap the operands to fix both.
19254         std::swap(LHS, RHS);
19255       case ISD::SETOLT:
19256       case ISD::SETLT:
19257       case ISD::SETLE:
19258         Opcode = X86ISD::FMIN;
19259         break;
19260
19261       case ISD::SETOGE:
19262         // Converting this to a max would handle comparisons between positive
19263         // and negative zero incorrectly.
19264         if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19265             !DAG.isKnownNeverZero(LHS) && !DAG.isKnownNeverZero(RHS))
19266           break;
19267         Opcode = X86ISD::FMAX;
19268         break;
19269       case ISD::SETUGT:
19270         // Converting this to a max would handle NaNs incorrectly, and swapping
19271         // the operands would cause it to handle comparisons between positive
19272         // and negative zero incorrectly.
19273         if (!DAG.isKnownNeverNaN(LHS) || !DAG.isKnownNeverNaN(RHS)) {
19274           if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19275               !(DAG.isKnownNeverZero(LHS) || DAG.isKnownNeverZero(RHS)))
19276             break;
19277           std::swap(LHS, RHS);
19278         }
19279         Opcode = X86ISD::FMAX;
19280         break;
19281       case ISD::SETUGE:
19282         // Converting this to a max would handle both negative zeros and NaNs
19283         // incorrectly, but we can swap the operands to fix both.
19284         std::swap(LHS, RHS);
19285       case ISD::SETOGT:
19286       case ISD::SETGT:
19287       case ISD::SETGE:
19288         Opcode = X86ISD::FMAX;
19289         break;
19290       }
19291     // Check for x CC y ? y : x -- a min/max with reversed arms.
19292     } else if (DAG.isEqualTo(LHS, Cond.getOperand(1)) &&
19293                DAG.isEqualTo(RHS, Cond.getOperand(0))) {
19294       switch (CC) {
19295       default: break;
19296       case ISD::SETOGE:
19297         // Converting this to a min would handle comparisons between positive
19298         // and negative zero incorrectly, and swapping the operands would
19299         // cause it to handle NaNs incorrectly.
19300         if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19301             !(DAG.isKnownNeverZero(LHS) || DAG.isKnownNeverZero(RHS))) {
19302           if (!DAG.isKnownNeverNaN(LHS) || !DAG.isKnownNeverNaN(RHS))
19303             break;
19304           std::swap(LHS, RHS);
19305         }
19306         Opcode = X86ISD::FMIN;
19307         break;
19308       case ISD::SETUGT:
19309         // Converting this to a min would handle NaNs incorrectly.
19310         if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19311             (!DAG.isKnownNeverNaN(LHS) || !DAG.isKnownNeverNaN(RHS)))
19312           break;
19313         Opcode = X86ISD::FMIN;
19314         break;
19315       case ISD::SETUGE:
19316         // Converting this to a min would handle both negative zeros and NaNs
19317         // incorrectly, but we can swap the operands to fix both.
19318         std::swap(LHS, RHS);
19319       case ISD::SETOGT:
19320       case ISD::SETGT:
19321       case ISD::SETGE:
19322         Opcode = X86ISD::FMIN;
19323         break;
19324
19325       case ISD::SETULT:
19326         // Converting this to a max would handle NaNs incorrectly.
19327         if (!DAG.isKnownNeverNaN(LHS) || !DAG.isKnownNeverNaN(RHS))
19328           break;
19329         Opcode = X86ISD::FMAX;
19330         break;
19331       case ISD::SETOLE:
19332         // Converting this to a max would handle comparisons between positive
19333         // and negative zero incorrectly, and swapping the operands would
19334         // cause it to handle NaNs incorrectly.
19335         if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath &&
19336             !DAG.isKnownNeverZero(LHS) && !DAG.isKnownNeverZero(RHS)) {
19337           if (!DAG.isKnownNeverNaN(LHS) || !DAG.isKnownNeverNaN(RHS))
19338             break;
19339           std::swap(LHS, RHS);
19340         }
19341         Opcode = X86ISD::FMAX;
19342         break;
19343       case ISD::SETULE:
19344         // Converting this to a max would handle both negative zeros and NaNs
19345         // incorrectly, but we can swap the operands to fix both.
19346         std::swap(LHS, RHS);
19347       case ISD::SETOLT:
19348       case ISD::SETLT:
19349       case ISD::SETLE:
19350         Opcode = X86ISD::FMAX;
19351         break;
19352       }
19353     }
19354
19355     if (Opcode)
19356       return DAG.getNode(Opcode, DL, N->getValueType(0), LHS, RHS);
19357   }
19358
19359   EVT CondVT = Cond.getValueType();
19360   if (Subtarget->hasAVX512() && VT.isVector() && CondVT.isVector() &&
19361       CondVT.getVectorElementType() == MVT::i1) {
19362     // v16i8 (select v16i1, v16i8, v16i8) does not have a proper
19363     // lowering on AVX-512. In this case we convert it to
19364     // v16i8 (select v16i8, v16i8, v16i8) and use AVX instruction.
19365     // The same situation for all 128 and 256-bit vectors of i8 and i16
19366     EVT OpVT = LHS.getValueType();
19367     if ((OpVT.is128BitVector() || OpVT.is256BitVector()) &&
19368         (OpVT.getVectorElementType() == MVT::i8 ||
19369          OpVT.getVectorElementType() == MVT::i16)) {
19370       Cond = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, DL, OpVT, Cond);
19371       DCI.AddToWorklist(Cond.getNode());
19372       return DAG.getNode(N->getOpcode(), DL, OpVT, Cond, LHS, RHS);
19373     }
19374   }
19375   // If this is a select between two integer constants, try to do some
19376   // optimizations.
19377   if (ConstantSDNode *TrueC = dyn_cast<ConstantSDNode>(LHS)) {
19378     if (ConstantSDNode *FalseC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS))
19379       // Don't do this for crazy integer types.
19380       if (DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(LHS.getValueType())) {
19381         // If this is efficiently invertible, canonicalize the LHSC/RHSC values
19382         // so that TrueC (the true value) is larger than FalseC.
19383         bool NeedsCondInvert = false;
19384
19385         if (TrueC->getAPIntValue().ult(FalseC->getAPIntValue()) &&
19386             // Efficiently invertible.
19387             (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC ||  // setcc -> invertible.
19388              (Cond.getOpcode() == ISD::XOR &&   // xor(X, C) -> invertible.
19389               isa<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1))))) {
19390           NeedsCondInvert = true;
19391           std::swap(TrueC, FalseC);
19392         }
19393
19394         // Optimize C ? 8 : 0 -> zext(C) << 3.  Likewise for any pow2/0.
19395         if (FalseC->getAPIntValue() == 0 &&
19396             TrueC->getAPIntValue().isPowerOf2()) {
19397           if (NeedsCondInvert) // Invert the condition if needed.
19398             Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19399                                DAG.getConstant(1, Cond.getValueType()));
19400
19401           // Zero extend the condition if needed.
19402           Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, LHS.getValueType(), Cond);
19403
19404           unsigned ShAmt = TrueC->getAPIntValue().logBase2();
19405           return DAG.getNode(ISD::SHL, DL, LHS.getValueType(), Cond,
19406                              DAG.getConstant(ShAmt, MVT::i8));
19407         }
19408
19409         // Optimize Cond ? cst+1 : cst -> zext(setcc(C)+cst.
19410         if (FalseC->getAPIntValue()+1 == TrueC->getAPIntValue()) {
19411           if (NeedsCondInvert) // Invert the condition if needed.
19412             Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19413                                DAG.getConstant(1, Cond.getValueType()));
19414
19415           // Zero extend the condition if needed.
19416           Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL,
19417                              FalseC->getValueType(0), Cond);
19418           return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19419                              SDValue(FalseC, 0));
19420         }
19421
19422         // Optimize cases that will turn into an LEA instruction.  This requires
19423         // an i32 or i64 and an efficient multiplier (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9).
19424         if (N->getValueType(0) == MVT::i32 || N->getValueType(0) == MVT::i64) {
19425           uint64_t Diff = TrueC->getZExtValue()-FalseC->getZExtValue();
19426           if (N->getValueType(0) == MVT::i32) Diff = (unsigned)Diff;
19427
19428           bool isFastMultiplier = false;
19429           if (Diff < 10) {
19430             switch ((unsigned char)Diff) {
19431               default: break;
19432               case 1:  // result = add base, cond
19433               case 2:  // result = lea base(    , cond*2)
19434               case 3:  // result = lea base(cond, cond*2)
19435               case 4:  // result = lea base(    , cond*4)
19436               case 5:  // result = lea base(cond, cond*4)
19437               case 8:  // result = lea base(    , cond*8)
19438               case 9:  // result = lea base(cond, cond*8)
19439                 isFastMultiplier = true;
19440                 break;
19441             }
19442           }
19443
19444           if (isFastMultiplier) {
19445             APInt Diff = TrueC->getAPIntValue()-FalseC->getAPIntValue();
19446             if (NeedsCondInvert) // Invert the condition if needed.
19447               Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19448                                  DAG.getConstant(1, Cond.getValueType()));
19449
19450             // Zero extend the condition if needed.
19451             Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, FalseC->getValueType(0),
19452                                Cond);
19453             // Scale the condition by the difference.
19454             if (Diff != 1)
19455               Cond = DAG.getNode(ISD::MUL, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19456                                  DAG.getConstant(Diff, Cond.getValueType()));
19457
19458             // Add the base if non-zero.
19459             if (FalseC->getAPIntValue() != 0)
19460               Cond = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19461                                  SDValue(FalseC, 0));
19462             return Cond;
19463           }
19464         }
19465       }
19466   }
19467
19468   // Canonicalize max and min:
19469   // (x > y) ? x : y -> (x >= y) ? x : y
19470   // (x < y) ? x : y -> (x <= y) ? x : y
19471   // This allows use of COND_S / COND_NS (see TranslateX86CC) which eliminates
19472   // the need for an extra compare
19473   // against zero. e.g.
19474   // (x - y) > 0 : (x - y) ? 0 -> (x - y) >= 0 : (x - y) ? 0
19475   // subl   %esi, %edi
19476   // testl  %edi, %edi
19477   // movl   $0, %eax
19478   // cmovgl %edi, %eax
19479   // =>
19480   // xorl   %eax, %eax
19481   // subl   %esi, $edi
19482   // cmovsl %eax, %edi
19483   if (N->getOpcode() == ISD::SELECT && Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
19484       DAG.isEqualTo(LHS, Cond.getOperand(0)) &&
19485       DAG.isEqualTo(RHS, Cond.getOperand(1))) {
19486     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
19487     switch (CC) {
19488     default: break;
19489     case ISD::SETLT:
19490     case ISD::SETGT: {
19491       ISD::CondCode NewCC = (CC == ISD::SETLT) ? ISD::SETLE : ISD::SETGE;
19492       Cond = DAG.getSetCC(SDLoc(Cond), Cond.getValueType(),
19493                           Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1), NewCC);
19494       return DAG.getNode(ISD::SELECT, DL, VT, Cond, LHS, RHS);
19495     }
19496     }
19497   }
19498
19499   // Early exit check
19500   if (!TLI.isTypeLegal(VT))
19501     return SDValue();
19502
19503   // Match VSELECTs into subs with unsigned saturation.
19504   if (N->getOpcode() == ISD::VSELECT && Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
19505       // psubus is available in SSE2 and AVX2 for i8 and i16 vectors.
19506       ((Subtarget->hasSSE2() && (VT == MVT::v16i8 || VT == MVT::v8i16)) ||
19507        (Subtarget->hasAVX2() && (VT == MVT::v32i8 || VT == MVT::v16i16)))) {
19508     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
19509
19510     // Check if one of the arms of the VSELECT is a zero vector. If it's on the
19511     // left side invert the predicate to simplify logic below.
19512     SDValue Other;
19513     if (ISD::isBuildVectorAllZeros(LHS.getNode())) {
19514       Other = RHS;
19515       CC = ISD::getSetCCInverse(CC, true);
19516     } else if (ISD::isBuildVectorAllZeros(RHS.getNode())) {
19517       Other = LHS;
19518     }
19519
19520     if (Other.getNode() && Other->getNumOperands() == 2 &&
19521         DAG.isEqualTo(Other->getOperand(0), Cond.getOperand(0))) {
19522       SDValue OpLHS = Other->getOperand(0), OpRHS = Other->getOperand(1);
19523       SDValue CondRHS = Cond->getOperand(1);
19524
19525       // Look for a general sub with unsigned saturation first.
19526       // x >= y ? x-y : 0 --> subus x, y
19527       // x >  y ? x-y : 0 --> subus x, y
19528       if ((CC == ISD::SETUGE || CC == ISD::SETUGT) &&
19529           Other->getOpcode() == ISD::SUB && DAG.isEqualTo(OpRHS, CondRHS))
19530         return DAG.getNode(X86ISD::SUBUS, DL, VT, OpLHS, OpRHS);
19531
19532       if (auto *OpRHSBV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(OpRHS))
19533         if (auto *OpRHSConst = OpRHSBV->getConstantSplatNode()) {
19534           if (auto *CondRHSBV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(CondRHS))
19535             if (auto *CondRHSConst = CondRHSBV->getConstantSplatNode())
19536               // If the RHS is a constant we have to reverse the const
19537               // canonicalization.
19538               // x > C-1 ? x+-C : 0 --> subus x, C
19539               if (CC == ISD::SETUGT && Other->getOpcode() == ISD::ADD &&
19540                   CondRHSConst->getAPIntValue() ==
19541                       (-OpRHSConst->getAPIntValue() - 1))
19542                 return DAG.getNode(
19543                     X86ISD::SUBUS, DL, VT, OpLHS,
19544                     DAG.getConstant(-OpRHSConst->getAPIntValue(), VT));
19545
19546           // Another special case: If C was a sign bit, the sub has been
19547           // canonicalized into a xor.
19548           // FIXME: Would it be better to use computeKnownBits to determine
19549           //        whether it's safe to decanonicalize the xor?
19550           // x s< 0 ? x^C : 0 --> subus x, C
19551           if (CC == ISD::SETLT && Other->getOpcode() == ISD::XOR &&
19552               ISD::isBuildVectorAllZeros(CondRHS.getNode()) &&
19553               OpRHSConst->getAPIntValue().isSignBit())
19554             // Note that we have to rebuild the RHS constant here to ensure we
19555             // don't rely on particular values of undef lanes.
19556             return DAG.getNode(
19557                 X86ISD::SUBUS, DL, VT, OpLHS,
19558                 DAG.getConstant(OpRHSConst->getAPIntValue(), VT));
19559         }
19560     }
19561   }
19562
19563   // Try to match a min/max vector operation.
19564   if (N->getOpcode() == ISD::VSELECT && Cond.getOpcode() == ISD::SETCC) {
19565     std::pair<unsigned, bool> ret = matchIntegerMINMAX(Cond, VT, LHS, RHS, DAG, Subtarget);
19566     unsigned Opc = ret.first;
19567     bool NeedSplit = ret.second;
19568
19569     if (Opc && NeedSplit) {
19570       unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
19571       // Extract the LHS vectors
19572       SDValue LHS1 = Extract128BitVector(LHS, 0, DAG, DL);
19573       SDValue LHS2 = Extract128BitVector(LHS, NumElems/2, DAG, DL);
19574
19575       // Extract the RHS vectors
19576       SDValue RHS1 = Extract128BitVector(RHS, 0, DAG, DL);
19577       SDValue RHS2 = Extract128BitVector(RHS, NumElems/2, DAG, DL);
19578
19579       // Create min/max for each subvector
19580       LHS = DAG.getNode(Opc, DL, LHS1.getValueType(), LHS1, RHS1);
19581       RHS = DAG.getNode(Opc, DL, LHS2.getValueType(), LHS2, RHS2);
19582
19583       // Merge the result
19584       return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, VT, LHS, RHS);
19585     } else if (Opc)
19586       return DAG.getNode(Opc, DL, VT, LHS, RHS);
19587   }
19588
19589   // Simplify vector selection if the selector will be produced by CMPP*/PCMP*.
19590   if (N->getOpcode() == ISD::VSELECT && Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
19591       // Check if SETCC has already been promoted
19592       TLI.getSetCCResultType(*DAG.getContext(), VT) == CondVT &&
19593       // Check that condition value type matches vselect operand type
19594       CondVT == VT) { 
19595
19596     assert(Cond.getValueType().isVector() &&
19597            "vector select expects a vector selector!");
19598
19599     bool TValIsAllOnes = ISD::isBuildVectorAllOnes(LHS.getNode());
19600     bool FValIsAllZeros = ISD::isBuildVectorAllZeros(RHS.getNode());
19601
19602     if (!TValIsAllOnes && !FValIsAllZeros) {
19603       // Try invert the condition if true value is not all 1s and false value
19604       // is not all 0s.
19605       bool TValIsAllZeros = ISD::isBuildVectorAllZeros(LHS.getNode());
19606       bool FValIsAllOnes = ISD::isBuildVectorAllOnes(RHS.getNode());
19607
19608       if (TValIsAllZeros || FValIsAllOnes) {
19609         SDValue CC = Cond.getOperand(2);
19610         ISD::CondCode NewCC =
19611           ISD::getSetCCInverse(cast<CondCodeSDNode>(CC)->get(),
19612                                Cond.getOperand(0).getValueType().isInteger());
19613         Cond = DAG.getSetCC(DL, CondVT, Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1), NewCC);
19614         std::swap(LHS, RHS);
19615         TValIsAllOnes = FValIsAllOnes;
19616         FValIsAllZeros = TValIsAllZeros;
19617       }
19618     }
19619
19620     if (TValIsAllOnes || FValIsAllZeros) {
19621       SDValue Ret;
19622
19623       if (TValIsAllOnes && FValIsAllZeros)
19624         Ret = Cond;
19625       else if (TValIsAllOnes)
19626         Ret = DAG.getNode(ISD::OR, DL, CondVT, Cond,
19627                           DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, CondVT, RHS));
19628       else if (FValIsAllZeros)
19629         Ret = DAG.getNode(ISD::AND, DL, CondVT, Cond,
19630                           DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, CondVT, LHS));
19631
19632       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Ret);
19633     }
19634   }
19635
19636   // Try to fold this VSELECT into a MOVSS/MOVSD
19637   if (N->getOpcode() == ISD::VSELECT &&
19638       Cond.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR && !DCI.isBeforeLegalize()) {
19639     if (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v4f32 ||
19640         (Subtarget->hasSSE2() && (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v2f64))) {
19641       bool CanFold = false;
19642       unsigned NumElems = Cond.getNumOperands();
19643       SDValue A = LHS;
19644       SDValue B = RHS;
19645       
19646       if (isZero(Cond.getOperand(0))) {
19647         CanFold = true;
19648
19649         // fold (vselect <0,-1,-1,-1>, A, B) -> (movss A, B)
19650         // fold (vselect <0,-1> -> (movsd A, B)
19651         for (unsigned i = 1, e = NumElems; i != e && CanFold; ++i)
19652           CanFold = isAllOnes(Cond.getOperand(i));
19653       } else if (isAllOnes(Cond.getOperand(0))) {
19654         CanFold = true;
19655         std::swap(A, B);
19656
19657         // fold (vselect <-1,0,0,0>, A, B) -> (movss B, A)
19658         // fold (vselect <-1,0> -> (movsd B, A)
19659         for (unsigned i = 1, e = NumElems; i != e && CanFold; ++i)
19660           CanFold = isZero(Cond.getOperand(i));
19661       }
19662
19663       if (CanFold) {
19664         if (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v4f32)
19665           return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSS, DL, VT, A, B, DAG);
19666         return getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSD, DL, VT, A, B, DAG);
19667       }
19668
19669       if (Subtarget->hasSSE2() && (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v4f32)) {
19670         // fold (v4i32: vselect <0,0,-1,-1>, A, B) ->
19671         //      (v4i32 (bitcast (movsd (v2i64 (bitcast A)),
19672         //                             (v2i64 (bitcast B)))))
19673         //
19674         // fold (v4f32: vselect <0,0,-1,-1>, A, B) ->
19675         //      (v4f32 (bitcast (movsd (v2f64 (bitcast A)),
19676         //                             (v2f64 (bitcast B)))))
19677         //
19678         // fold (v4i32: vselect <-1,-1,0,0>, A, B) ->
19679         //      (v4i32 (bitcast (movsd (v2i64 (bitcast B)),
19680         //                             (v2i64 (bitcast A)))))
19681         //
19682         // fold (v4f32: vselect <-1,-1,0,0>, A, B) ->
19683         //      (v4f32 (bitcast (movsd (v2f64 (bitcast B)),
19684         //                             (v2f64 (bitcast A)))))
19685
19686         CanFold = (isZero(Cond.getOperand(0)) &&
19687                    isZero(Cond.getOperand(1)) &&
19688                    isAllOnes(Cond.getOperand(2)) &&
19689                    isAllOnes(Cond.getOperand(3)));
19690
19691         if (!CanFold && isAllOnes(Cond.getOperand(0)) &&
19692             isAllOnes(Cond.getOperand(1)) &&
19693             isZero(Cond.getOperand(2)) &&
19694             isZero(Cond.getOperand(3))) {
19695           CanFold = true;
19696           std::swap(LHS, RHS);
19697         }
19698
19699         if (CanFold) {
19700           EVT NVT = (VT == MVT::v4i32) ? MVT::v2i64 : MVT::v2f64;
19701           SDValue NewA = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, NVT, LHS);
19702           SDValue NewB = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, NVT, RHS);
19703           SDValue Select = getTargetShuffleNode(X86ISD::MOVSD, DL, NVT, NewA,
19704                                                 NewB, DAG);
19705           return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Select);
19706         }
19707       }
19708     }
19709   }
19710
19711   // If we know that this node is legal then we know that it is going to be
19712   // matched by one of the SSE/AVX BLEND instructions. These instructions only
19713   // depend on the highest bit in each word. Try to use SimplifyDemandedBits
19714   // to simplify previous instructions.
19715   if (N->getOpcode() == ISD::VSELECT && DCI.isBeforeLegalizeOps() &&
19716       !DCI.isBeforeLegalize() &&
19717       // We explicitly check against v8i16 and v16i16 because, although
19718       // they're marked as Custom, they might only be legal when Cond is a
19719       // build_vector of constants. This will be taken care in a later
19720       // condition.
19721       (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::VSELECT, VT) && VT != MVT::v16i16 &&
19722        VT != MVT::v8i16)) {
19723     unsigned BitWidth = Cond.getValueType().getScalarType().getSizeInBits();
19724
19725     // Don't optimize vector selects that map to mask-registers.
19726     if (BitWidth == 1)
19727       return SDValue();
19728
19729     // Check all uses of that condition operand to check whether it will be
19730     // consumed by non-BLEND instructions, which may depend on all bits are set
19731     // properly.
19732     for (SDNode::use_iterator I = Cond->use_begin(),
19733                               E = Cond->use_end(); I != E; ++I)
19734       if (I->getOpcode() != ISD::VSELECT)
19735         // TODO: Add other opcodes eventually lowered into BLEND.
19736         return SDValue();
19737
19738     assert(BitWidth >= 8 && BitWidth <= 64 && "Invalid mask size");
19739     APInt DemandedMask = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, 1);
19740
19741     APInt KnownZero, KnownOne;
19742     TargetLowering::TargetLoweringOpt TLO(DAG, DCI.isBeforeLegalize(),
19743                                           DCI.isBeforeLegalizeOps());
19744     if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Cond, DemandedMask) ||
19745         TLI.SimplifyDemandedBits(Cond, DemandedMask, KnownZero, KnownOne, TLO))
19746       DCI.CommitTargetLoweringOpt(TLO);
19747   }
19748
19749   // We should generate an X86ISD::BLENDI from a vselect if its argument
19750   // is a sign_extend_inreg of an any_extend of a BUILD_VECTOR of
19751   // constants. This specific pattern gets generated when we split a
19752   // selector for a 512 bit vector in a machine without AVX512 (but with
19753   // 256-bit vectors), during legalization:
19754   //
19755   // (vselect (sign_extend (any_extend (BUILD_VECTOR)) i1) LHS RHS)
19756   //
19757   // Iff we find this pattern and the build_vectors are built from
19758   // constants, we translate the vselect into a shuffle_vector that we
19759   // know will be matched by LowerVECTOR_SHUFFLEtoBlend.
19760   if (N->getOpcode() == ISD::VSELECT && !DCI.isBeforeLegalize()) {
19761     SDValue Shuffle = TransformVSELECTtoBlendVECTOR_SHUFFLE(N, DAG, Subtarget);
19762     if (Shuffle.getNode())
19763       return Shuffle;
19764   }
19765
19766   return SDValue();
19767 }
19768
19769 // Check whether a boolean test is testing a boolean value generated by
19770 // X86ISD::SETCC. If so, return the operand of that SETCC and proper condition
19771 // code.
19772 //
19773 // Simplify the following patterns:
19774 // (Op (CMP (SETCC Cond EFLAGS) 1) EQ) or
19775 // (Op (CMP (SETCC Cond EFLAGS) 0) NEQ)
19776 // to (Op EFLAGS Cond)
19777 //
19778 // (Op (CMP (SETCC Cond EFLAGS) 0) EQ) or
19779 // (Op (CMP (SETCC Cond EFLAGS) 1) NEQ)
19780 // to (Op EFLAGS !Cond)
19781 //
19782 // where Op could be BRCOND or CMOV.
19783 //
19784 static SDValue checkBoolTestSetCCCombine(SDValue Cmp, X86::CondCode &CC) {
19785   // Quit if not CMP and SUB with its value result used.
19786   if (Cmp.getOpcode() != X86ISD::CMP &&
19787       (Cmp.getOpcode() != X86ISD::SUB || Cmp.getNode()->hasAnyUseOfValue(0)))
19788       return SDValue();
19789
19790   // Quit if not used as a boolean value.
19791   if (CC != X86::COND_E && CC != X86::COND_NE)
19792     return SDValue();
19793
19794   // Check CMP operands. One of them should be 0 or 1 and the other should be
19795   // an SetCC or extended from it.
19796   SDValue Op1 = Cmp.getOperand(0);
19797   SDValue Op2 = Cmp.getOperand(1);
19798
19799   SDValue SetCC;
19800   const ConstantSDNode* C = nullptr;
19801   bool needOppositeCond = (CC == X86::COND_E);
19802   bool checkAgainstTrue = false; // Is it a comparison against 1?
19803
19804   if ((C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op1)))
19805     SetCC = Op2;
19806   else if ((C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op2)))
19807     SetCC = Op1;
19808   else // Quit if all operands are not constants.
19809     return SDValue();
19810
19811   if (C->getZExtValue() == 1) {
19812     needOppositeCond = !needOppositeCond;
19813     checkAgainstTrue = true;
19814   } else if (C->getZExtValue() != 0)
19815     // Quit if the constant is neither 0 or 1.
19816     return SDValue();
19817
19818   bool truncatedToBoolWithAnd = false;
19819   // Skip (zext $x), (trunc $x), or (and $x, 1) node.
19820   while (SetCC.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
19821          SetCC.getOpcode() == ISD::TRUNCATE ||
19822          SetCC.getOpcode() == ISD::AND) {
19823     if (SetCC.getOpcode() == ISD::AND) {
19824       int OpIdx = -1;
19825       ConstantSDNode *CS;
19826       if ((CS = dyn_cast<ConstantSDNode>(SetCC.getOperand(0))) &&
19827           CS->getZExtValue() == 1)
19828         OpIdx = 1;
19829       if ((CS = dyn_cast<ConstantSDNode>(SetCC.getOperand(1))) &&
19830           CS->getZExtValue() == 1)
19831         OpIdx = 0;
19832       if (OpIdx == -1)
19833         break;
19834       SetCC = SetCC.getOperand(OpIdx);
19835       truncatedToBoolWithAnd = true;
19836     } else
19837       SetCC = SetCC.getOperand(0);
19838   }
19839
19840   switch (SetCC.getOpcode()) {
19841   case X86ISD::SETCC_CARRY:
19842     // Since SETCC_CARRY gives output based on R = CF ? ~0 : 0, it's unsafe to
19843     // simplify it if the result of SETCC_CARRY is not canonicalized to 0 or 1,
19844     // i.e. it's a comparison against true but the result of SETCC_CARRY is not
19845     // truncated to i1 using 'and'.
19846     if (checkAgainstTrue && !truncatedToBoolWithAnd)
19847       break;
19848     assert(X86::CondCode(SetCC.getConstantOperandVal(0)) == X86::COND_B &&
19849            "Invalid use of SETCC_CARRY!");
19850     // FALL THROUGH
19851   case X86ISD::SETCC:
19852     // Set the condition code or opposite one if necessary.
19853     CC = X86::CondCode(SetCC.getConstantOperandVal(0));
19854     if (needOppositeCond)
19855       CC = X86::GetOppositeBranchCondition(CC);
19856     return SetCC.getOperand(1);
19857   case X86ISD::CMOV: {
19858     // Check whether false/true value has canonical one, i.e. 0 or 1.
19859     ConstantSDNode *FVal = dyn_cast<ConstantSDNode>(SetCC.getOperand(0));
19860     ConstantSDNode *TVal = dyn_cast<ConstantSDNode>(SetCC.getOperand(1));
19861     // Quit if true value is not a constant.
19862     if (!TVal)
19863       return SDValue();
19864     // Quit if false value is not a constant.
19865     if (!FVal) {
19866       SDValue Op = SetCC.getOperand(0);
19867       // Skip 'zext' or 'trunc' node.
19868       if (Op.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
19869           Op.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
19870         Op = Op.getOperand(0);
19871       // A special case for rdrand/rdseed, where 0 is set if false cond is
19872       // found.
19873       if ((Op.getOpcode() != X86ISD::RDRAND &&
19874            Op.getOpcode() != X86ISD::RDSEED) || Op.getResNo() != 0)
19875         return SDValue();
19876     }
19877     // Quit if false value is not the constant 0 or 1.
19878     bool FValIsFalse = true;
19879     if (FVal && FVal->getZExtValue() != 0) {
19880       if (FVal->getZExtValue() != 1)
19881         return SDValue();
19882       // If FVal is 1, opposite cond is needed.
19883       needOppositeCond = !needOppositeCond;
19884       FValIsFalse = false;
19885     }
19886     // Quit if TVal is not the constant opposite of FVal.
19887     if (FValIsFalse && TVal->getZExtValue() != 1)
19888       return SDValue();
19889     if (!FValIsFalse && TVal->getZExtValue() != 0)
19890       return SDValue();
19891     CC = X86::CondCode(SetCC.getConstantOperandVal(2));
19892     if (needOppositeCond)
19893       CC = X86::GetOppositeBranchCondition(CC);
19894     return SetCC.getOperand(3);
19895   }
19896   }
19897
19898   return SDValue();
19899 }
19900
19901 /// Optimize X86ISD::CMOV [LHS, RHS, CONDCODE (e.g. X86::COND_NE), CONDVAL]
19902 static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
19903                                   TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
19904                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
19905   SDLoc DL(N);
19906
19907   // If the flag operand isn't dead, don't touch this CMOV.
19908   if (N->getNumValues() == 2 && !SDValue(N, 1).use_empty())
19909     return SDValue();
19910
19911   SDValue FalseOp = N->getOperand(0);
19912   SDValue TrueOp = N->getOperand(1);
19913   X86::CondCode CC = (X86::CondCode)N->getConstantOperandVal(2);
19914   SDValue Cond = N->getOperand(3);
19915
19916   if (CC == X86::COND_E || CC == X86::COND_NE) {
19917     switch (Cond.getOpcode()) {
19918     default: break;
19919     case X86ISD::BSR:
19920     case X86ISD::BSF:
19921       // If operand of BSR / BSF are proven never zero, then ZF cannot be set.
19922       if (DAG.isKnownNeverZero(Cond.getOperand(0)))
19923         return (CC == X86::COND_E) ? FalseOp : TrueOp;
19924     }
19925   }
19926
19927   SDValue Flags;
19928
19929   Flags = checkBoolTestSetCCCombine(Cond, CC);
19930   if (Flags.getNode() &&
19931       // Extra check as FCMOV only supports a subset of X86 cond.
19932       (FalseOp.getValueType() != MVT::f80 || hasFPCMov(CC))) {
19933     SDValue Ops[] = { FalseOp, TrueOp,
19934                       DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Flags };
19935     return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, N->getVTList(), Ops);
19936   }
19937
19938   // If this is a select between two integer constants, try to do some
19939   // optimizations.  Note that the operands are ordered the opposite of SELECT
19940   // operands.
19941   if (ConstantSDNode *TrueC = dyn_cast<ConstantSDNode>(TrueOp)) {
19942     if (ConstantSDNode *FalseC = dyn_cast<ConstantSDNode>(FalseOp)) {
19943       // Canonicalize the TrueC/FalseC values so that TrueC (the true value) is
19944       // larger than FalseC (the false value).
19945       if (TrueC->getAPIntValue().ult(FalseC->getAPIntValue())) {
19946         CC = X86::GetOppositeBranchCondition(CC);
19947         std::swap(TrueC, FalseC);
19948         std::swap(TrueOp, FalseOp);
19949       }
19950
19951       // Optimize C ? 8 : 0 -> zext(setcc(C)) << 3.  Likewise for any pow2/0.
19952       // This is efficient for any integer data type (including i8/i16) and
19953       // shift amount.
19954       if (FalseC->getAPIntValue() == 0 && TrueC->getAPIntValue().isPowerOf2()) {
19955         Cond = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
19956                            DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond);
19957
19958         // Zero extend the condition if needed.
19959         Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TrueC->getValueType(0), Cond);
19960
19961         unsigned ShAmt = TrueC->getAPIntValue().logBase2();
19962         Cond = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19963                            DAG.getConstant(ShAmt, MVT::i8));
19964         if (N->getNumValues() == 2)  // Dead flag value?
19965           return DCI.CombineTo(N, Cond, SDValue());
19966         return Cond;
19967       }
19968
19969       // Optimize Cond ? cst+1 : cst -> zext(setcc(C)+cst.  This is efficient
19970       // for any integer data type, including i8/i16.
19971       if (FalseC->getAPIntValue()+1 == TrueC->getAPIntValue()) {
19972         Cond = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
19973                            DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond);
19974
19975         // Zero extend the condition if needed.
19976         Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL,
19977                            FalseC->getValueType(0), Cond);
19978         Cond = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Cond.getValueType(), Cond,
19979                            SDValue(FalseC, 0));
19980
19981         if (N->getNumValues() == 2)  // Dead flag value?
19982           return DCI.CombineTo(N, Cond, SDValue());
19983         return Cond;
19984       }
19985
19986       // Optimize cases that will turn into an LEA instruction.  This requires
19987       // an i32 or i64 and an efficient multiplier (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9).
19988       if (N->getValueType(0) == MVT::i32 || N->getValueType(0) == MVT::i64) {
19989         uint64_t Diff = TrueC->getZExtValue()-FalseC->getZExtValue();
19990         if (N->getValueType(0) == MVT::i32) Diff = (unsigned)Diff;
19991
19992         bool isFastMultiplier = false;
19993         if (Diff < 10) {
19994           switch ((unsigned char)Diff) {
19995           default: break;
19996           case 1:  // result = add base, cond
19997           case 2:  // result = lea base(    , cond*2)
19998           case 3:  // result = lea base(cond, cond*2)
19999           case 4:  // result = lea base(    , cond*4)
20000           case 5:  // result = lea base(cond, cond*4)
20001           case 8:  // result = lea base(    , cond*8)
20002           case 9:  // result = lea base(cond, cond*8)
20003             isFastMultiplier = true;
20004             break;
20005           }
20006         }
20007
20008         if (isFastMultiplier) {
20009           APInt Diff = TrueC->getAPIntValue()-FalseC->getAPIntValue();
20010           Cond = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
20011                              DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond);
20012           // Zero extend the condition if needed.
20013           Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, FalseC->getValueType(0),
20014                              Cond);
20015           // Scale the condition by the difference.
20016           if (Diff != 1)
20017             Cond = DAG.getNode(ISD::MUL, DL, Cond.getValueType(), Cond,
20018                                DAG.getConstant(Diff, Cond.getValueType()));
20019
20020           // Add the base if non-zero.
20021           if (FalseC->getAPIntValue() != 0)
20022             Cond = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Cond.getValueType(), Cond,
20023                                SDValue(FalseC, 0));
20024           if (N->getNumValues() == 2)  // Dead flag value?
20025             return DCI.CombineTo(N, Cond, SDValue());
20026           return Cond;
20027         }
20028       }
20029     }
20030   }
20031
20032   // Handle these cases:
20033   //   (select (x != c), e, c) -> select (x != c), e, x),
20034   //   (select (x == c), c, e) -> select (x == c), x, e)
20035   // where the c is an integer constant, and the "select" is the combination
20036   // of CMOV and CMP.
20037   //
20038   // The rationale for this change is that the conditional-move from a constant
20039   // needs two instructions, however, conditional-move from a register needs
20040   // only one instruction.
20041   //
20042   // CAVEAT: By replacing a constant with a symbolic value, it may obscure
20043   //  some instruction-combining opportunities. This opt needs to be
20044   //  postponed as late as possible.
20045   //
20046   if (!DCI.isBeforeLegalize() && !DCI.isBeforeLegalizeOps()) {
20047     // the DCI.xxxx conditions are provided to postpone the optimization as
20048     // late as possible.
20049
20050     ConstantSDNode *CmpAgainst = nullptr;
20051     if ((Cond.getOpcode() == X86ISD::CMP || Cond.getOpcode() == X86ISD::SUB) &&
20052         (CmpAgainst = dyn_cast<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(1))) &&
20053         !isa<ConstantSDNode>(Cond.getOperand(0))) {
20054
20055       if (CC == X86::COND_NE &&
20056           CmpAgainst == dyn_cast<ConstantSDNode>(FalseOp)) {
20057         CC = X86::GetOppositeBranchCondition(CC);
20058         std::swap(TrueOp, FalseOp);
20059       }
20060
20061       if (CC == X86::COND_E &&
20062           CmpAgainst == dyn_cast<ConstantSDNode>(TrueOp)) {
20063         SDValue Ops[] = { FalseOp, Cond.getOperand(0),
20064                           DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond };
20065         return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, N->getVTList (), Ops);
20066       }
20067     }
20068   }
20069
20070   return SDValue();
20071 }
20072
20073 static SDValue PerformINTRINSIC_WO_CHAINCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20074                                                 const X86Subtarget *Subtarget) {
20075   unsigned IntNo = cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(0))->getZExtValue();
20076   switch (IntNo) {
20077   default: return SDValue();
20078   // SSE/AVX/AVX2 blend intrinsics.
20079   case Intrinsic::x86_avx2_pblendvb:
20080   case Intrinsic::x86_avx2_pblendw:
20081   case Intrinsic::x86_avx2_pblendd_128:
20082   case Intrinsic::x86_avx2_pblendd_256:
20083     // Don't try to simplify this intrinsic if we don't have AVX2.
20084     if (!Subtarget->hasAVX2())
20085       return SDValue();
20086     // FALL-THROUGH
20087   case Intrinsic::x86_avx_blend_pd_256:
20088   case Intrinsic::x86_avx_blend_ps_256:
20089   case Intrinsic::x86_avx_blendv_pd_256:
20090   case Intrinsic::x86_avx_blendv_ps_256:
20091     // Don't try to simplify this intrinsic if we don't have AVX.
20092     if (!Subtarget->hasAVX())
20093       return SDValue();
20094     // FALL-THROUGH
20095   case Intrinsic::x86_sse41_pblendw:
20096   case Intrinsic::x86_sse41_blendpd:
20097   case Intrinsic::x86_sse41_blendps:
20098   case Intrinsic::x86_sse41_blendvps:
20099   case Intrinsic::x86_sse41_blendvpd:
20100   case Intrinsic::x86_sse41_pblendvb: {
20101     SDValue Op0 = N->getOperand(1);
20102     SDValue Op1 = N->getOperand(2);
20103     SDValue Mask = N->getOperand(3);
20104
20105     // Don't try to simplify this intrinsic if we don't have SSE4.1.
20106     if (!Subtarget->hasSSE41())
20107       return SDValue();
20108
20109     // fold (blend A, A, Mask) -> A
20110     if (Op0 == Op1)
20111       return Op0;
20112     // fold (blend A, B, allZeros) -> A
20113     if (ISD::isBuildVectorAllZeros(Mask.getNode()))
20114       return Op0;
20115     // fold (blend A, B, allOnes) -> B
20116     if (ISD::isBuildVectorAllOnes(Mask.getNode()))
20117       return Op1;
20118     
20119     // Simplify the case where the mask is a constant i32 value.
20120     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask)) {
20121       if (C->isNullValue())
20122         return Op0;
20123       if (C->isAllOnesValue())
20124         return Op1;
20125     }
20126
20127     return SDValue();
20128   }
20129
20130   // Packed SSE2/AVX2 arithmetic shift immediate intrinsics.
20131   case Intrinsic::x86_sse2_psrai_w:
20132   case Intrinsic::x86_sse2_psrai_d:
20133   case Intrinsic::x86_avx2_psrai_w:
20134   case Intrinsic::x86_avx2_psrai_d:
20135   case Intrinsic::x86_sse2_psra_w:
20136   case Intrinsic::x86_sse2_psra_d:
20137   case Intrinsic::x86_avx2_psra_w:
20138   case Intrinsic::x86_avx2_psra_d: {
20139     SDValue Op0 = N->getOperand(1);
20140     SDValue Op1 = N->getOperand(2);
20141     EVT VT = Op0.getValueType();
20142     assert(VT.isVector() && "Expected a vector type!");
20143
20144     if (isa<BuildVectorSDNode>(Op1))
20145       Op1 = Op1.getOperand(0);
20146
20147     if (!isa<ConstantSDNode>(Op1))
20148       return SDValue();
20149
20150     EVT SVT = VT.getVectorElementType();
20151     unsigned SVTBits = SVT.getSizeInBits();
20152
20153     ConstantSDNode *CND = cast<ConstantSDNode>(Op1);
20154     const APInt &C = APInt(SVTBits, CND->getAPIntValue().getZExtValue());
20155     uint64_t ShAmt = C.getZExtValue();
20156
20157     // Don't try to convert this shift into a ISD::SRA if the shift
20158     // count is bigger than or equal to the element size.
20159     if (ShAmt >= SVTBits)
20160       return SDValue();
20161
20162     // Trivial case: if the shift count is zero, then fold this
20163     // into the first operand.
20164     if (ShAmt == 0)
20165       return Op0;
20166
20167     // Replace this packed shift intrinsic with a target independent
20168     // shift dag node.
20169     SDValue Splat = DAG.getConstant(C, VT);
20170     return DAG.getNode(ISD::SRA, SDLoc(N), VT, Op0, Splat);
20171   }
20172   }
20173 }
20174
20175 /// PerformMulCombine - Optimize a single multiply with constant into two
20176 /// in order to implement it with two cheaper instructions, e.g.
20177 /// LEA + SHL, LEA + LEA.
20178 static SDValue PerformMulCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20179                                  TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
20180   if (DCI.isBeforeLegalize() || DCI.isCalledByLegalizer())
20181     return SDValue();
20182
20183   EVT VT = N->getValueType(0);
20184   if (VT != MVT::i64)
20185     return SDValue();
20186
20187   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1));
20188   if (!C)
20189     return SDValue();
20190   uint64_t MulAmt = C->getZExtValue();
20191   if (isPowerOf2_64(MulAmt) || MulAmt == 3 || MulAmt == 5 || MulAmt == 9)
20192     return SDValue();
20193
20194   uint64_t MulAmt1 = 0;
20195   uint64_t MulAmt2 = 0;
20196   if ((MulAmt % 9) == 0) {
20197     MulAmt1 = 9;
20198     MulAmt2 = MulAmt / 9;
20199   } else if ((MulAmt % 5) == 0) {
20200     MulAmt1 = 5;
20201     MulAmt2 = MulAmt / 5;
20202   } else if ((MulAmt % 3) == 0) {
20203     MulAmt1 = 3;
20204     MulAmt2 = MulAmt / 3;
20205   }
20206   if (MulAmt2 &&
20207       (isPowerOf2_64(MulAmt2) || MulAmt2 == 3 || MulAmt2 == 5 || MulAmt2 == 9)){
20208     SDLoc DL(N);
20209
20210     if (isPowerOf2_64(MulAmt2) &&
20211         !(N->hasOneUse() && N->use_begin()->getOpcode() == ISD::ADD))
20212       // If second multiplifer is pow2, issue it first. We want the multiply by
20213       // 3, 5, or 9 to be folded into the addressing mode unless the lone use
20214       // is an add.
20215       std::swap(MulAmt1, MulAmt2);
20216
20217     SDValue NewMul;
20218     if (isPowerOf2_64(MulAmt1))
20219       NewMul = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, N->getOperand(0),
20220                            DAG.getConstant(Log2_64(MulAmt1), MVT::i8));
20221     else
20222       NewMul = DAG.getNode(X86ISD::MUL_IMM, DL, VT, N->getOperand(0),
20223                            DAG.getConstant(MulAmt1, VT));
20224
20225     if (isPowerOf2_64(MulAmt2))
20226       NewMul = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, NewMul,
20227                            DAG.getConstant(Log2_64(MulAmt2), MVT::i8));
20228     else
20229       NewMul = DAG.getNode(X86ISD::MUL_IMM, DL, VT, NewMul,
20230                            DAG.getConstant(MulAmt2, VT));
20231
20232     // Do not add new nodes to DAG combiner worklist.
20233     DCI.CombineTo(N, NewMul, false);
20234   }
20235   return SDValue();
20236 }
20237
20238 static SDValue PerformSHLCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
20239   SDValue N0 = N->getOperand(0);
20240   SDValue N1 = N->getOperand(1);
20241   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
20242   EVT VT = N0.getValueType();
20243
20244   // fold (shl (and (setcc_c), c1), c2) -> (and setcc_c, (c1 << c2))
20245   // since the result of setcc_c is all zero's or all ones.
20246   if (VT.isInteger() && !VT.isVector() &&
20247       N1C && N0.getOpcode() == ISD::AND &&
20248       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
20249     SDValue N00 = N0.getOperand(0);
20250     if (N00.getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY ||
20251         ((N00.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND ||
20252           N00.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND) &&
20253          N00.getOperand(0).getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY)) {
20254       APInt Mask = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getAPIntValue();
20255       APInt ShAmt = N1C->getAPIntValue();
20256       Mask = Mask.shl(ShAmt);
20257       if (Mask != 0)
20258         return DAG.getNode(ISD::AND, SDLoc(N), VT,
20259                            N00, DAG.getConstant(Mask, VT));
20260     }
20261   }
20262
20263   // Hardware support for vector shifts is sparse which makes us scalarize the
20264   // vector operations in many cases. Also, on sandybridge ADD is faster than
20265   // shl.
20266   // (shl V, 1) -> add V,V
20267   if (auto *N1BV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(N1))
20268     if (auto *N1SplatC = N1BV->getConstantSplatNode()) {
20269       assert(N0.getValueType().isVector() && "Invalid vector shift type");
20270       // We shift all of the values by one. In many cases we do not have
20271       // hardware support for this operation. This is better expressed as an ADD
20272       // of two values.
20273       if (N1SplatC->getZExtValue() == 1)
20274         return DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N), VT, N0, N0);
20275     }
20276
20277   return SDValue();
20278 }
20279
20280 /// \brief Returns a vector of 0s if the node in input is a vector logical
20281 /// shift by a constant amount which is known to be bigger than or equal
20282 /// to the vector element size in bits.
20283 static SDValue performShiftToAllZeros(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20284                                       const X86Subtarget *Subtarget) {
20285   EVT VT = N->getValueType(0);
20286
20287   if (VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i32 && VT != MVT::v8i16 &&
20288       (!Subtarget->hasInt256() ||
20289        (VT != MVT::v4i64 && VT != MVT::v8i32 && VT != MVT::v16i16)))
20290     return SDValue();
20291
20292   SDValue Amt = N->getOperand(1);
20293   SDLoc DL(N);
20294   if (auto *AmtBV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Amt))
20295     if (auto *AmtSplat = AmtBV->getConstantSplatNode()) {
20296       APInt ShiftAmt = AmtSplat->getAPIntValue();
20297       unsigned MaxAmount = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
20298
20299       // SSE2/AVX2 logical shifts always return a vector of 0s
20300       // if the shift amount is bigger than or equal to
20301       // the element size. The constant shift amount will be
20302       // encoded as a 8-bit immediate.
20303       if (ShiftAmt.trunc(8).uge(MaxAmount))
20304         return getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, DL);
20305     }
20306
20307   return SDValue();
20308 }
20309
20310 /// PerformShiftCombine - Combine shifts.
20311 static SDValue PerformShiftCombine(SDNode* N, SelectionDAG &DAG,
20312                                    TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20313                                    const X86Subtarget *Subtarget) {
20314   if (N->getOpcode() == ISD::SHL) {
20315     SDValue V = PerformSHLCombine(N, DAG);
20316     if (V.getNode()) return V;
20317   }
20318
20319   if (N->getOpcode() != ISD::SRA) {
20320     // Try to fold this logical shift into a zero vector.
20321     SDValue V = performShiftToAllZeros(N, DAG, Subtarget);
20322     if (V.getNode()) return V;
20323   }
20324
20325   return SDValue();
20326 }
20327
20328 // CMPEQCombine - Recognize the distinctive  (AND (setcc ...) (setcc ..))
20329 // where both setccs reference the same FP CMP, and rewrite for CMPEQSS
20330 // and friends.  Likewise for OR -> CMPNEQSS.
20331 static SDValue CMPEQCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20332                             TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20333                             const X86Subtarget *Subtarget) {
20334   unsigned opcode;
20335
20336   // SSE1 supports CMP{eq|ne}SS, and SSE2 added CMP{eq|ne}SD, but
20337   // we're requiring SSE2 for both.
20338   if (Subtarget->hasSSE2() && isAndOrOfSetCCs(SDValue(N, 0U), opcode)) {
20339     SDValue N0 = N->getOperand(0);
20340     SDValue N1 = N->getOperand(1);
20341     SDValue CMP0 = N0->getOperand(1);
20342     SDValue CMP1 = N1->getOperand(1);
20343     SDLoc DL(N);
20344
20345     // The SETCCs should both refer to the same CMP.
20346     if (CMP0.getOpcode() != X86ISD::CMP || CMP0 != CMP1)
20347       return SDValue();
20348
20349     SDValue CMP00 = CMP0->getOperand(0);
20350     SDValue CMP01 = CMP0->getOperand(1);
20351     EVT     VT    = CMP00.getValueType();
20352
20353     if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::f64) {
20354       bool ExpectingFlags = false;
20355       // Check for any users that want flags:
20356       for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
20357            !ExpectingFlags && UI != UE; ++UI)
20358         switch (UI->getOpcode()) {
20359         default:
20360         case ISD::BR_CC:
20361         case ISD::BRCOND:
20362         case ISD::SELECT:
20363           ExpectingFlags = true;
20364           break;
20365         case ISD::CopyToReg:
20366         case ISD::SIGN_EXTEND:
20367         case ISD::ZERO_EXTEND:
20368         case ISD::ANY_EXTEND:
20369           break;
20370         }
20371
20372       if (!ExpectingFlags) {
20373         enum X86::CondCode cc0 = (enum X86::CondCode)N0.getConstantOperandVal(0);
20374         enum X86::CondCode cc1 = (enum X86::CondCode)N1.getConstantOperandVal(0);
20375
20376         if (cc1 == X86::COND_E || cc1 == X86::COND_NE) {
20377           X86::CondCode tmp = cc0;
20378           cc0 = cc1;
20379           cc1 = tmp;
20380         }
20381
20382         if ((cc0 == X86::COND_E  && cc1 == X86::COND_NP) ||
20383             (cc0 == X86::COND_NE && cc1 == X86::COND_P)) {
20384           // FIXME: need symbolic constants for these magic numbers.
20385           // See X86ATTInstPrinter.cpp:printSSECC().
20386           unsigned x86cc = (cc0 == X86::COND_E) ? 0 : 4;
20387           if (Subtarget->hasAVX512()) {
20388             SDValue FSetCC = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL, MVT::i1, CMP00,
20389                                          CMP01, DAG.getConstant(x86cc, MVT::i8));
20390             if (N->getValueType(0) != MVT::i1)
20391               return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, N->getValueType(0),
20392                                  FSetCC);
20393             return FSetCC;
20394           }
20395           SDValue OnesOrZeroesF = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL,
20396                                               CMP00.getValueType(), CMP00, CMP01,
20397                                               DAG.getConstant(x86cc, MVT::i8));
20398
20399           bool is64BitFP = (CMP00.getValueType() == MVT::f64);
20400           MVT IntVT = is64BitFP ? MVT::i64 : MVT::i32;
20401
20402           if (is64BitFP && !Subtarget->is64Bit()) {
20403             // On a 32-bit target, we cannot bitcast the 64-bit float to a
20404             // 64-bit integer, since that's not a legal type. Since
20405             // OnesOrZeroesF is all ones of all zeroes, we don't need all the
20406             // bits, but can do this little dance to extract the lowest 32 bits
20407             // and work with those going forward.
20408             SDValue Vector64 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, DL, MVT::v2f64,
20409                                            OnesOrZeroesF);
20410             SDValue Vector32 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4f32,
20411                                            Vector64);
20412             OnesOrZeroesF = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, MVT::f32,
20413                                         Vector32, DAG.getIntPtrConstant(0));
20414             IntVT = MVT::i32;
20415           }
20416
20417           SDValue OnesOrZeroesI = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, IntVT, OnesOrZeroesF);
20418           SDValue ANDed = DAG.getNode(ISD::AND, DL, IntVT, OnesOrZeroesI,
20419                                       DAG.getConstant(1, IntVT));
20420           SDValue OneBitOfTruth = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, MVT::i8, ANDed);
20421           return OneBitOfTruth;
20422         }
20423       }
20424     }
20425   }
20426   return SDValue();
20427 }
20428
20429 /// CanFoldXORWithAllOnes - Test whether the XOR operand is a AllOnes vector
20430 /// so it can be folded inside ANDNP.
20431 static bool CanFoldXORWithAllOnes(const SDNode *N) {
20432   EVT VT = N->getValueType(0);
20433
20434   // Match direct AllOnes for 128 and 256-bit vectors
20435   if (ISD::isBuildVectorAllOnes(N))
20436     return true;
20437
20438   // Look through a bit convert.
20439   if (N->getOpcode() == ISD::BITCAST)
20440     N = N->getOperand(0).getNode();
20441
20442   // Sometimes the operand may come from a insert_subvector building a 256-bit
20443   // allones vector
20444   if (VT.is256BitVector() &&
20445       N->getOpcode() == ISD::INSERT_SUBVECTOR) {
20446     SDValue V1 = N->getOperand(0);
20447     SDValue V2 = N->getOperand(1);
20448
20449     if (V1.getOpcode() == ISD::INSERT_SUBVECTOR &&
20450         V1.getOperand(0).getOpcode() == ISD::UNDEF &&
20451         ISD::isBuildVectorAllOnes(V1.getOperand(1).getNode()) &&
20452         ISD::isBuildVectorAllOnes(V2.getNode()))
20453       return true;
20454   }
20455
20456   return false;
20457 }
20458
20459 // On AVX/AVX2 the type v8i1 is legalized to v8i16, which is an XMM sized
20460 // register. In most cases we actually compare or select YMM-sized registers
20461 // and mixing the two types creates horrible code. This method optimizes
20462 // some of the transition sequences.
20463 static SDValue WidenMaskArithmetic(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20464                                  TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20465                                  const X86Subtarget *Subtarget) {
20466   EVT VT = N->getValueType(0);
20467   if (!VT.is256BitVector())
20468     return SDValue();
20469
20470   assert((N->getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND ||
20471           N->getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
20472           N->getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND) && "Invalid Node");
20473
20474   SDValue Narrow = N->getOperand(0);
20475   EVT NarrowVT = Narrow->getValueType(0);
20476   if (!NarrowVT.is128BitVector())
20477     return SDValue();
20478
20479   if (Narrow->getOpcode() != ISD::XOR &&
20480       Narrow->getOpcode() != ISD::AND &&
20481       Narrow->getOpcode() != ISD::OR)
20482     return SDValue();
20483
20484   SDValue N0  = Narrow->getOperand(0);
20485   SDValue N1  = Narrow->getOperand(1);
20486   SDLoc DL(Narrow);
20487
20488   // The Left side has to be a trunc.
20489   if (N0.getOpcode() != ISD::TRUNCATE)
20490     return SDValue();
20491
20492   // The type of the truncated inputs.
20493   EVT WideVT = N0->getOperand(0)->getValueType(0);
20494   if (WideVT != VT)
20495     return SDValue();
20496
20497   // The right side has to be a 'trunc' or a constant vector.
20498   bool RHSTrunc = N1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE;
20499   ConstantSDNode *RHSConstSplat = nullptr;
20500   if (auto *RHSBV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(N1))
20501     RHSConstSplat = RHSBV->getConstantSplatNode();
20502   if (!RHSTrunc && !RHSConstSplat)
20503     return SDValue();
20504
20505   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
20506
20507   if (!TLI.isOperationLegalOrPromote(Narrow->getOpcode(), WideVT))
20508     return SDValue();
20509
20510   // Set N0 and N1 to hold the inputs to the new wide operation.
20511   N0 = N0->getOperand(0);
20512   if (RHSConstSplat) {
20513     N1 = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, WideVT.getScalarType(),
20514                      SDValue(RHSConstSplat, 0));
20515     SmallVector<SDValue, 8> C(WideVT.getVectorNumElements(), N1);
20516     N1 = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, WideVT, C);
20517   } else if (RHSTrunc) {
20518     N1 = N1->getOperand(0);
20519   }
20520
20521   // Generate the wide operation.
20522   SDValue Op = DAG.getNode(Narrow->getOpcode(), DL, WideVT, N0, N1);
20523   unsigned Opcode = N->getOpcode();
20524   switch (Opcode) {
20525   case ISD::ANY_EXTEND:
20526     return Op;
20527   case ISD::ZERO_EXTEND: {
20528     unsigned InBits = NarrowVT.getScalarType().getSizeInBits();
20529     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(InBits);
20530     Mask = Mask.zext(VT.getScalarType().getSizeInBits());
20531     return DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
20532                        Op, DAG.getConstant(Mask, VT));
20533   }
20534   case ISD::SIGN_EXTEND:
20535     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, DL, VT,
20536                        Op, DAG.getValueType(NarrowVT));
20537   default:
20538     llvm_unreachable("Unexpected opcode");
20539   }
20540 }
20541
20542 static SDValue PerformAndCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20543                                  TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20544                                  const X86Subtarget *Subtarget) {
20545   EVT VT = N->getValueType(0);
20546   if (DCI.isBeforeLegalizeOps())
20547     return SDValue();
20548
20549   SDValue R = CMPEQCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
20550   if (R.getNode())
20551     return R;
20552
20553   // Create BEXTR instructions
20554   // BEXTR is ((X >> imm) & (2**size-1))
20555   if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::i64) {
20556     SDValue N0 = N->getOperand(0);
20557     SDValue N1 = N->getOperand(1);
20558     SDLoc DL(N);
20559
20560     // Check for BEXTR.
20561     if ((Subtarget->hasBMI() || Subtarget->hasTBM()) &&
20562         (N0.getOpcode() == ISD::SRA || N0.getOpcode() == ISD::SRL)) {
20563       ConstantSDNode *MaskNode = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
20564       ConstantSDNode *ShiftNode = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1));
20565       if (MaskNode && ShiftNode) {
20566         uint64_t Mask = MaskNode->getZExtValue();
20567         uint64_t Shift = ShiftNode->getZExtValue();
20568         if (isMask_64(Mask)) {
20569           uint64_t MaskSize = CountPopulation_64(Mask);
20570           if (Shift + MaskSize <= VT.getSizeInBits())
20571             return DAG.getNode(X86ISD::BEXTR, DL, VT, N0.getOperand(0),
20572                                DAG.getConstant(Shift | (MaskSize << 8), VT));
20573         }
20574       }
20575     } // BEXTR
20576
20577     return SDValue();
20578   }
20579
20580   // Want to form ANDNP nodes:
20581   // 1) In the hopes of then easily combining them with OR and AND nodes
20582   //    to form PBLEND/PSIGN.
20583   // 2) To match ANDN packed intrinsics
20584   if (VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i64)
20585     return SDValue();
20586
20587   SDValue N0 = N->getOperand(0);
20588   SDValue N1 = N->getOperand(1);
20589   SDLoc DL(N);
20590
20591   // Check LHS for vnot
20592   if (N0.getOpcode() == ISD::XOR &&
20593       //ISD::isBuildVectorAllOnes(N0.getOperand(1).getNode()))
20594       CanFoldXORWithAllOnes(N0.getOperand(1).getNode()))
20595     return DAG.getNode(X86ISD::ANDNP, DL, VT, N0.getOperand(0), N1);
20596
20597   // Check RHS for vnot
20598   if (N1.getOpcode() == ISD::XOR &&
20599       //ISD::isBuildVectorAllOnes(N1.getOperand(1).getNode()))
20600       CanFoldXORWithAllOnes(N1.getOperand(1).getNode()))
20601     return DAG.getNode(X86ISD::ANDNP, DL, VT, N1.getOperand(0), N0);
20602
20603   return SDValue();
20604 }
20605
20606 static SDValue PerformOrCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20607                                 TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20608                                 const X86Subtarget *Subtarget) {
20609   if (DCI.isBeforeLegalizeOps())
20610     return SDValue();
20611
20612   SDValue R = CMPEQCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
20613   if (R.getNode())
20614     return R;
20615
20616   SDValue N0 = N->getOperand(0);
20617   SDValue N1 = N->getOperand(1);
20618   EVT VT = N->getValueType(0);
20619
20620   // look for psign/blend
20621   if (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i64) {
20622     if (!Subtarget->hasSSSE3() ||
20623         (VT == MVT::v4i64 && !Subtarget->hasInt256()))
20624       return SDValue();
20625
20626     // Canonicalize pandn to RHS
20627     if (N0.getOpcode() == X86ISD::ANDNP)
20628       std::swap(N0, N1);
20629     // or (and (m, y), (pandn m, x))
20630     if (N0.getOpcode() == ISD::AND && N1.getOpcode() == X86ISD::ANDNP) {
20631       SDValue Mask = N1.getOperand(0);
20632       SDValue X    = N1.getOperand(1);
20633       SDValue Y;
20634       if (N0.getOperand(0) == Mask)
20635         Y = N0.getOperand(1);
20636       if (N0.getOperand(1) == Mask)
20637         Y = N0.getOperand(0);
20638
20639       // Check to see if the mask appeared in both the AND and ANDNP and
20640       if (!Y.getNode())
20641         return SDValue();
20642
20643       // Validate that X, Y, and Mask are BIT_CONVERTS, and see through them.
20644       // Look through mask bitcast.
20645       if (Mask.getOpcode() == ISD::BITCAST)
20646         Mask = Mask.getOperand(0);
20647       if (X.getOpcode() == ISD::BITCAST)
20648         X = X.getOperand(0);
20649       if (Y.getOpcode() == ISD::BITCAST)
20650         Y = Y.getOperand(0);
20651
20652       EVT MaskVT = Mask.getValueType();
20653
20654       // Validate that the Mask operand is a vector sra node.
20655       // FIXME: what to do for bytes, since there is a psignb/pblendvb, but
20656       // there is no psrai.b
20657       unsigned EltBits = MaskVT.getVectorElementType().getSizeInBits();
20658       unsigned SraAmt = ~0;
20659       if (Mask.getOpcode() == ISD::SRA) {
20660         if (auto *AmtBV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Mask.getOperand(1)))
20661           if (auto *AmtConst = AmtBV->getConstantSplatNode())
20662             SraAmt = AmtConst->getZExtValue();
20663       } else if (Mask.getOpcode() == X86ISD::VSRAI) {
20664         SDValue SraC = Mask.getOperand(1);
20665         SraAmt  = cast<ConstantSDNode>(SraC)->getZExtValue();
20666       }
20667       if ((SraAmt + 1) != EltBits)
20668         return SDValue();
20669
20670       SDLoc DL(N);
20671
20672       // Now we know we at least have a plendvb with the mask val.  See if
20673       // we can form a psignb/w/d.
20674       // psign = x.type == y.type == mask.type && y = sub(0, x);
20675       if (Y.getOpcode() == ISD::SUB && Y.getOperand(1) == X &&
20676           ISD::isBuildVectorAllZeros(Y.getOperand(0).getNode()) &&
20677           X.getValueType() == MaskVT && Y.getValueType() == MaskVT) {
20678         assert((EltBits == 8 || EltBits == 16 || EltBits == 32) &&
20679                "Unsupported VT for PSIGN");
20680         Mask = DAG.getNode(X86ISD::PSIGN, DL, MaskVT, X, Mask.getOperand(0));
20681         return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Mask);
20682       }
20683       // PBLENDVB only available on SSE 4.1
20684       if (!Subtarget->hasSSE41())
20685         return SDValue();
20686
20687       EVT BlendVT = (VT == MVT::v4i64) ? MVT::v32i8 : MVT::v16i8;
20688
20689       X = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, X);
20690       Y = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, Y);
20691       Mask = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, Mask);
20692       Mask = DAG.getNode(ISD::VSELECT, DL, BlendVT, Mask, Y, X);
20693       return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Mask);
20694     }
20695   }
20696
20697   if (VT != MVT::i16 && VT != MVT::i32 && VT != MVT::i64)
20698     return SDValue();
20699
20700   // fold (or (x << c) | (y >> (64 - c))) ==> (shld64 x, y, c)
20701   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
20702   bool OptForSize = MF.getFunction()->getAttributes().
20703     hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::OptimizeForSize);
20704
20705   // SHLD/SHRD instructions have lower register pressure, but on some
20706   // platforms they have higher latency than the equivalent
20707   // series of shifts/or that would otherwise be generated.
20708   // Don't fold (or (x << c) | (y >> (64 - c))) if SHLD/SHRD instructions
20709   // have higher latencies and we are not optimizing for size.
20710   if (!OptForSize && Subtarget->isSHLDSlow())
20711     return SDValue();
20712
20713   if (N0.getOpcode() == ISD::SRL && N1.getOpcode() == ISD::SHL)
20714     std::swap(N0, N1);
20715   if (N0.getOpcode() != ISD::SHL || N1.getOpcode() != ISD::SRL)
20716     return SDValue();
20717   if (!N0.hasOneUse() || !N1.hasOneUse())
20718     return SDValue();
20719
20720   SDValue ShAmt0 = N0.getOperand(1);
20721   if (ShAmt0.getValueType() != MVT::i8)
20722     return SDValue();
20723   SDValue ShAmt1 = N1.getOperand(1);
20724   if (ShAmt1.getValueType() != MVT::i8)
20725     return SDValue();
20726   if (ShAmt0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
20727     ShAmt0 = ShAmt0.getOperand(0);
20728   if (ShAmt1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
20729     ShAmt1 = ShAmt1.getOperand(0);
20730
20731   SDLoc DL(N);
20732   unsigned Opc = X86ISD::SHLD;
20733   SDValue Op0 = N0.getOperand(0);
20734   SDValue Op1 = N1.getOperand(0);
20735   if (ShAmt0.getOpcode() == ISD::SUB) {
20736     Opc = X86ISD::SHRD;
20737     std::swap(Op0, Op1);
20738     std::swap(ShAmt0, ShAmt1);
20739   }
20740
20741   unsigned Bits = VT.getSizeInBits();
20742   if (ShAmt1.getOpcode() == ISD::SUB) {
20743     SDValue Sum = ShAmt1.getOperand(0);
20744     if (ConstantSDNode *SumC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Sum)) {
20745       SDValue ShAmt1Op1 = ShAmt1.getOperand(1);
20746       if (ShAmt1Op1.getNode()->getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
20747         ShAmt1Op1 = ShAmt1Op1.getOperand(0);
20748       if (SumC->getSExtValue() == Bits && ShAmt1Op1 == ShAmt0)
20749         return DAG.getNode(Opc, DL, VT,
20750                            Op0, Op1,
20751                            DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL,
20752                                        MVT::i8, ShAmt0));
20753     }
20754   } else if (ConstantSDNode *ShAmt1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ShAmt1)) {
20755     ConstantSDNode *ShAmt0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ShAmt0);
20756     if (ShAmt0C &&
20757         ShAmt0C->getSExtValue() + ShAmt1C->getSExtValue() == Bits)
20758       return DAG.getNode(Opc, DL, VT,
20759                          N0.getOperand(0), N1.getOperand(0),
20760                          DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL,
20761                                        MVT::i8, ShAmt0));
20762   }
20763
20764   return SDValue();
20765 }
20766
20767 // Generate NEG and CMOV for integer abs.
20768 static SDValue performIntegerAbsCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
20769   EVT VT = N->getValueType(0);
20770
20771   // Since X86 does not have CMOV for 8-bit integer, we don't convert
20772   // 8-bit integer abs to NEG and CMOV.
20773   if (VT.isInteger() && VT.getSizeInBits() == 8)
20774     return SDValue();
20775
20776   SDValue N0 = N->getOperand(0);
20777   SDValue N1 = N->getOperand(1);
20778   SDLoc DL(N);
20779
20780   // Check pattern of XOR(ADD(X,Y), Y) where Y is SRA(X, size(X)-1)
20781   // and change it to SUB and CMOV.
20782   if (VT.isInteger() && N->getOpcode() == ISD::XOR &&
20783       N0.getOpcode() == ISD::ADD &&
20784       N0.getOperand(1) == N1 &&
20785       N1.getOpcode() == ISD::SRA &&
20786       N1.getOperand(0) == N0.getOperand(0))
20787     if (ConstantSDNode *Y1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(1)))
20788       if (Y1C->getAPIntValue() == VT.getSizeInBits()-1) {
20789         // Generate SUB & CMOV.
20790         SDValue Neg = DAG.getNode(X86ISD::SUB, DL, DAG.getVTList(VT, MVT::i32),
20791                                   DAG.getConstant(0, VT), N0.getOperand(0));
20792
20793         SDValue Ops[] = { N0.getOperand(0), Neg,
20794                           DAG.getConstant(X86::COND_GE, MVT::i8),
20795                           SDValue(Neg.getNode(), 1) };
20796         return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, DAG.getVTList(VT, MVT::Glue), Ops);
20797       }
20798   return SDValue();
20799 }
20800
20801 // PerformXorCombine - Attempts to turn XOR nodes into BLSMSK nodes
20802 static SDValue PerformXorCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20803                                  TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20804                                  const X86Subtarget *Subtarget) {
20805   if (DCI.isBeforeLegalizeOps())
20806     return SDValue();
20807
20808   if (Subtarget->hasCMov()) {
20809     SDValue RV = performIntegerAbsCombine(N, DAG);
20810     if (RV.getNode())
20811       return RV;
20812   }
20813
20814   return SDValue();
20815 }
20816
20817 /// PerformLOADCombine - Do target-specific dag combines on LOAD nodes.
20818 static SDValue PerformLOADCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
20819                                   TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
20820                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
20821   LoadSDNode *Ld = cast<LoadSDNode>(N);
20822   EVT RegVT = Ld->getValueType(0);
20823   EVT MemVT = Ld->getMemoryVT();
20824   SDLoc dl(Ld);
20825   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
20826   unsigned RegSz = RegVT.getSizeInBits();
20827
20828   // On Sandybridge unaligned 256bit loads are inefficient.
20829   ISD::LoadExtType Ext = Ld->getExtensionType();
20830   unsigned Alignment = Ld->getAlignment();
20831   bool IsAligned = Alignment == 0 || Alignment >= MemVT.getSizeInBits()/8;
20832   if (RegVT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256() &&
20833       !DCI.isBeforeLegalizeOps() && !IsAligned && Ext == ISD::NON_EXTLOAD) {
20834     unsigned NumElems = RegVT.getVectorNumElements();
20835     if (NumElems < 2)
20836       return SDValue();
20837
20838     SDValue Ptr = Ld->getBasePtr();
20839     SDValue Increment = DAG.getConstant(16, TLI.getPointerTy());
20840
20841     EVT HalfVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MemVT.getScalarType(),
20842                                   NumElems/2);
20843     SDValue Load1 = DAG.getLoad(HalfVT, dl, Ld->getChain(), Ptr,
20844                                 Ld->getPointerInfo(), Ld->isVolatile(),
20845                                 Ld->isNonTemporal(), Ld->isInvariant(),
20846                                 Alignment);
20847     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
20848     SDValue Load2 = DAG.getLoad(HalfVT, dl, Ld->getChain(), Ptr,
20849                                 Ld->getPointerInfo(), Ld->isVolatile(),
20850                                 Ld->isNonTemporal(), Ld->isInvariant(),
20851                                 std::min(16U, Alignment));
20852     SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other,
20853                              Load1.getValue(1),
20854                              Load2.getValue(1));
20855
20856     SDValue NewVec = DAG.getUNDEF(RegVT);
20857     NewVec = Insert128BitVector(NewVec, Load1, 0, DAG, dl);
20858     NewVec = Insert128BitVector(NewVec, Load2, NumElems/2, DAG, dl);
20859     return DCI.CombineTo(N, NewVec, TF, true);
20860   }
20861
20862   // If this is a vector EXT Load then attempt to optimize it using a
20863   // shuffle. If SSSE3 is not available we may emit an illegal shuffle but the
20864   // expansion is still better than scalar code.
20865   // We generate X86ISD::VSEXT for SEXTLOADs if it's available, otherwise we'll
20866   // emit a shuffle and a arithmetic shift.
20867   // TODO: It is possible to support ZExt by zeroing the undef values
20868   // during the shuffle phase or after the shuffle.
20869   if (RegVT.isVector() && RegVT.isInteger() && Subtarget->hasSSE2() &&
20870       (Ext == ISD::EXTLOAD || Ext == ISD::SEXTLOAD)) {
20871     assert(MemVT != RegVT && "Cannot extend to the same type");
20872     assert(MemVT.isVector() && "Must load a vector from memory");
20873
20874     unsigned NumElems = RegVT.getVectorNumElements();
20875     unsigned MemSz = MemVT.getSizeInBits();
20876     assert(RegSz > MemSz && "Register size must be greater than the mem size");
20877
20878     if (Ext == ISD::SEXTLOAD && RegSz == 256 && !Subtarget->hasInt256())
20879       return SDValue();
20880
20881     // All sizes must be a power of two.
20882     if (!isPowerOf2_32(RegSz * MemSz * NumElems))
20883       return SDValue();
20884
20885     // Attempt to load the original value using scalar loads.
20886     // Find the largest scalar type that divides the total loaded size.
20887     MVT SclrLoadTy = MVT::i8;
20888     for (unsigned tp = MVT::FIRST_INTEGER_VALUETYPE;
20889          tp < MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE; ++tp) {
20890       MVT Tp = (MVT::SimpleValueType)tp;
20891       if (TLI.isTypeLegal(Tp) && ((MemSz % Tp.getSizeInBits()) == 0)) {
20892         SclrLoadTy = Tp;
20893       }
20894     }
20895
20896     // On 32bit systems, we can't save 64bit integers. Try bitcasting to F64.
20897     if (TLI.isTypeLegal(MVT::f64) && SclrLoadTy.getSizeInBits() < 64 &&
20898         (64 <= MemSz))
20899       SclrLoadTy = MVT::f64;
20900
20901     // Calculate the number of scalar loads that we need to perform
20902     // in order to load our vector from memory.
20903     unsigned NumLoads = MemSz / SclrLoadTy.getSizeInBits();
20904     if (Ext == ISD::SEXTLOAD && NumLoads > 1)
20905       return SDValue();
20906
20907     unsigned loadRegZize = RegSz;
20908     if (Ext == ISD::SEXTLOAD && RegSz == 256)
20909       loadRegZize /= 2;
20910
20911     // Represent our vector as a sequence of elements which are the
20912     // largest scalar that we can load.
20913     EVT LoadUnitVecVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), SclrLoadTy,
20914       loadRegZize/SclrLoadTy.getSizeInBits());
20915
20916     // Represent the data using the same element type that is stored in
20917     // memory. In practice, we ''widen'' MemVT.
20918     EVT WideVecVT =
20919           EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MemVT.getScalarType(),
20920                        loadRegZize/MemVT.getScalarType().getSizeInBits());
20921
20922     assert(WideVecVT.getSizeInBits() == LoadUnitVecVT.getSizeInBits() &&
20923       "Invalid vector type");
20924
20925     // We can't shuffle using an illegal type.
20926     if (!TLI.isTypeLegal(WideVecVT))
20927       return SDValue();
20928
20929     SmallVector<SDValue, 8> Chains;
20930     SDValue Ptr = Ld->getBasePtr();
20931     SDValue Increment = DAG.getConstant(SclrLoadTy.getSizeInBits()/8,
20932                                         TLI.getPointerTy());
20933     SDValue Res = DAG.getUNDEF(LoadUnitVecVT);
20934
20935     for (unsigned i = 0; i < NumLoads; ++i) {
20936       // Perform a single load.
20937       SDValue ScalarLoad = DAG.getLoad(SclrLoadTy, dl, Ld->getChain(),
20938                                        Ptr, Ld->getPointerInfo(),
20939                                        Ld->isVolatile(), Ld->isNonTemporal(),
20940                                        Ld->isInvariant(), Ld->getAlignment());
20941       Chains.push_back(ScalarLoad.getValue(1));
20942       // Create the first element type using SCALAR_TO_VECTOR in order to avoid
20943       // another round of DAGCombining.
20944       if (i == 0)
20945         Res = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, LoadUnitVecVT, ScalarLoad);
20946       else
20947         Res = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, LoadUnitVecVT, Res,
20948                           ScalarLoad, DAG.getIntPtrConstant(i));
20949
20950       Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
20951     }
20952
20953     SDValue TF = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Chains);
20954
20955     // Bitcast the loaded value to a vector of the original element type, in
20956     // the size of the target vector type.
20957     SDValue SlicedVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, Res);
20958     unsigned SizeRatio = RegSz/MemSz;
20959
20960     if (Ext == ISD::SEXTLOAD) {
20961       // If we have SSE4.1 we can directly emit a VSEXT node.
20962       if (Subtarget->hasSSE41()) {
20963         SDValue Sext = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, RegVT, SlicedVec);
20964         return DCI.CombineTo(N, Sext, TF, true);
20965       }
20966
20967       // Otherwise we'll shuffle the small elements in the high bits of the
20968       // larger type and perform an arithmetic shift. If the shift is not legal
20969       // it's better to scalarize.
20970       if (!TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SRA, RegVT))
20971         return SDValue();
20972
20973       // Redistribute the loaded elements into the different locations.
20974       SmallVector<int, 8> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
20975       for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
20976         ShuffleVec[i*SizeRatio + SizeRatio-1] = i;
20977
20978       SDValue Shuff = DAG.getVectorShuffle(WideVecVT, dl, SlicedVec,
20979                                            DAG.getUNDEF(WideVecVT),
20980                                            &ShuffleVec[0]);
20981
20982       Shuff = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, RegVT, Shuff);
20983
20984       // Build the arithmetic shift.
20985       unsigned Amt = RegVT.getVectorElementType().getSizeInBits() -
20986                      MemVT.getVectorElementType().getSizeInBits();
20987       Shuff = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, RegVT, Shuff,
20988                           DAG.getConstant(Amt, RegVT));
20989
20990       return DCI.CombineTo(N, Shuff, TF, true);
20991     }
20992
20993     // Redistribute the loaded elements into the different locations.
20994     SmallVector<int, 8> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
20995     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
20996       ShuffleVec[i*SizeRatio] = i;
20997
20998     SDValue Shuff = DAG.getVectorShuffle(WideVecVT, dl, SlicedVec,
20999                                          DAG.getUNDEF(WideVecVT),
21000                                          &ShuffleVec[0]);
21001
21002     // Bitcast to the requested type.
21003     Shuff = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, RegVT, Shuff);
21004     // Replace the original load with the new sequence
21005     // and return the new chain.
21006     return DCI.CombineTo(N, Shuff, TF, true);
21007   }
21008
21009   return SDValue();
21010 }
21011
21012 /// PerformSTORECombine - Do target-specific dag combines on STORE nodes.
21013 static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21014                                    const X86Subtarget *Subtarget) {
21015   StoreSDNode *St = cast<StoreSDNode>(N);
21016   EVT VT = St->getValue().getValueType();
21017   EVT StVT = St->getMemoryVT();
21018   SDLoc dl(St);
21019   SDValue StoredVal = St->getOperand(1);
21020   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
21021
21022   // If we are saving a concatenation of two XMM registers, perform two stores.
21023   // On Sandy Bridge, 256-bit memory operations are executed by two
21024   // 128-bit ports. However, on Haswell it is better to issue a single 256-bit
21025   // memory  operation.
21026   unsigned Alignment = St->getAlignment();
21027   bool IsAligned = Alignment == 0 || Alignment >= VT.getSizeInBits()/8;
21028   if (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256() &&
21029       StVT == VT && !IsAligned) {
21030     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
21031     if (NumElems < 2)
21032       return SDValue();
21033
21034     SDValue Value0 = Extract128BitVector(StoredVal, 0, DAG, dl);
21035     SDValue Value1 = Extract128BitVector(StoredVal, NumElems/2, DAG, dl);
21036
21037     SDValue Stride = DAG.getConstant(16, TLI.getPointerTy());
21038     SDValue Ptr0 = St->getBasePtr();
21039     SDValue Ptr1 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr0.getValueType(), Ptr0, Stride);
21040
21041     SDValue Ch0 = DAG.getStore(St->getChain(), dl, Value0, Ptr0,
21042                                 St->getPointerInfo(), St->isVolatile(),
21043                                 St->isNonTemporal(), Alignment);
21044     SDValue Ch1 = DAG.getStore(St->getChain(), dl, Value1, Ptr1,
21045                                 St->getPointerInfo(), St->isVolatile(),
21046                                 St->isNonTemporal(),
21047                                 std::min(16U, Alignment));
21048     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Ch0, Ch1);
21049   }
21050
21051   // Optimize trunc store (of multiple scalars) to shuffle and store.
21052   // First, pack all of the elements in one place. Next, store to memory
21053   // in fewer chunks.
21054   if (St->isTruncatingStore() && VT.isVector()) {
21055     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
21056     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
21057     assert(StVT != VT && "Cannot truncate to the same type");
21058     unsigned FromSz = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
21059     unsigned ToSz = StVT.getVectorElementType().getSizeInBits();
21060
21061     // From, To sizes and ElemCount must be pow of two
21062     if (!isPowerOf2_32(NumElems * FromSz * ToSz)) return SDValue();
21063     // We are going to use the original vector elt for storing.
21064     // Accumulated smaller vector elements must be a multiple of the store size.
21065     if (0 != (NumElems * FromSz) % ToSz) return SDValue();
21066
21067     unsigned SizeRatio  = FromSz / ToSz;
21068
21069     assert(SizeRatio * NumElems * ToSz == VT.getSizeInBits());
21070
21071     // Create a type on which we perform the shuffle
21072     EVT WideVecVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
21073             StVT.getScalarType(), NumElems*SizeRatio);
21074
21075     assert(WideVecVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits());
21076
21077     SDValue WideVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, St->getValue());
21078     SmallVector<int, 8> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
21079     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
21080       ShuffleVec[i] = i * SizeRatio;
21081
21082     // Can't shuffle using an illegal type.
21083     if (!TLI.isTypeLegal(WideVecVT))
21084       return SDValue();
21085
21086     SDValue Shuff = DAG.getVectorShuffle(WideVecVT, dl, WideVec,
21087                                          DAG.getUNDEF(WideVecVT),
21088                                          &ShuffleVec[0]);
21089     // At this point all of the data is stored at the bottom of the
21090     // register. We now need to save it to mem.
21091
21092     // Find the largest store unit
21093     MVT StoreType = MVT::i8;
21094     for (unsigned tp = MVT::FIRST_INTEGER_VALUETYPE;
21095          tp < MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE; ++tp) {
21096       MVT Tp = (MVT::SimpleValueType)tp;
21097       if (TLI.isTypeLegal(Tp) && Tp.getSizeInBits() <= NumElems * ToSz)
21098         StoreType = Tp;
21099     }
21100
21101     // On 32bit systems, we can't save 64bit integers. Try bitcasting to F64.
21102     if (TLI.isTypeLegal(MVT::f64) && StoreType.getSizeInBits() < 64 &&
21103         (64 <= NumElems * ToSz))
21104       StoreType = MVT::f64;
21105
21106     // Bitcast the original vector into a vector of store-size units
21107     EVT StoreVecVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
21108             StoreType, VT.getSizeInBits()/StoreType.getSizeInBits());
21109     assert(StoreVecVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits());
21110     SDValue ShuffWide = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, StoreVecVT, Shuff);
21111     SmallVector<SDValue, 8> Chains;
21112     SDValue Increment = DAG.getConstant(StoreType.getSizeInBits()/8,
21113                                         TLI.getPointerTy());
21114     SDValue Ptr = St->getBasePtr();
21115
21116     // Perform one or more big stores into memory.
21117     for (unsigned i=0, e=(ToSz*NumElems)/StoreType.getSizeInBits(); i!=e; ++i) {
21118       SDValue SubVec = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
21119                                    StoreType, ShuffWide,
21120                                    DAG.getIntPtrConstant(i));
21121       SDValue Ch = DAG.getStore(St->getChain(), dl, SubVec, Ptr,
21122                                 St->getPointerInfo(), St->isVolatile(),
21123                                 St->isNonTemporal(), St->getAlignment());
21124       Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
21125       Chains.push_back(Ch);
21126     }
21127
21128     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Chains);
21129   }
21130
21131   // Turn load->store of MMX types into GPR load/stores.  This avoids clobbering
21132   // the FP state in cases where an emms may be missing.
21133   // A preferable solution to the general problem is to figure out the right
21134   // places to insert EMMS.  This qualifies as a quick hack.
21135
21136   // Similarly, turn load->store of i64 into double load/stores in 32-bit mode.
21137   if (VT.getSizeInBits() != 64)
21138     return SDValue();
21139
21140   const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
21141   bool NoImplicitFloatOps = F->getAttributes().
21142     hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::NoImplicitFloat);
21143   bool F64IsLegal = !DAG.getTarget().Options.UseSoftFloat && !NoImplicitFloatOps
21144                      && Subtarget->hasSSE2();
21145   if ((VT.isVector() ||
21146        (VT == MVT::i64 && F64IsLegal && !Subtarget->is64Bit())) &&
21147       isa<LoadSDNode>(St->getValue()) &&
21148       !cast<LoadSDNode>(St->getValue())->isVolatile() &&
21149       St->getChain().hasOneUse() && !St->isVolatile()) {
21150     SDNode* LdVal = St->getValue().getNode();
21151     LoadSDNode *Ld = nullptr;
21152     int TokenFactorIndex = -1;
21153     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
21154     SDNode* ChainVal = St->getChain().getNode();
21155     // Must be a store of a load.  We currently handle two cases:  the load
21156     // is a direct child, and it's under an intervening TokenFactor.  It is
21157     // possible to dig deeper under nested TokenFactors.
21158     if (ChainVal == LdVal)
21159       Ld = cast<LoadSDNode>(St->getChain());
21160     else if (St->getValue().hasOneUse() &&
21161              ChainVal->getOpcode() == ISD::TokenFactor) {
21162       for (unsigned i = 0, e = ChainVal->getNumOperands(); i != e; ++i) {
21163         if (ChainVal->getOperand(i).getNode() == LdVal) {
21164           TokenFactorIndex = i;
21165           Ld = cast<LoadSDNode>(St->getValue());
21166         } else
21167           Ops.push_back(ChainVal->getOperand(i));
21168       }
21169     }
21170
21171     if (!Ld || !ISD::isNormalLoad(Ld))
21172       return SDValue();
21173
21174     // If this is not the MMX case, i.e. we are just turning i64 load/store
21175     // into f64 load/store, avoid the transformation if there are multiple
21176     // uses of the loaded value.
21177     if (!VT.isVector() && !Ld->hasNUsesOfValue(1, 0))
21178       return SDValue();
21179
21180     SDLoc LdDL(Ld);
21181     SDLoc StDL(N);
21182     // If we are a 64-bit capable x86, lower to a single movq load/store pair.
21183     // Otherwise, if it's legal to use f64 SSE instructions, use f64 load/store
21184     // pair instead.
21185     if (Subtarget->is64Bit() || F64IsLegal) {
21186       EVT LdVT = Subtarget->is64Bit() ? MVT::i64 : MVT::f64;
21187       SDValue NewLd = DAG.getLoad(LdVT, LdDL, Ld->getChain(), Ld->getBasePtr(),
21188                                   Ld->getPointerInfo(), Ld->isVolatile(),
21189                                   Ld->isNonTemporal(), Ld->isInvariant(),
21190                                   Ld->getAlignment());
21191       SDValue NewChain = NewLd.getValue(1);
21192       if (TokenFactorIndex != -1) {
21193         Ops.push_back(NewChain);
21194         NewChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, LdDL, MVT::Other, Ops);
21195       }
21196       return DAG.getStore(NewChain, StDL, NewLd, St->getBasePtr(),
21197                           St->getPointerInfo(),
21198                           St->isVolatile(), St->isNonTemporal(),
21199                           St->getAlignment());
21200     }
21201
21202     // Otherwise, lower to two pairs of 32-bit loads / stores.
21203     SDValue LoAddr = Ld->getBasePtr();
21204     SDValue HiAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, LdDL, MVT::i32, LoAddr,
21205                                  DAG.getConstant(4, MVT::i32));
21206
21207     SDValue LoLd = DAG.getLoad(MVT::i32, LdDL, Ld->getChain(), LoAddr,
21208                                Ld->getPointerInfo(),
21209                                Ld->isVolatile(), Ld->isNonTemporal(),
21210                                Ld->isInvariant(), Ld->getAlignment());
21211     SDValue HiLd = DAG.getLoad(MVT::i32, LdDL, Ld->getChain(), HiAddr,
21212                                Ld->getPointerInfo().getWithOffset(4),
21213                                Ld->isVolatile(), Ld->isNonTemporal(),
21214                                Ld->isInvariant(),
21215                                MinAlign(Ld->getAlignment(), 4));
21216
21217     SDValue NewChain = LoLd.getValue(1);
21218     if (TokenFactorIndex != -1) {
21219       Ops.push_back(LoLd);
21220       Ops.push_back(HiLd);
21221       NewChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, LdDL, MVT::Other, Ops);
21222     }
21223
21224     LoAddr = St->getBasePtr();
21225     HiAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, StDL, MVT::i32, LoAddr,
21226                          DAG.getConstant(4, MVT::i32));
21227
21228     SDValue LoSt = DAG.getStore(NewChain, StDL, LoLd, LoAddr,
21229                                 St->getPointerInfo(),
21230                                 St->isVolatile(), St->isNonTemporal(),
21231                                 St->getAlignment());
21232     SDValue HiSt = DAG.getStore(NewChain, StDL, HiLd, HiAddr,
21233                                 St->getPointerInfo().getWithOffset(4),
21234                                 St->isVolatile(),
21235                                 St->isNonTemporal(),
21236                                 MinAlign(St->getAlignment(), 4));
21237     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, StDL, MVT::Other, LoSt, HiSt);
21238   }
21239   return SDValue();
21240 }
21241
21242 /// isHorizontalBinOp - Return 'true' if this vector operation is "horizontal"
21243 /// and return the operands for the horizontal operation in LHS and RHS.  A
21244 /// horizontal operation performs the binary operation on successive elements
21245 /// of its first operand, then on successive elements of its second operand,
21246 /// returning the resulting values in a vector.  For example, if
21247 ///   A = < float a0, float a1, float a2, float a3 >
21248 /// and
21249 ///   B = < float b0, float b1, float b2, float b3 >
21250 /// then the result of doing a horizontal operation on A and B is
21251 ///   A horizontal-op B = < a0 op a1, a2 op a3, b0 op b1, b2 op b3 >.
21252 /// In short, LHS and RHS are inspected to see if LHS op RHS is of the form
21253 /// A horizontal-op B, for some already available A and B, and if so then LHS is
21254 /// set to A, RHS to B, and the routine returns 'true'.
21255 /// Note that the binary operation should have the property that if one of the
21256 /// operands is UNDEF then the result is UNDEF.
21257 static bool isHorizontalBinOp(SDValue &LHS, SDValue &RHS, bool IsCommutative) {
21258   // Look for the following pattern: if
21259   //   A = < float a0, float a1, float a2, float a3 >
21260   //   B = < float b0, float b1, float b2, float b3 >
21261   // and
21262   //   LHS = VECTOR_SHUFFLE A, B, <0, 2, 4, 6>
21263   //   RHS = VECTOR_SHUFFLE A, B, <1, 3, 5, 7>
21264   // then LHS op RHS = < a0 op a1, a2 op a3, b0 op b1, b2 op b3 >
21265   // which is A horizontal-op B.
21266
21267   // At least one of the operands should be a vector shuffle.
21268   if (LHS.getOpcode() != ISD::VECTOR_SHUFFLE &&
21269       RHS.getOpcode() != ISD::VECTOR_SHUFFLE)
21270     return false;
21271
21272   MVT VT = LHS.getSimpleValueType();
21273
21274   assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) &&
21275          "Unsupported vector type for horizontal add/sub");
21276
21277   // Handle 128 and 256-bit vector lengths. AVX defines horizontal add/sub to
21278   // operate independently on 128-bit lanes.
21279   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
21280   unsigned NumLanes = VT.getSizeInBits()/128;
21281   unsigned NumLaneElts = NumElts / NumLanes;
21282   assert((NumLaneElts % 2 == 0) &&
21283          "Vector type should have an even number of elements in each lane");
21284   unsigned HalfLaneElts = NumLaneElts/2;
21285
21286   // View LHS in the form
21287   //   LHS = VECTOR_SHUFFLE A, B, LMask
21288   // If LHS is not a shuffle then pretend it is the shuffle
21289   //   LHS = VECTOR_SHUFFLE LHS, undef, <0, 1, ..., N-1>
21290   // NOTE: in what follows a default initialized SDValue represents an UNDEF of
21291   // type VT.
21292   SDValue A, B;
21293   SmallVector<int, 16> LMask(NumElts);
21294   if (LHS.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
21295     if (LHS.getOperand(0).getOpcode() != ISD::UNDEF)
21296       A = LHS.getOperand(0);
21297     if (LHS.getOperand(1).getOpcode() != ISD::UNDEF)
21298       B = LHS.getOperand(1);
21299     ArrayRef<int> Mask = cast<ShuffleVectorSDNode>(LHS.getNode())->getMask();
21300     std::copy(Mask.begin(), Mask.end(), LMask.begin());
21301   } else {
21302     if (LHS.getOpcode() != ISD::UNDEF)
21303       A = LHS;
21304     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i)
21305       LMask[i] = i;
21306   }
21307
21308   // Likewise, view RHS in the form
21309   //   RHS = VECTOR_SHUFFLE C, D, RMask
21310   SDValue C, D;
21311   SmallVector<int, 16> RMask(NumElts);
21312   if (RHS.getOpcode() == ISD::VECTOR_SHUFFLE) {
21313     if (RHS.getOperand(0).getOpcode() != ISD::UNDEF)
21314       C = RHS.getOperand(0);
21315     if (RHS.getOperand(1).getOpcode() != ISD::UNDEF)
21316       D = RHS.getOperand(1);
21317     ArrayRef<int> Mask = cast<ShuffleVectorSDNode>(RHS.getNode())->getMask();
21318     std::copy(Mask.begin(), Mask.end(), RMask.begin());
21319   } else {
21320     if (RHS.getOpcode() != ISD::UNDEF)
21321       C = RHS;
21322     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i)
21323       RMask[i] = i;
21324   }
21325
21326   // Check that the shuffles are both shuffling the same vectors.
21327   if (!(A == C && B == D) && !(A == D && B == C))
21328     return false;
21329
21330   // If everything is UNDEF then bail out: it would be better to fold to UNDEF.
21331   if (!A.getNode() && !B.getNode())
21332     return false;
21333
21334   // If A and B occur in reverse order in RHS, then "swap" them (which means
21335   // rewriting the mask).
21336   if (A != C)
21337     CommuteVectorShuffleMask(RMask, NumElts);
21338
21339   // At this point LHS and RHS are equivalent to
21340   //   LHS = VECTOR_SHUFFLE A, B, LMask
21341   //   RHS = VECTOR_SHUFFLE A, B, RMask
21342   // Check that the masks correspond to performing a horizontal operation.
21343   for (unsigned l = 0; l != NumElts; l += NumLaneElts) {
21344     for (unsigned i = 0; i != NumLaneElts; ++i) {
21345       int LIdx = LMask[i+l], RIdx = RMask[i+l];
21346
21347       // Ignore any UNDEF components.
21348       if (LIdx < 0 || RIdx < 0 ||
21349           (!A.getNode() && (LIdx < (int)NumElts || RIdx < (int)NumElts)) ||
21350           (!B.getNode() && (LIdx >= (int)NumElts || RIdx >= (int)NumElts)))
21351         continue;
21352
21353       // Check that successive elements are being operated on.  If not, this is
21354       // not a horizontal operation.
21355       unsigned Src = (i/HalfLaneElts); // each lane is split between srcs
21356       int Index = 2*(i%HalfLaneElts) + NumElts*Src + l;
21357       if (!(LIdx == Index && RIdx == Index + 1) &&
21358           !(IsCommutative && LIdx == Index + 1 && RIdx == Index))
21359         return false;
21360     }
21361   }
21362
21363   LHS = A.getNode() ? A : B; // If A is 'UNDEF', use B for it.
21364   RHS = B.getNode() ? B : A; // If B is 'UNDEF', use A for it.
21365   return true;
21366 }
21367
21368 /// PerformFADDCombine - Do target-specific dag combines on floating point adds.
21369 static SDValue PerformFADDCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21370                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
21371   EVT VT = N->getValueType(0);
21372   SDValue LHS = N->getOperand(0);
21373   SDValue RHS = N->getOperand(1);
21374
21375   // Try to synthesize horizontal adds from adds of shuffles.
21376   if (((Subtarget->hasSSE3() && (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64)) ||
21377        (Subtarget->hasFp256() && (VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64))) &&
21378       isHorizontalBinOp(LHS, RHS, true))
21379     return DAG.getNode(X86ISD::FHADD, SDLoc(N), VT, LHS, RHS);
21380   return SDValue();
21381 }
21382
21383 /// PerformFSUBCombine - Do target-specific dag combines on floating point subs.
21384 static SDValue PerformFSUBCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21385                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
21386   EVT VT = N->getValueType(0);
21387   SDValue LHS = N->getOperand(0);
21388   SDValue RHS = N->getOperand(1);
21389
21390   // Try to synthesize horizontal subs from subs of shuffles.
21391   if (((Subtarget->hasSSE3() && (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64)) ||
21392        (Subtarget->hasFp256() && (VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64))) &&
21393       isHorizontalBinOp(LHS, RHS, false))
21394     return DAG.getNode(X86ISD::FHSUB, SDLoc(N), VT, LHS, RHS);
21395   return SDValue();
21396 }
21397
21398 /// PerformFORCombine - Do target-specific dag combines on X86ISD::FOR and
21399 /// X86ISD::FXOR nodes.
21400 static SDValue PerformFORCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
21401   assert(N->getOpcode() == X86ISD::FOR || N->getOpcode() == X86ISD::FXOR);
21402   // F[X]OR(0.0, x) -> x
21403   // F[X]OR(x, 0.0) -> x
21404   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(0)))
21405     if (C->getValueAPF().isPosZero())
21406       return N->getOperand(1);
21407   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(1)))
21408     if (C->getValueAPF().isPosZero())
21409       return N->getOperand(0);
21410   return SDValue();
21411 }
21412
21413 /// PerformFMinFMaxCombine - Do target-specific dag combines on X86ISD::FMIN and
21414 /// X86ISD::FMAX nodes.
21415 static SDValue PerformFMinFMaxCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
21416   assert(N->getOpcode() == X86ISD::FMIN || N->getOpcode() == X86ISD::FMAX);
21417
21418   // Only perform optimizations if UnsafeMath is used.
21419   if (!DAG.getTarget().Options.UnsafeFPMath)
21420     return SDValue();
21421
21422   // If we run in unsafe-math mode, then convert the FMAX and FMIN nodes
21423   // into FMINC and FMAXC, which are Commutative operations.
21424   unsigned NewOp = 0;
21425   switch (N->getOpcode()) {
21426     default: llvm_unreachable("unknown opcode");
21427     case X86ISD::FMIN:  NewOp = X86ISD::FMINC; break;
21428     case X86ISD::FMAX:  NewOp = X86ISD::FMAXC; break;
21429   }
21430
21431   return DAG.getNode(NewOp, SDLoc(N), N->getValueType(0),
21432                      N->getOperand(0), N->getOperand(1));
21433 }
21434
21435 /// PerformFANDCombine - Do target-specific dag combines on X86ISD::FAND nodes.
21436 static SDValue PerformFANDCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
21437   // FAND(0.0, x) -> 0.0
21438   // FAND(x, 0.0) -> 0.0
21439   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(0)))
21440     if (C->getValueAPF().isPosZero())
21441       return N->getOperand(0);
21442   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(1)))
21443     if (C->getValueAPF().isPosZero())
21444       return N->getOperand(1);
21445   return SDValue();
21446 }
21447
21448 /// PerformFANDNCombine - Do target-specific dag combines on X86ISD::FANDN nodes
21449 static SDValue PerformFANDNCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
21450   // FANDN(x, 0.0) -> 0.0
21451   // FANDN(0.0, x) -> x
21452   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(0)))
21453     if (C->getValueAPF().isPosZero())
21454       return N->getOperand(1);
21455   if (ConstantFPSDNode *C = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N->getOperand(1)))
21456     if (C->getValueAPF().isPosZero())
21457       return N->getOperand(1);
21458   return SDValue();
21459 }
21460
21461 static SDValue PerformBTCombine(SDNode *N,
21462                                 SelectionDAG &DAG,
21463                                 TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
21464   // BT ignores high bits in the bit index operand.
21465   SDValue Op1 = N->getOperand(1);
21466   if (Op1.hasOneUse()) {
21467     unsigned BitWidth = Op1.getValueSizeInBits();
21468     APInt DemandedMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, Log2_32(BitWidth));
21469     APInt KnownZero, KnownOne;
21470     TargetLowering::TargetLoweringOpt TLO(DAG, !DCI.isBeforeLegalize(),
21471                                           !DCI.isBeforeLegalizeOps());
21472     const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
21473     if (TLO.ShrinkDemandedConstant(Op1, DemandedMask) ||
21474         TLI.SimplifyDemandedBits(Op1, DemandedMask, KnownZero, KnownOne, TLO))
21475       DCI.CommitTargetLoweringOpt(TLO);
21476   }
21477   return SDValue();
21478 }
21479
21480 static SDValue PerformVZEXT_MOVLCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
21481   SDValue Op = N->getOperand(0);
21482   if (Op.getOpcode() == ISD::BITCAST)
21483     Op = Op.getOperand(0);
21484   EVT VT = N->getValueType(0), OpVT = Op.getValueType();
21485   if (Op.getOpcode() == X86ISD::VZEXT_LOAD &&
21486       VT.getVectorElementType().getSizeInBits() ==
21487       OpVT.getVectorElementType().getSizeInBits()) {
21488     return DAG.getNode(ISD::BITCAST, SDLoc(N), VT, Op);
21489   }
21490   return SDValue();
21491 }
21492
21493 static SDValue PerformSIGN_EXTEND_INREGCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21494                                                const X86Subtarget *Subtarget) {
21495   EVT VT = N->getValueType(0);
21496   if (!VT.isVector())
21497     return SDValue();
21498
21499   SDValue N0 = N->getOperand(0);
21500   SDValue N1 = N->getOperand(1);
21501   EVT ExtraVT = cast<VTSDNode>(N1)->getVT();
21502   SDLoc dl(N);
21503
21504   // The SIGN_EXTEND_INREG to v4i64 is expensive operation on the
21505   // both SSE and AVX2 since there is no sign-extended shift right
21506   // operation on a vector with 64-bit elements.
21507   //(sext_in_reg (v4i64 anyext (v4i32 x )), ExtraVT) ->
21508   // (v4i64 sext (v4i32 sext_in_reg (v4i32 x , ExtraVT)))
21509   if (VT == MVT::v4i64 && (N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND ||
21510       N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND)) {
21511     SDValue N00 = N0.getOperand(0);
21512
21513     // EXTLOAD has a better solution on AVX2,
21514     // it may be replaced with X86ISD::VSEXT node.
21515     if (N00.getOpcode() == ISD::LOAD && Subtarget->hasInt256())
21516       if (!ISD::isNormalLoad(N00.getNode()))
21517         return SDValue();
21518
21519     if (N00.getValueType() == MVT::v4i32 && ExtraVT.getSizeInBits() < 128) {
21520         SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, dl, MVT::v4i32,
21521                                   N00, N1);
21522       return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, MVT::v4i64, Tmp);
21523     }
21524   }
21525   return SDValue();
21526 }
21527
21528 static SDValue PerformSExtCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21529                                   TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
21530                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
21531   if (!DCI.isBeforeLegalizeOps())
21532     return SDValue();
21533
21534   if (!Subtarget->hasFp256())
21535     return SDValue();
21536
21537   EVT VT = N->getValueType(0);
21538   if (VT.isVector() && VT.getSizeInBits() == 256) {
21539     SDValue R = WidenMaskArithmetic(N, DAG, DCI, Subtarget);
21540     if (R.getNode())
21541       return R;
21542   }
21543
21544   return SDValue();
21545 }
21546
21547 static SDValue PerformFMACombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21548                                  const X86Subtarget* Subtarget) {
21549   SDLoc dl(N);
21550   EVT VT = N->getValueType(0);
21551
21552   // Let legalize expand this if it isn't a legal type yet.
21553   if (!DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(VT))
21554     return SDValue();
21555
21556   EVT ScalarVT = VT.getScalarType();
21557   if ((ScalarVT != MVT::f32 && ScalarVT != MVT::f64) ||
21558       (!Subtarget->hasFMA() && !Subtarget->hasFMA4()))
21559     return SDValue();
21560
21561   SDValue A = N->getOperand(0);
21562   SDValue B = N->getOperand(1);
21563   SDValue C = N->getOperand(2);
21564
21565   bool NegA = (A.getOpcode() == ISD::FNEG);
21566   bool NegB = (B.getOpcode() == ISD::FNEG);
21567   bool NegC = (C.getOpcode() == ISD::FNEG);
21568
21569   // Negative multiplication when NegA xor NegB
21570   bool NegMul = (NegA != NegB);
21571   if (NegA)
21572     A = A.getOperand(0);
21573   if (NegB)
21574     B = B.getOperand(0);
21575   if (NegC)
21576     C = C.getOperand(0);
21577
21578   unsigned Opcode;
21579   if (!NegMul)
21580     Opcode = (!NegC) ? X86ISD::FMADD : X86ISD::FMSUB;
21581   else
21582     Opcode = (!NegC) ? X86ISD::FNMADD : X86ISD::FNMSUB;
21583
21584   return DAG.getNode(Opcode, dl, VT, A, B, C);
21585 }
21586
21587 static SDValue PerformZExtCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21588                                   TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
21589                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
21590   // (i32 zext (and (i8  x86isd::setcc_carry), 1)) ->
21591   //           (and (i32 x86isd::setcc_carry), 1)
21592   // This eliminates the zext. This transformation is necessary because
21593   // ISD::SETCC is always legalized to i8.
21594   SDLoc dl(N);
21595   SDValue N0 = N->getOperand(0);
21596   EVT VT = N->getValueType(0);
21597
21598   if (N0.getOpcode() == ISD::AND &&
21599       N0.hasOneUse() &&
21600       N0.getOperand(0).hasOneUse()) {
21601     SDValue N00 = N0.getOperand(0);
21602     if (N00.getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY) {
21603       ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1));
21604       if (!C || C->getZExtValue() != 1)
21605         return SDValue();
21606       return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
21607                          DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, dl, VT,
21608                                      N00.getOperand(0), N00.getOperand(1)),
21609                          DAG.getConstant(1, VT));
21610     }
21611   }
21612
21613   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
21614       N0.hasOneUse() &&
21615       N0.getOperand(0).hasOneUse()) {
21616     SDValue N00 = N0.getOperand(0);
21617     if (N00.getOpcode() == X86ISD::SETCC_CARRY) {
21618       return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
21619                          DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, dl, VT,
21620                                      N00.getOperand(0), N00.getOperand(1)),
21621                          DAG.getConstant(1, VT));
21622     }
21623   }
21624   if (VT.is256BitVector()) {
21625     SDValue R = WidenMaskArithmetic(N, DAG, DCI, Subtarget);
21626     if (R.getNode())
21627       return R;
21628   }
21629
21630   return SDValue();
21631 }
21632
21633 // Optimize x == -y --> x+y == 0
21634 //          x != -y --> x+y != 0
21635 static SDValue PerformISDSETCCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21636                                       const X86Subtarget* Subtarget) {
21637   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
21638   SDValue LHS = N->getOperand(0);
21639   SDValue RHS = N->getOperand(1);
21640   EVT VT = N->getValueType(0);
21641   SDLoc DL(N);
21642
21643   if ((CC == ISD::SETNE || CC == ISD::SETEQ) && LHS.getOpcode() == ISD::SUB)
21644     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(0)))
21645       if (C->getAPIntValue() == 0 && LHS.hasOneUse()) {
21646         SDValue addV = DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N),
21647                                    LHS.getValueType(), RHS, LHS.getOperand(1));
21648         return DAG.getSetCC(SDLoc(N), N->getValueType(0),
21649                             addV, DAG.getConstant(0, addV.getValueType()), CC);
21650       }
21651   if ((CC == ISD::SETNE || CC == ISD::SETEQ) && RHS.getOpcode() == ISD::SUB)
21652     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS.getOperand(0)))
21653       if (C->getAPIntValue() == 0 && RHS.hasOneUse()) {
21654         SDValue addV = DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N),
21655                                    RHS.getValueType(), LHS, RHS.getOperand(1));
21656         return DAG.getSetCC(SDLoc(N), N->getValueType(0),
21657                             addV, DAG.getConstant(0, addV.getValueType()), CC);
21658       }
21659
21660   if (VT.getScalarType() == MVT::i1) {
21661     bool IsSEXT0 = (LHS.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND) &&
21662       (LHS.getOperand(0).getValueType().getScalarType() ==  MVT::i1);
21663     bool IsVZero0 = ISD::isBuildVectorAllZeros(LHS.getNode());
21664     if (!IsSEXT0 && !IsVZero0)
21665       return SDValue();
21666     bool IsSEXT1 = (RHS.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND) &&
21667       (RHS.getOperand(0).getValueType().getScalarType() ==  MVT::i1);
21668     bool IsVZero1 = ISD::isBuildVectorAllZeros(RHS.getNode());
21669
21670     if (!IsSEXT1 && !IsVZero1)
21671       return SDValue();
21672
21673     if (IsSEXT0 && IsVZero1) {
21674       assert(VT == LHS.getOperand(0).getValueType() && "Uexpected operand type");
21675       if (CC == ISD::SETEQ)
21676         return DAG.getNOT(DL, LHS.getOperand(0), VT);
21677       return LHS.getOperand(0);
21678     }
21679     if (IsSEXT1 && IsVZero0) {
21680       assert(VT == RHS.getOperand(0).getValueType() && "Uexpected operand type");
21681       if (CC == ISD::SETEQ)
21682         return DAG.getNOT(DL, RHS.getOperand(0), VT);
21683       return RHS.getOperand(0);
21684     }
21685   }
21686
21687   return SDValue();
21688 }
21689
21690 static SDValue PerformINSERTPSCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21691                                       const X86Subtarget *Subtarget) {
21692   SDLoc dl(N);
21693   MVT VT = N->getOperand(1)->getSimpleValueType(0);
21694   assert((VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v4i32) &&
21695          "X86insertps is only defined for v4x32");
21696
21697   SDValue Ld = N->getOperand(1);
21698   if (MayFoldLoad(Ld)) {
21699     // Extract the countS bits from the immediate so we can get the proper
21700     // address when narrowing the vector load to a specific element.
21701     // When the second source op is a memory address, interps doesn't use
21702     // countS and just gets an f32 from that address.
21703     unsigned DestIndex =
21704         cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(2))->getZExtValue() >> 6;
21705     Ld = NarrowVectorLoadToElement(cast<LoadSDNode>(Ld), DestIndex, DAG);
21706   } else
21707     return SDValue();
21708
21709   // Create this as a scalar to vector to match the instruction pattern.
21710   SDValue LoadScalarToVector = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, Ld);
21711   // countS bits are ignored when loading from memory on insertps, which
21712   // means we don't need to explicitly set them to 0.
21713   return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, VT, N->getOperand(0),
21714                      LoadScalarToVector, N->getOperand(2));
21715 }
21716
21717 // Helper function of PerformSETCCCombine. It is to materialize "setb reg"
21718 // as "sbb reg,reg", since it can be extended without zext and produces
21719 // an all-ones bit which is more useful than 0/1 in some cases.
21720 static SDValue MaterializeSETB(SDLoc DL, SDValue EFLAGS, SelectionDAG &DAG,
21721                                MVT VT) {
21722   if (VT == MVT::i8)
21723     return DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
21724                        DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, MVT::i8,
21725                                    DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), EFLAGS),
21726                        DAG.getConstant(1, VT));
21727   assert (VT == MVT::i1 && "Unexpected type for SECCC node");
21728   return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, MVT::i1,
21729                      DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, MVT::i8,
21730                                  DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), EFLAGS));
21731 }
21732
21733 // Optimize  RES = X86ISD::SETCC CONDCODE, EFLAG_INPUT
21734 static SDValue PerformSETCCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21735                                    TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
21736                                    const X86Subtarget *Subtarget) {
21737   SDLoc DL(N);
21738   X86::CondCode CC = X86::CondCode(N->getConstantOperandVal(0));
21739   SDValue EFLAGS = N->getOperand(1);
21740
21741   if (CC == X86::COND_A) {
21742     // Try to convert COND_A into COND_B in an attempt to facilitate
21743     // materializing "setb reg".
21744     //
21745     // Do not flip "e > c", where "c" is a constant, because Cmp instruction
21746     // cannot take an immediate as its first operand.
21747     //
21748     if (EFLAGS.getOpcode() == X86ISD::SUB && EFLAGS.hasOneUse() &&
21749         EFLAGS.getValueType().isInteger() &&
21750         !isa<ConstantSDNode>(EFLAGS.getOperand(1))) {
21751       SDValue NewSub = DAG.getNode(X86ISD::SUB, SDLoc(EFLAGS),
21752                                    EFLAGS.getNode()->getVTList(),
21753                                    EFLAGS.getOperand(1), EFLAGS.getOperand(0));
21754       SDValue NewEFLAGS = SDValue(NewSub.getNode(), EFLAGS.getResNo());
21755       return MaterializeSETB(DL, NewEFLAGS, DAG, N->getSimpleValueType(0));
21756     }
21757   }
21758
21759   // Materialize "setb reg" as "sbb reg,reg", since it can be extended without
21760   // a zext and produces an all-ones bit which is more useful than 0/1 in some
21761   // cases.
21762   if (CC == X86::COND_B)
21763     return MaterializeSETB(DL, EFLAGS, DAG, N->getSimpleValueType(0));
21764
21765   SDValue Flags;
21766
21767   Flags = checkBoolTestSetCCCombine(EFLAGS, CC);
21768   if (Flags.getNode()) {
21769     SDValue Cond = DAG.getConstant(CC, MVT::i8);
21770     return DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, N->getVTList(), Cond, Flags);
21771   }
21772
21773   return SDValue();
21774 }
21775
21776 // Optimize branch condition evaluation.
21777 //
21778 static SDValue PerformBrCondCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21779                                     TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
21780                                     const X86Subtarget *Subtarget) {
21781   SDLoc DL(N);
21782   SDValue Chain = N->getOperand(0);
21783   SDValue Dest = N->getOperand(1);
21784   SDValue EFLAGS = N->getOperand(3);
21785   X86::CondCode CC = X86::CondCode(N->getConstantOperandVal(2));
21786
21787   SDValue Flags;
21788
21789   Flags = checkBoolTestSetCCCombine(EFLAGS, CC);
21790   if (Flags.getNode()) {
21791     SDValue Cond = DAG.getConstant(CC, MVT::i8);
21792     return DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, DL, N->getVTList(), Chain, Dest, Cond,
21793                        Flags);
21794   }
21795
21796   return SDValue();
21797 }
21798
21799 static SDValue performVectorCompareAndMaskUnaryOpCombine(SDNode *N,
21800                                                          SelectionDAG &DAG) {
21801   // Take advantage of vector comparisons producing 0 or -1 in each lane to
21802   // optimize away operation when it's from a constant.
21803   //
21804   // The general transformation is:
21805   //    UNARYOP(AND(VECTOR_CMP(x,y), constant)) -->
21806   //       AND(VECTOR_CMP(x,y), constant2)
21807   //    constant2 = UNARYOP(constant)
21808
21809   // Early exit if this isn't a vector operation or if the operand of the
21810   // unary operation isn't a bitwise AND.
21811   EVT VT = N->getValueType(0);
21812   if (!VT.isVector() || N->getOperand(0)->getOpcode() != ISD::AND ||
21813       N->getOperand(0)->getOperand(0)->getOpcode() != ISD::SETCC)
21814     return SDValue();
21815
21816   // Now check that the other operand of the AND is a constant splat. We could
21817   // make the transformation for non-constant splats as well, but it's unclear
21818   // that would be a benefit as it would not eliminate any operations, just
21819   // perform one more step in scalar code before moving to the vector unit.
21820   if (BuildVectorSDNode *BV =
21821           dyn_cast<BuildVectorSDNode>(N->getOperand(0)->getOperand(1))) {
21822     // Bail out if the vector isn't a constant splat.
21823     if (!BV->getConstantSplatNode())
21824       return SDValue();
21825
21826     // Everything checks out. Build up the new and improved node.
21827     SDLoc DL(N);
21828     EVT IntVT = BV->getValueType(0);
21829     // Create a new constant of the appropriate type for the transformed
21830     // DAG.
21831     SDValue SourceConst = DAG.getNode(N->getOpcode(), DL, VT, SDValue(BV, 0));
21832     // The AND node needs bitcasts to/from an integer vector type around it.
21833     SDValue MaskConst = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, IntVT, SourceConst);
21834     SDValue NewAnd = DAG.getNode(ISD::AND, DL, IntVT,
21835                                  N->getOperand(0)->getOperand(0), MaskConst);
21836     SDValue Res = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, NewAnd);
21837     return Res;
21838   }
21839
21840   return SDValue();
21841 }
21842
21843 static SDValue PerformSINT_TO_FPCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21844                                         const X86TargetLowering *XTLI) {
21845   // First try to optimize away the conversion entirely when it's
21846   // conditionally from a constant. Vectors only.
21847   SDValue Res = performVectorCompareAndMaskUnaryOpCombine(N, DAG);
21848   if (Res != SDValue())
21849     return Res;
21850
21851   // Now move on to more general possibilities.
21852   SDValue Op0 = N->getOperand(0);
21853   EVT InVT = Op0->getValueType(0);
21854
21855   // SINT_TO_FP(v4i8) -> SINT_TO_FP(SEXT(v4i8 to v4i32))
21856   if (InVT == MVT::v8i8 || InVT == MVT::v4i8) {
21857     SDLoc dl(N);
21858     MVT DstVT = InVT == MVT::v4i8 ? MVT::v4i32 : MVT::v8i32;
21859     SDValue P = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, DstVT, Op0);
21860     return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, dl, N->getValueType(0), P);
21861   }
21862
21863   // Transform (SINT_TO_FP (i64 ...)) into an x87 operation if we have
21864   // a 32-bit target where SSE doesn't support i64->FP operations.
21865   if (Op0.getOpcode() == ISD::LOAD) {
21866     LoadSDNode *Ld = cast<LoadSDNode>(Op0.getNode());
21867     EVT VT = Ld->getValueType(0);
21868     if (!Ld->isVolatile() && !N->getValueType(0).isVector() &&
21869         ISD::isNON_EXTLoad(Op0.getNode()) && Op0.hasOneUse() &&
21870         !XTLI->getSubtarget()->is64Bit() &&
21871         VT == MVT::i64) {
21872       SDValue FILDChain = XTLI->BuildFILD(SDValue(N, 0), Ld->getValueType(0),
21873                                           Ld->getChain(), Op0, DAG);
21874       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Op0.getValue(1), FILDChain.getValue(1));
21875       return FILDChain;
21876     }
21877   }
21878   return SDValue();
21879 }
21880
21881 // Optimize RES, EFLAGS = X86ISD::ADC LHS, RHS, EFLAGS
21882 static SDValue PerformADCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21883                                  X86TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI) {
21884   // If the LHS and RHS of the ADC node are zero, then it can't overflow and
21885   // the result is either zero or one (depending on the input carry bit).
21886   // Strength reduce this down to a "set on carry" aka SETCC_CARRY&1.
21887   if (X86::isZeroNode(N->getOperand(0)) &&
21888       X86::isZeroNode(N->getOperand(1)) &&
21889       // We don't have a good way to replace an EFLAGS use, so only do this when
21890       // dead right now.
21891       SDValue(N, 1).use_empty()) {
21892     SDLoc DL(N);
21893     EVT VT = N->getValueType(0);
21894     SDValue CarryOut = DAG.getConstant(0, N->getValueType(1));
21895     SDValue Res1 = DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
21896                                DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, VT,
21897                                            DAG.getConstant(X86::COND_B,MVT::i8),
21898                                            N->getOperand(2)),
21899                                DAG.getConstant(1, VT));
21900     return DCI.CombineTo(N, Res1, CarryOut);
21901   }
21902
21903   return SDValue();
21904 }
21905
21906 // fold (add Y, (sete  X, 0)) -> adc  0, Y
21907 //      (add Y, (setne X, 0)) -> sbb -1, Y
21908 //      (sub (sete  X, 0), Y) -> sbb  0, Y
21909 //      (sub (setne X, 0), Y) -> adc -1, Y
21910 static SDValue OptimizeConditionalInDecrement(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
21911   SDLoc DL(N);
21912
21913   // Look through ZExts.
21914   SDValue Ext = N->getOperand(N->getOpcode() == ISD::SUB ? 1 : 0);
21915   if (Ext.getOpcode() != ISD::ZERO_EXTEND || !Ext.hasOneUse())
21916     return SDValue();
21917
21918   SDValue SetCC = Ext.getOperand(0);
21919   if (SetCC.getOpcode() != X86ISD::SETCC || !SetCC.hasOneUse())
21920     return SDValue();
21921
21922   X86::CondCode CC = (X86::CondCode)SetCC.getConstantOperandVal(0);
21923   if (CC != X86::COND_E && CC != X86::COND_NE)
21924     return SDValue();
21925
21926   SDValue Cmp = SetCC.getOperand(1);
21927   if (Cmp.getOpcode() != X86ISD::CMP || !Cmp.hasOneUse() ||
21928       !X86::isZeroNode(Cmp.getOperand(1)) ||
21929       !Cmp.getOperand(0).getValueType().isInteger())
21930     return SDValue();
21931
21932   SDValue CmpOp0 = Cmp.getOperand(0);
21933   SDValue NewCmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, DL, MVT::i32, CmpOp0,
21934                                DAG.getConstant(1, CmpOp0.getValueType()));
21935
21936   SDValue OtherVal = N->getOperand(N->getOpcode() == ISD::SUB ? 0 : 1);
21937   if (CC == X86::COND_NE)
21938     return DAG.getNode(N->getOpcode() == ISD::SUB ? X86ISD::ADC : X86ISD::SBB,
21939                        DL, OtherVal.getValueType(), OtherVal,
21940                        DAG.getConstant(-1ULL, OtherVal.getValueType()), NewCmp);
21941   return DAG.getNode(N->getOpcode() == ISD::SUB ? X86ISD::SBB : X86ISD::ADC,
21942                      DL, OtherVal.getValueType(), OtherVal,
21943                      DAG.getConstant(0, OtherVal.getValueType()), NewCmp);
21944 }
21945
21946 /// PerformADDCombine - Do target-specific dag combines on integer adds.
21947 static SDValue PerformAddCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21948                                  const X86Subtarget *Subtarget) {
21949   EVT VT = N->getValueType(0);
21950   SDValue Op0 = N->getOperand(0);
21951   SDValue Op1 = N->getOperand(1);
21952
21953   // Try to synthesize horizontal adds from adds of shuffles.
21954   if (((Subtarget->hasSSSE3() && (VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v4i32)) ||
21955        (Subtarget->hasInt256() && (VT == MVT::v16i16 || VT == MVT::v8i32))) &&
21956       isHorizontalBinOp(Op0, Op1, true))
21957     return DAG.getNode(X86ISD::HADD, SDLoc(N), VT, Op0, Op1);
21958
21959   return OptimizeConditionalInDecrement(N, DAG);
21960 }
21961
21962 static SDValue PerformSubCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21963                                  const X86Subtarget *Subtarget) {
21964   SDValue Op0 = N->getOperand(0);
21965   SDValue Op1 = N->getOperand(1);
21966
21967   // X86 can't encode an immediate LHS of a sub. See if we can push the
21968   // negation into a preceding instruction.
21969   if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op0)) {
21970     // If the RHS of the sub is a XOR with one use and a constant, invert the
21971     // immediate. Then add one to the LHS of the sub so we can turn
21972     // X-Y -> X+~Y+1, saving one register.
21973     if (Op1->hasOneUse() && Op1.getOpcode() == ISD::XOR &&
21974         isa<ConstantSDNode>(Op1.getOperand(1))) {
21975       APInt XorC = cast<ConstantSDNode>(Op1.getOperand(1))->getAPIntValue();
21976       EVT VT = Op0.getValueType();
21977       SDValue NewXor = DAG.getNode(ISD::XOR, SDLoc(Op1), VT,
21978                                    Op1.getOperand(0),
21979                                    DAG.getConstant(~XorC, VT));
21980       return DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N), VT, NewXor,
21981                          DAG.getConstant(C->getAPIntValue()+1, VT));
21982     }
21983   }
21984
21985   // Try to synthesize horizontal adds from adds of shuffles.
21986   EVT VT = N->getValueType(0);
21987   if (((Subtarget->hasSSSE3() && (VT == MVT::v8i16 || VT == MVT::v4i32)) ||
21988        (Subtarget->hasInt256() && (VT == MVT::v16i16 || VT == MVT::v8i32))) &&
21989       isHorizontalBinOp(Op0, Op1, true))
21990     return DAG.getNode(X86ISD::HSUB, SDLoc(N), VT, Op0, Op1);
21991
21992   return OptimizeConditionalInDecrement(N, DAG);
21993 }
21994
21995 /// performVZEXTCombine - Performs build vector combines
21996 static SDValue performVZEXTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
21997                                         TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
21998                                         const X86Subtarget *Subtarget) {
21999   // (vzext (bitcast (vzext (x)) -> (vzext x)
22000   SDValue In = N->getOperand(0);
22001   while (In.getOpcode() == ISD::BITCAST)
22002     In = In.getOperand(0);
22003
22004   if (In.getOpcode() != X86ISD::VZEXT)
22005     return SDValue();
22006
22007   return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, SDLoc(N), N->getValueType(0),
22008                      In.getOperand(0));
22009 }
22010
22011 SDValue X86TargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N,
22012                                              DAGCombinerInfo &DCI) const {
22013   SelectionDAG &DAG = DCI.DAG;
22014   switch (N->getOpcode()) {
22015   default: break;
22016   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT:
22017     return PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine(N, DAG, DCI);
22018   case ISD::VSELECT:
22019   case ISD::SELECT:         return PerformSELECTCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22020   case X86ISD::CMOV:        return PerformCMOVCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22021   case ISD::ADD:            return PerformAddCombine(N, DAG, Subtarget);
22022   case ISD::SUB:            return PerformSubCombine(N, DAG, Subtarget);
22023   case X86ISD::ADC:         return PerformADCCombine(N, DAG, DCI);
22024   case ISD::MUL:            return PerformMulCombine(N, DAG, DCI);
22025   case ISD::SHL:
22026   case ISD::SRA:
22027   case ISD::SRL:            return PerformShiftCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22028   case ISD::AND:            return PerformAndCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22029   case ISD::OR:             return PerformOrCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22030   case ISD::XOR:            return PerformXorCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22031   case ISD::LOAD:           return PerformLOADCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22032   case ISD::STORE:          return PerformSTORECombine(N, DAG, Subtarget);
22033   case ISD::SINT_TO_FP:     return PerformSINT_TO_FPCombine(N, DAG, this);
22034   case ISD::FADD:           return PerformFADDCombine(N, DAG, Subtarget);
22035   case ISD::FSUB:           return PerformFSUBCombine(N, DAG, Subtarget);
22036   case X86ISD::FXOR:
22037   case X86ISD::FOR:         return PerformFORCombine(N, DAG);
22038   case X86ISD::FMIN:
22039   case X86ISD::FMAX:        return PerformFMinFMaxCombine(N, DAG);
22040   case X86ISD::FAND:        return PerformFANDCombine(N, DAG);
22041   case X86ISD::FANDN:       return PerformFANDNCombine(N, DAG);
22042   case X86ISD::BT:          return PerformBTCombine(N, DAG, DCI);
22043   case X86ISD::VZEXT_MOVL:  return PerformVZEXT_MOVLCombine(N, DAG);
22044   case ISD::ANY_EXTEND:
22045   case ISD::ZERO_EXTEND:    return PerformZExtCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22046   case ISD::SIGN_EXTEND:    return PerformSExtCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22047   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
22048     return PerformSIGN_EXTEND_INREGCombine(N, DAG, Subtarget);
22049   case ISD::TRUNCATE:       return PerformTruncateCombine(N, DAG,DCI,Subtarget);
22050   case ISD::SETCC:          return PerformISDSETCCCombine(N, DAG, Subtarget);
22051   case X86ISD::SETCC:       return PerformSETCCCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22052   case X86ISD::BRCOND:      return PerformBrCondCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22053   case X86ISD::VZEXT:       return performVZEXTCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
22054   case X86ISD::SHUFP:       // Handle all target specific shuffles
22055   case X86ISD::PALIGNR:
22056   case X86ISD::UNPCKH:
22057   case X86ISD::UNPCKL:
22058   case X86ISD::MOVHLPS:
22059   case X86ISD::MOVLHPS:
22060   case X86ISD::PSHUFD:
22061   case X86ISD::PSHUFHW:
22062   case X86ISD::PSHUFLW:
22063   case X86ISD::MOVSS:
22064   case X86ISD::MOVSD:
22065   case X86ISD::VPERMILP:
22066   case X86ISD::VPERM2X128:
22067   case ISD::VECTOR_SHUFFLE: return PerformShuffleCombine(N, DAG, DCI,Subtarget);
22068   case ISD::FMA:            return PerformFMACombine(N, DAG, Subtarget);
22069   case ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN:
22070     return PerformINTRINSIC_WO_CHAINCombine(N, DAG, Subtarget);
22071   case X86ISD::INSERTPS:
22072     return PerformINSERTPSCombine(N, DAG, Subtarget);
22073   case ISD::BUILD_VECTOR: return PerformBUILD_VECTORCombine(N, DAG, Subtarget);
22074   }
22075
22076   return SDValue();
22077 }
22078
22079 /// isTypeDesirableForOp - Return true if the target has native support for
22080 /// the specified value type and it is 'desirable' to use the type for the
22081 /// given node type. e.g. On x86 i16 is legal, but undesirable since i16
22082 /// instruction encodings are longer and some i16 instructions are slow.
22083 bool X86TargetLowering::isTypeDesirableForOp(unsigned Opc, EVT VT) const {
22084   if (!isTypeLegal(VT))
22085     return false;
22086   if (VT != MVT::i16)
22087     return true;
22088
22089   switch (Opc) {
22090   default:
22091     return true;
22092   case ISD::LOAD:
22093   case ISD::SIGN_EXTEND:
22094   case ISD::ZERO_EXTEND:
22095   case ISD::ANY_EXTEND:
22096   case ISD::SHL:
22097   case ISD::SRL:
22098   case ISD::SUB:
22099   case ISD::ADD:
22100   case ISD::MUL:
22101   case ISD::AND:
22102   case ISD::OR:
22103   case ISD::XOR:
22104     return false;
22105   }
22106 }
22107
22108 /// IsDesirableToPromoteOp - This method query the target whether it is
22109 /// beneficial for dag combiner to promote the specified node. If true, it
22110 /// should return the desired promotion type by reference.
22111 bool X86TargetLowering::IsDesirableToPromoteOp(SDValue Op, EVT &PVT) const {
22112   EVT VT = Op.getValueType();
22113   if (VT != MVT::i16)
22114     return false;
22115
22116   bool Promote = false;
22117   bool Commute = false;
22118   switch (Op.getOpcode()) {
22119   default: break;
22120   case ISD::LOAD: {
22121     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(Op);
22122     // If the non-extending load has a single use and it's not live out, then it
22123     // might be folded.
22124     if (LD->getExtensionType() == ISD::NON_EXTLOAD /*&&
22125                                                      Op.hasOneUse()*/) {
22126       for (SDNode::use_iterator UI = Op.getNode()->use_begin(),
22127              UE = Op.getNode()->use_end(); UI != UE; ++UI) {
22128         // The only case where we'd want to promote LOAD (rather then it being
22129         // promoted as an operand is when it's only use is liveout.
22130         if (UI->getOpcode() != ISD::CopyToReg)
22131           return false;
22132       }
22133     }
22134     Promote = true;
22135     break;
22136   }
22137   case ISD::SIGN_EXTEND:
22138   case ISD::ZERO_EXTEND:
22139   case ISD::ANY_EXTEND:
22140     Promote = true;
22141     break;
22142   case ISD::SHL:
22143   case ISD::SRL: {
22144     SDValue N0 = Op.getOperand(0);
22145     // Look out for (store (shl (load), x)).
22146     if (MayFoldLoad(N0) && MayFoldIntoStore(Op))
22147       return false;
22148     Promote = true;
22149     break;
22150   }
22151   case ISD::ADD:
22152   case ISD::MUL:
22153   case ISD::AND:
22154   case ISD::OR:
22155   case ISD::XOR:
22156     Commute = true;
22157     // fallthrough
22158   case ISD::SUB: {
22159     SDValue N0 = Op.getOperand(0);
22160     SDValue N1 = Op.getOperand(1);
22161     if (!Commute && MayFoldLoad(N1))
22162       return false;
22163     // Avoid disabling potential load folding opportunities.
22164     if (MayFoldLoad(N0) && (!isa<ConstantSDNode>(N1) || MayFoldIntoStore(Op)))
22165       return false;
22166     if (MayFoldLoad(N1) && (!isa<ConstantSDNode>(N0) || MayFoldIntoStore(Op)))
22167       return false;
22168     Promote = true;
22169   }
22170   }
22171
22172   PVT = MVT::i32;
22173   return Promote;
22174 }
22175
22176 //===----------------------------------------------------------------------===//
22177 //                           X86 Inline Assembly Support
22178 //===----------------------------------------------------------------------===//
22179
22180 namespace {
22181   // Helper to match a string separated by whitespace.
22182   bool matchAsmImpl(StringRef s, ArrayRef<const StringRef *> args) {
22183     s = s.substr(s.find_first_not_of(" \t")); // Skip leading whitespace.
22184
22185     for (unsigned i = 0, e = args.size(); i != e; ++i) {
22186       StringRef piece(*args[i]);
22187       if (!s.startswith(piece)) // Check if the piece matches.
22188         return false;
22189
22190       s = s.substr(piece.size());
22191       StringRef::size_type pos = s.find_first_not_of(" \t");
22192       if (pos == 0) // We matched a prefix.
22193         return false;
22194
22195       s = s.substr(pos);
22196     }
22197
22198     return s.empty();
22199   }
22200   const VariadicFunction1<bool, StringRef, StringRef, matchAsmImpl> matchAsm={};
22201 }
22202
22203 static bool clobbersFlagRegisters(const SmallVector<StringRef, 4> &AsmPieces) {
22204
22205   if (AsmPieces.size() == 3 || AsmPieces.size() == 4) {
22206     if (std::count(AsmPieces.begin(), AsmPieces.end(), "~{cc}") &&
22207         std::count(AsmPieces.begin(), AsmPieces.end(), "~{flags}") &&
22208         std::count(AsmPieces.begin(), AsmPieces.end(), "~{fpsr}")) {
22209
22210       if (AsmPieces.size() == 3)
22211         return true;
22212       else if (std::count(AsmPieces.begin(), AsmPieces.end(), "~{dirflag}"))
22213         return true;
22214     }
22215   }
22216   return false;
22217 }
22218
22219 bool X86TargetLowering::ExpandInlineAsm(CallInst *CI) const {
22220   InlineAsm *IA = cast<InlineAsm>(CI->getCalledValue());
22221
22222   std::string AsmStr = IA->getAsmString();
22223
22224   IntegerType *Ty = dyn_cast<IntegerType>(CI->getType());
22225   if (!Ty || Ty->getBitWidth() % 16 != 0)
22226     return false;
22227
22228   // TODO: should remove alternatives from the asmstring: "foo {a|b}" -> "foo a"
22229   SmallVector<StringRef, 4> AsmPieces;
22230   SplitString(AsmStr, AsmPieces, ";\n");
22231
22232   switch (AsmPieces.size()) {
22233   default: return false;
22234   case 1:
22235     // FIXME: this should verify that we are targeting a 486 or better.  If not,
22236     // we will turn this bswap into something that will be lowered to logical
22237     // ops instead of emitting the bswap asm.  For now, we don't support 486 or
22238     // lower so don't worry about this.
22239     // bswap $0
22240     if (matchAsm(AsmPieces[0], "bswap", "$0") ||
22241         matchAsm(AsmPieces[0], "bswapl", "$0") ||
22242         matchAsm(AsmPieces[0], "bswapq", "$0") ||
22243         matchAsm(AsmPieces[0], "bswap", "${0:q}") ||
22244         matchAsm(AsmPieces[0], "bswapl", "${0:q}") ||
22245         matchAsm(AsmPieces[0], "bswapq", "${0:q}")) {
22246       // No need to check constraints, nothing other than the equivalent of
22247       // "=r,0" would be valid here.
22248       return IntrinsicLowering::LowerToByteSwap(CI);
22249     }
22250
22251     // rorw $$8, ${0:w}  -->  llvm.bswap.i16
22252     if (CI->getType()->isIntegerTy(16) &&
22253         IA->getConstraintString().compare(0, 5, "=r,0,") == 0 &&
22254         (matchAsm(AsmPieces[0], "rorw", "$$8,", "${0:w}") ||
22255          matchAsm(AsmPieces[0], "rolw", "$$8,", "${0:w}"))) {
22256       AsmPieces.clear();
22257       const std::string &ConstraintsStr = IA->getConstraintString();
22258       SplitString(StringRef(ConstraintsStr).substr(5), AsmPieces, ",");
22259       array_pod_sort(AsmPieces.begin(), AsmPieces.end());
22260       if (clobbersFlagRegisters(AsmPieces))
22261         return IntrinsicLowering::LowerToByteSwap(CI);
22262     }
22263     break;
22264   case 3:
22265     if (CI->getType()->isIntegerTy(32) &&
22266         IA->getConstraintString().compare(0, 5, "=r,0,") == 0 &&
22267         matchAsm(AsmPieces[0], "rorw", "$$8,", "${0:w}") &&
22268         matchAsm(AsmPieces[1], "rorl", "$$16,", "$0") &&
22269         matchAsm(AsmPieces[2], "rorw", "$$8,", "${0:w}")) {
22270       AsmPieces.clear();
22271       const std::string &ConstraintsStr = IA->getConstraintString();
22272       SplitString(StringRef(ConstraintsStr).substr(5), AsmPieces, ",");
22273       array_pod_sort(AsmPieces.begin(), AsmPieces.end());
22274       if (clobbersFlagRegisters(AsmPieces))
22275         return IntrinsicLowering::LowerToByteSwap(CI);
22276     }
22277
22278     if (CI->getType()->isIntegerTy(64)) {
22279       InlineAsm::ConstraintInfoVector Constraints = IA->ParseConstraints();
22280       if (Constraints.size() >= 2 &&
22281           Constraints[0].Codes.size() == 1 && Constraints[0].Codes[0] == "A" &&
22282           Constraints[1].Codes.size() == 1 && Constraints[1].Codes[0] == "0") {
22283         // bswap %eax / bswap %edx / xchgl %eax, %edx  -> llvm.bswap.i64
22284         if (matchAsm(AsmPieces[0], "bswap", "%eax") &&
22285             matchAsm(AsmPieces[1], "bswap", "%edx") &&
22286             matchAsm(AsmPieces[2], "xchgl", "%eax,", "%edx"))
22287           return IntrinsicLowering::LowerToByteSwap(CI);
22288       }
22289     }
22290     break;
22291   }
22292   return false;
22293 }
22294
22295 /// getConstraintType - Given a constraint letter, return the type of
22296 /// constraint it is for this target.
22297 X86TargetLowering::ConstraintType
22298 X86TargetLowering::getConstraintType(const std::string &Constraint) const {
22299   if (Constraint.size() == 1) {
22300     switch (Constraint[0]) {
22301     case 'R':
22302     case 'q':
22303     case 'Q':
22304     case 'f':
22305     case 't':
22306     case 'u':
22307     case 'y':
22308     case 'x':
22309     case 'Y':
22310     case 'l':
22311       return C_RegisterClass;
22312     case 'a':
22313     case 'b':
22314     case 'c':
22315     case 'd':
22316     case 'S':
22317     case 'D':
22318     case 'A':
22319       return C_Register;
22320     case 'I':
22321     case 'J':
22322     case 'K':
22323     case 'L':
22324     case 'M':
22325     case 'N':
22326     case 'G':
22327     case 'C':
22328     case 'e':
22329     case 'Z':
22330       return C_Other;
22331     default:
22332       break;
22333     }
22334   }
22335   return TargetLowering::getConstraintType(Constraint);
22336 }
22337
22338 /// Examine constraint type and operand type and determine a weight value.
22339 /// This object must already have been set up with the operand type
22340 /// and the current alternative constraint selected.
22341 TargetLowering::ConstraintWeight
22342   X86TargetLowering::getSingleConstraintMatchWeight(
22343     AsmOperandInfo &info, const char *constraint) const {
22344   ConstraintWeight weight = CW_Invalid;
22345   Value *CallOperandVal = info.CallOperandVal;
22346     // If we don't have a value, we can't do a match,
22347     // but allow it at the lowest weight.
22348   if (!CallOperandVal)
22349     return CW_Default;
22350   Type *type = CallOperandVal->getType();
22351   // Look at the constraint type.
22352   switch (*constraint) {
22353   default:
22354     weight = TargetLowering::getSingleConstraintMatchWeight(info, constraint);
22355   case 'R':
22356   case 'q':
22357   case 'Q':
22358   case 'a':
22359   case 'b':
22360   case 'c':
22361   case 'd':
22362   case 'S':
22363   case 'D':
22364   case 'A':
22365     if (CallOperandVal->getType()->isIntegerTy())
22366       weight = CW_SpecificReg;
22367     break;
22368   case 'f':
22369   case 't':
22370   case 'u':
22371     if (type->isFloatingPointTy())
22372       weight = CW_SpecificReg;
22373     break;
22374   case 'y':
22375     if (type->isX86_MMXTy() && Subtarget->hasMMX())
22376       weight = CW_SpecificReg;
22377     break;
22378   case 'x':
22379   case 'Y':
22380     if (((type->getPrimitiveSizeInBits() == 128) && Subtarget->hasSSE1()) ||
22381         ((type->getPrimitiveSizeInBits() == 256) && Subtarget->hasFp256()))
22382       weight = CW_Register;
22383     break;
22384   case 'I':
22385     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(info.CallOperandVal)) {
22386       if (C->getZExtValue() <= 31)
22387         weight = CW_Constant;
22388     }
22389     break;
22390   case 'J':
22391     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22392       if (C->getZExtValue() <= 63)
22393         weight = CW_Constant;
22394     }
22395     break;
22396   case 'K':
22397     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22398       if ((C->getSExtValue() >= -0x80) && (C->getSExtValue() <= 0x7f))
22399         weight = CW_Constant;
22400     }
22401     break;
22402   case 'L':
22403     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22404       if ((C->getZExtValue() == 0xff) || (C->getZExtValue() == 0xffff))
22405         weight = CW_Constant;
22406     }
22407     break;
22408   case 'M':
22409     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22410       if (C->getZExtValue() <= 3)
22411         weight = CW_Constant;
22412     }
22413     break;
22414   case 'N':
22415     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22416       if (C->getZExtValue() <= 0xff)
22417         weight = CW_Constant;
22418     }
22419     break;
22420   case 'G':
22421   case 'C':
22422     if (dyn_cast<ConstantFP>(CallOperandVal)) {
22423       weight = CW_Constant;
22424     }
22425     break;
22426   case 'e':
22427     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22428       if ((C->getSExtValue() >= -0x80000000LL) &&
22429           (C->getSExtValue() <= 0x7fffffffLL))
22430         weight = CW_Constant;
22431     }
22432     break;
22433   case 'Z':
22434     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CallOperandVal)) {
22435       if (C->getZExtValue() <= 0xffffffff)
22436         weight = CW_Constant;
22437     }
22438     break;
22439   }
22440   return weight;
22441 }
22442
22443 /// LowerXConstraint - try to replace an X constraint, which matches anything,
22444 /// with another that has more specific requirements based on the type of the
22445 /// corresponding operand.
22446 const char *X86TargetLowering::
22447 LowerXConstraint(EVT ConstraintVT) const {
22448   // FP X constraints get lowered to SSE1/2 registers if available, otherwise
22449   // 'f' like normal targets.
22450   if (ConstraintVT.isFloatingPoint()) {
22451     if (Subtarget->hasSSE2())
22452       return "Y";
22453     if (Subtarget->hasSSE1())
22454       return "x";
22455   }
22456
22457   return TargetLowering::LowerXConstraint(ConstraintVT);
22458 }
22459
22460 /// LowerAsmOperandForConstraint - Lower the specified operand into the Ops
22461 /// vector.  If it is invalid, don't add anything to Ops.
22462 void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
22463                                                      std::string &Constraint,
22464                                                      std::vector<SDValue>&Ops,
22465                                                      SelectionDAG &DAG) const {
22466   SDValue Result;
22467
22468   // Only support length 1 constraints for now.
22469   if (Constraint.length() > 1) return;
22470
22471   char ConstraintLetter = Constraint[0];
22472   switch (ConstraintLetter) {
22473   default: break;
22474   case 'I':
22475     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22476       if (C->getZExtValue() <= 31) {
22477         Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
22478         break;
22479       }
22480     }
22481     return;
22482   case 'J':
22483     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22484       if (C->getZExtValue() <= 63) {
22485         Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
22486         break;
22487       }
22488     }
22489     return;
22490   case 'K':
22491     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22492       if (isInt<8>(C->getSExtValue())) {
22493         Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
22494         break;
22495       }
22496     }
22497     return;
22498   case 'N':
22499     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22500       if (C->getZExtValue() <= 255) {
22501         Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
22502         break;
22503       }
22504     }
22505     return;
22506   case 'e': {
22507     // 32-bit signed value
22508     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22509       if (ConstantInt::isValueValidForType(Type::getInt32Ty(*DAG.getContext()),
22510                                            C->getSExtValue())) {
22511         // Widen to 64 bits here to get it sign extended.
22512         Result = DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), MVT::i64);
22513         break;
22514       }
22515     // FIXME gcc accepts some relocatable values here too, but only in certain
22516     // memory models; it's complicated.
22517     }
22518     return;
22519   }
22520   case 'Z': {
22521     // 32-bit unsigned value
22522     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22523       if (ConstantInt::isValueValidForType(Type::getInt32Ty(*DAG.getContext()),
22524                                            C->getZExtValue())) {
22525         Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
22526         break;
22527       }
22528     }
22529     // FIXME gcc accepts some relocatable values here too, but only in certain
22530     // memory models; it's complicated.
22531     return;
22532   }
22533   case 'i': {
22534     // Literal immediates are always ok.
22535     if (ConstantSDNode *CST = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
22536       // Widen to 64 bits here to get it sign extended.
22537       Result = DAG.getTargetConstant(CST->getSExtValue(), MVT::i64);
22538       break;
22539     }
22540
22541     // In any sort of PIC mode addresses need to be computed at runtime by
22542     // adding in a register or some sort of table lookup.  These can't
22543     // be used as immediates.
22544     if (Subtarget->isPICStyleGOT() || Subtarget->isPICStyleStubPIC())
22545       return;
22546
22547     // If we are in non-pic codegen mode, we allow the address of a global (with
22548     // an optional displacement) to be used with 'i'.
22549     GlobalAddressSDNode *GA = nullptr;
22550     int64_t Offset = 0;
22551
22552     // Match either (GA), (GA+C), (GA+C1+C2), etc.
22553     while (1) {
22554       if ((GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op))) {
22555         Offset += GA->getOffset();
22556         break;
22557       } else if (Op.getOpcode() == ISD::ADD) {
22558         if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
22559           Offset += C->getZExtValue();
22560           Op = Op.getOperand(0);
22561           continue;
22562         }
22563       } else if (Op.getOpcode() == ISD::SUB) {
22564         if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
22565           Offset += -C->getZExtValue();
22566           Op = Op.getOperand(0);
22567           continue;
22568         }
22569       }
22570
22571       // Otherwise, this isn't something we can handle, reject it.
22572       return;
22573     }
22574
22575     const GlobalValue *GV = GA->getGlobal();
22576     // If we require an extra load to get this address, as in PIC mode, we
22577     // can't accept it.
22578     if (isGlobalStubReference(
22579             Subtarget->ClassifyGlobalReference(GV, DAG.getTarget())))
22580       return;
22581
22582     Result = DAG.getTargetGlobalAddress(GV, SDLoc(Op),
22583                                         GA->getValueType(0), Offset);
22584     break;
22585   }
22586   }
22587
22588   if (Result.getNode()) {
22589     Ops.push_back(Result);
22590     return;
22591   }
22592   return TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(Op, Constraint, Ops, DAG);
22593 }
22594
22595 std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*>
22596 X86TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const std::string &Constraint,
22597                                                 MVT VT) const {
22598   // First, see if this is a constraint that directly corresponds to an LLVM
22599   // register class.
22600   if (Constraint.size() == 1) {
22601     // GCC Constraint Letters
22602     switch (Constraint[0]) {
22603     default: break;
22604       // TODO: Slight differences here in allocation order and leaving
22605       // RIP in the class. Do they matter any more here than they do
22606       // in the normal allocation?
22607     case 'q':   // GENERAL_REGS in 64-bit mode, Q_REGS in 32-bit mode.
22608       if (Subtarget->is64Bit()) {
22609         if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::f32)
22610           return std::make_pair(0U, &X86::GR32RegClass);
22611         if (VT == MVT::i16)
22612           return std::make_pair(0U, &X86::GR16RegClass);
22613         if (VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1)
22614           return std::make_pair(0U, &X86::GR8RegClass);
22615         if (VT == MVT::i64 || VT == MVT::f64)
22616           return std::make_pair(0U, &X86::GR64RegClass);
22617         break;
22618       }
22619       // 32-bit fallthrough
22620     case 'Q':   // Q_REGS
22621       if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::f32)
22622         return std::make_pair(0U, &X86::GR32_ABCDRegClass);
22623       if (VT == MVT::i16)
22624         return std::make_pair(0U, &X86::GR16_ABCDRegClass);
22625       if (VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1)
22626         return std::make_pair(0U, &X86::GR8_ABCD_LRegClass);
22627       if (VT == MVT::i64)
22628         return std::make_pair(0U, &X86::GR64_ABCDRegClass);
22629       break;
22630     case 'r':   // GENERAL_REGS
22631     case 'l':   // INDEX_REGS
22632       if (VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1)
22633         return std::make_pair(0U, &X86::GR8RegClass);
22634       if (VT == MVT::i16)
22635         return std::make_pair(0U, &X86::GR16RegClass);
22636       if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::f32 || !Subtarget->is64Bit())
22637         return std::make_pair(0U, &X86::GR32RegClass);
22638       return std::make_pair(0U, &X86::GR64RegClass);
22639     case 'R':   // LEGACY_REGS
22640       if (VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1)
22641         return std::make_pair(0U, &X86::GR8_NOREXRegClass);
22642       if (VT == MVT::i16)
22643         return std::make_pair(0U, &X86::GR16_NOREXRegClass);
22644       if (VT == MVT::i32 || !Subtarget->is64Bit())
22645         return std::make_pair(0U, &X86::GR32_NOREXRegClass);
22646       return std::make_pair(0U, &X86::GR64_NOREXRegClass);
22647     case 'f':  // FP Stack registers.
22648       // If SSE is enabled for this VT, use f80 to ensure the isel moves the
22649       // value to the correct fpstack register class.
22650       if (VT == MVT::f32 && !isScalarFPTypeInSSEReg(VT))
22651         return std::make_pair(0U, &X86::RFP32RegClass);
22652       if (VT == MVT::f64 && !isScalarFPTypeInSSEReg(VT))
22653         return std::make_pair(0U, &X86::RFP64RegClass);
22654       return std::make_pair(0U, &X86::RFP80RegClass);
22655     case 'y':   // MMX_REGS if MMX allowed.
22656       if (!Subtarget->hasMMX()) break;
22657       return std::make_pair(0U, &X86::VR64RegClass);
22658     case 'Y':   // SSE_REGS if SSE2 allowed
22659       if (!Subtarget->hasSSE2()) break;
22660       // FALL THROUGH.
22661     case 'x':   // SSE_REGS if SSE1 allowed or AVX_REGS if AVX allowed
22662       if (!Subtarget->hasSSE1()) break;
22663
22664       switch (VT.SimpleTy) {
22665       default: break;
22666       // Scalar SSE types.
22667       case MVT::f32:
22668       case MVT::i32:
22669         return std::make_pair(0U, &X86::FR32RegClass);
22670       case MVT::f64:
22671       case MVT::i64:
22672         return std::make_pair(0U, &X86::FR64RegClass);
22673       // Vector types.
22674       case MVT::v16i8:
22675       case MVT::v8i16:
22676       case MVT::v4i32:
22677       case MVT::v2i64:
22678       case MVT::v4f32:
22679       case MVT::v2f64:
22680         return std::make_pair(0U, &X86::VR128RegClass);
22681       // AVX types.
22682       case MVT::v32i8:
22683       case MVT::v16i16:
22684       case MVT::v8i32:
22685       case MVT::v4i64:
22686       case MVT::v8f32:
22687       case MVT::v4f64:
22688         return std::make_pair(0U, &X86::VR256RegClass);
22689       case MVT::v8f64:
22690       case MVT::v16f32:
22691       case MVT::v16i32:
22692       case MVT::v8i64:
22693         return std::make_pair(0U, &X86::VR512RegClass);
22694       }
22695       break;
22696     }
22697   }
22698
22699   // Use the default implementation in TargetLowering to convert the register
22700   // constraint into a member of a register class.
22701   std::pair<unsigned, const TargetRegisterClass*> Res;
22702   Res = TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(Constraint, VT);
22703
22704   // Not found as a standard register?
22705   if (!Res.second) {
22706     // Map st(0) -> st(7) -> ST0
22707     if (Constraint.size() == 7 && Constraint[0] == '{' &&
22708         tolower(Constraint[1]) == 's' &&
22709         tolower(Constraint[2]) == 't' &&
22710         Constraint[3] == '(' &&
22711         (Constraint[4] >= '0' && Constraint[4] <= '7') &&
22712         Constraint[5] == ')' &&
22713         Constraint[6] == '}') {
22714
22715       Res.first = X86::ST0+Constraint[4]-'0';
22716       Res.second = &X86::RFP80RegClass;
22717       return Res;
22718     }
22719
22720     // GCC allows "st(0)" to be called just plain "st".
22721     if (StringRef("{st}").equals_lower(Constraint)) {
22722       Res.first = X86::ST0;
22723       Res.second = &X86::RFP80RegClass;
22724       return Res;
22725     }
22726
22727     // flags -> EFLAGS
22728     if (StringRef("{flags}").equals_lower(Constraint)) {
22729       Res.first = X86::EFLAGS;
22730       Res.second = &X86::CCRRegClass;
22731       return Res;
22732     }
22733
22734     // 'A' means EAX + EDX.
22735     if (Constraint == "A") {
22736       Res.first = X86::EAX;
22737       Res.second = &X86::GR32_ADRegClass;
22738       return Res;
22739     }
22740     return Res;
22741   }
22742
22743   // Otherwise, check to see if this is a register class of the wrong value
22744   // type.  For example, we want to map "{ax},i32" -> {eax}, we don't want it to
22745   // turn into {ax},{dx}.
22746   if (Res.second->hasType(VT))
22747     return Res;   // Correct type already, nothing to do.
22748
22749   // All of the single-register GCC register classes map their values onto
22750   // 16-bit register pieces "ax","dx","cx","bx","si","di","bp","sp".  If we
22751   // really want an 8-bit or 32-bit register, map to the appropriate register
22752   // class and return the appropriate register.
22753   if (Res.second == &X86::GR16RegClass) {
22754     if (VT == MVT::i8 || VT == MVT::i1) {
22755       unsigned DestReg = 0;
22756       switch (Res.first) {
22757       default: break;
22758       case X86::AX: DestReg = X86::AL; break;
22759       case X86::DX: DestReg = X86::DL; break;
22760       case X86::CX: DestReg = X86::CL; break;
22761       case X86::BX: DestReg = X86::BL; break;
22762       }
22763       if (DestReg) {
22764         Res.first = DestReg;
22765         Res.second = &X86::GR8RegClass;
22766       }
22767     } else if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::f32) {
22768       unsigned DestReg = 0;
22769       switch (Res.first) {
22770       default: break;
22771       case X86::AX: DestReg = X86::EAX; break;
22772       case X86::DX: DestReg = X86::EDX; break;
22773       case X86::CX: DestReg = X86::ECX; break;
22774       case X86::BX: DestReg = X86::EBX; break;
22775       case X86::SI: DestReg = X86::ESI; break;
22776       case X86::DI: DestReg = X86::EDI; break;
22777       case X86::BP: DestReg = X86::EBP; break;
22778       case X86::SP: DestReg = X86::ESP; break;
22779       }
22780       if (DestReg) {
22781         Res.first = DestReg;
22782         Res.second = &X86::GR32RegClass;
22783       }
22784     } else if (VT == MVT::i64 || VT == MVT::f64) {
22785       unsigned DestReg = 0;
22786       switch (Res.first) {
22787       default: break;
22788       case X86::AX: DestReg = X86::RAX; break;
22789       case X86::DX: DestReg = X86::RDX; break;
22790       case X86::CX: DestReg = X86::RCX; break;
22791       case X86::BX: DestReg = X86::RBX; break;
22792       case X86::SI: DestReg = X86::RSI; break;
22793       case X86::DI: DestReg = X86::RDI; break;
22794       case X86::BP: DestReg = X86::RBP; break;
22795       case X86::SP: DestReg = X86::RSP; break;
22796       }
22797       if (DestReg) {
22798         Res.first = DestReg;
22799         Res.second = &X86::GR64RegClass;
22800       }
22801     }
22802   } else if (Res.second == &X86::FR32RegClass ||
22803              Res.second == &X86::FR64RegClass ||
22804              Res.second == &X86::VR128RegClass ||
22805              Res.second == &X86::VR256RegClass ||
22806              Res.second == &X86::FR32XRegClass ||
22807              Res.second == &X86::FR64XRegClass ||
22808              Res.second == &X86::VR128XRegClass ||
22809              Res.second == &X86::VR256XRegClass ||
22810              Res.second == &X86::VR512RegClass) {
22811     // Handle references to XMM physical registers that got mapped into the
22812     // wrong class.  This can happen with constraints like {xmm0} where the
22813     // target independent register mapper will just pick the first match it can
22814     // find, ignoring the required type.
22815
22816     if (VT == MVT::f32 || VT == MVT::i32)
22817       Res.second = &X86::FR32RegClass;
22818     else if (VT == MVT::f64 || VT == MVT::i64)
22819       Res.second = &X86::FR64RegClass;
22820     else if (X86::VR128RegClass.hasType(VT))
22821       Res.second = &X86::VR128RegClass;
22822     else if (X86::VR256RegClass.hasType(VT))
22823       Res.second = &X86::VR256RegClass;
22824     else if (X86::VR512RegClass.hasType(VT))
22825       Res.second = &X86::VR512RegClass;
22826   }
22827
22828   return Res;
22829 }
22830
22831 int X86TargetLowering::getScalingFactorCost(const AddrMode &AM,
22832                                             Type *Ty) const {
22833   // Scaling factors are not free at all.
22834   // An indexed folded instruction, i.e., inst (reg1, reg2, scale),
22835   // will take 2 allocations in the out of order engine instead of 1
22836   // for plain addressing mode, i.e. inst (reg1).
22837   // E.g.,
22838   // vaddps (%rsi,%drx), %ymm0, %ymm1
22839   // Requires two allocations (one for the load, one for the computation)
22840   // whereas:
22841   // vaddps (%rsi), %ymm0, %ymm1
22842   // Requires just 1 allocation, i.e., freeing allocations for other operations
22843   // and having less micro operations to execute.
22844   //
22845   // For some X86 architectures, this is even worse because for instance for
22846   // stores, the complex addressing mode forces the instruction to use the
22847   // "load" ports instead of the dedicated "store" port.
22848   // E.g., on Haswell:
22849   // vmovaps %ymm1, (%r8, %rdi) can use port 2 or 3.
22850   // vmovaps %ymm1, (%r8) can use port 2, 3, or 7.   
22851   if (isLegalAddressingMode(AM, Ty))
22852     // Scale represents reg2 * scale, thus account for 1
22853     // as soon as we use a second register.
22854     return AM.Scale != 0;
22855   return -1;
22856 }
22857
22858 bool X86TargetLowering::isTargetFTOL() const {
22859   return Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC() && !Subtarget->is64Bit();
22860 }