]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/lib/CodeGen/TargetLoweringBase.cpp
Merge ^/head r317281 through r317502.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / lib / CodeGen / TargetLoweringBase.cpp
1 //===-- TargetLoweringBase.cpp - Implement the TargetLoweringBase class ---===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements the TargetLoweringBase class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
15 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/Triple.h"
19 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/StackMaps.h"
25 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
26 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
27 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
28 #include "llvm/IR/Mangler.h"
29 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCContext.h"
31 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
32 #include "llvm/Support/BranchProbability.h"
33 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
34 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
35 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
36 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
37 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
38 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
39 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
40 #include <cctype>
41 using namespace llvm;
42
43 static cl::opt<bool> JumpIsExpensiveOverride(
44     "jump-is-expensive", cl::init(false),
45     cl::desc("Do not create extra branches to split comparison logic."),
46     cl::Hidden);
47
48 static cl::opt<unsigned> MinimumJumpTableEntries
49   ("min-jump-table-entries", cl::init(4), cl::Hidden,
50    cl::desc("Set minimum number of entries to use a jump table."));
51
52 static cl::opt<unsigned> MaximumJumpTableSize
53   ("max-jump-table-size", cl::init(0), cl::Hidden,
54    cl::desc("Set maximum size of jump tables; zero for no limit."));
55
56 // Although this default value is arbitrary, it is not random. It is assumed
57 // that a condition that evaluates the same way by a higher percentage than this
58 // is best represented as control flow. Therefore, the default value N should be
59 // set such that the win from N% correct executions is greater than the loss
60 // from (100 - N)% mispredicted executions for the majority of intended targets.
61 static cl::opt<int> MinPercentageForPredictableBranch(
62     "min-predictable-branch", cl::init(99),
63     cl::desc("Minimum percentage (0-100) that a condition must be either true "
64              "or false to assume that the condition is predictable"),
65     cl::Hidden);
66
67 /// InitLibcallNames - Set default libcall names.
68 ///
69 static void InitLibcallNames(const char **Names, const Triple &TT) {
70   Names[RTLIB::SHL_I16] = "__ashlhi3";
71   Names[RTLIB::SHL_I32] = "__ashlsi3";
72   Names[RTLIB::SHL_I64] = "__ashldi3";
73   Names[RTLIB::SHL_I128] = "__ashlti3";
74   Names[RTLIB::SRL_I16] = "__lshrhi3";
75   Names[RTLIB::SRL_I32] = "__lshrsi3";
76   Names[RTLIB::SRL_I64] = "__lshrdi3";
77   Names[RTLIB::SRL_I128] = "__lshrti3";
78   Names[RTLIB::SRA_I16] = "__ashrhi3";
79   Names[RTLIB::SRA_I32] = "__ashrsi3";
80   Names[RTLIB::SRA_I64] = "__ashrdi3";
81   Names[RTLIB::SRA_I128] = "__ashrti3";
82   Names[RTLIB::MUL_I8] = "__mulqi3";
83   Names[RTLIB::MUL_I16] = "__mulhi3";
84   Names[RTLIB::MUL_I32] = "__mulsi3";
85   Names[RTLIB::MUL_I64] = "__muldi3";
86   Names[RTLIB::MUL_I128] = "__multi3";
87   Names[RTLIB::MULO_I32] = "__mulosi4";
88   Names[RTLIB::MULO_I64] = "__mulodi4";
89   Names[RTLIB::MULO_I128] = "__muloti4";
90   Names[RTLIB::SDIV_I8] = "__divqi3";
91   Names[RTLIB::SDIV_I16] = "__divhi3";
92   Names[RTLIB::SDIV_I32] = "__divsi3";
93   Names[RTLIB::SDIV_I64] = "__divdi3";
94   Names[RTLIB::SDIV_I128] = "__divti3";
95   Names[RTLIB::UDIV_I8] = "__udivqi3";
96   Names[RTLIB::UDIV_I16] = "__udivhi3";
97   Names[RTLIB::UDIV_I32] = "__udivsi3";
98   Names[RTLIB::UDIV_I64] = "__udivdi3";
99   Names[RTLIB::UDIV_I128] = "__udivti3";
100   Names[RTLIB::SREM_I8] = "__modqi3";
101   Names[RTLIB::SREM_I16] = "__modhi3";
102   Names[RTLIB::SREM_I32] = "__modsi3";
103   Names[RTLIB::SREM_I64] = "__moddi3";
104   Names[RTLIB::SREM_I128] = "__modti3";
105   Names[RTLIB::UREM_I8] = "__umodqi3";
106   Names[RTLIB::UREM_I16] = "__umodhi3";
107   Names[RTLIB::UREM_I32] = "__umodsi3";
108   Names[RTLIB::UREM_I64] = "__umoddi3";
109   Names[RTLIB::UREM_I128] = "__umodti3";
110
111   Names[RTLIB::NEG_I32] = "__negsi2";
112   Names[RTLIB::NEG_I64] = "__negdi2";
113   Names[RTLIB::ADD_F32] = "__addsf3";
114   Names[RTLIB::ADD_F64] = "__adddf3";
115   Names[RTLIB::ADD_F80] = "__addxf3";
116   Names[RTLIB::ADD_F128] = "__addtf3";
117   Names[RTLIB::ADD_PPCF128] = "__gcc_qadd";
118   Names[RTLIB::SUB_F32] = "__subsf3";
119   Names[RTLIB::SUB_F64] = "__subdf3";
120   Names[RTLIB::SUB_F80] = "__subxf3";
121   Names[RTLIB::SUB_F128] = "__subtf3";
122   Names[RTLIB::SUB_PPCF128] = "__gcc_qsub";
123   Names[RTLIB::MUL_F32] = "__mulsf3";
124   Names[RTLIB::MUL_F64] = "__muldf3";
125   Names[RTLIB::MUL_F80] = "__mulxf3";
126   Names[RTLIB::MUL_F128] = "__multf3";
127   Names[RTLIB::MUL_PPCF128] = "__gcc_qmul";
128   Names[RTLIB::DIV_F32] = "__divsf3";
129   Names[RTLIB::DIV_F64] = "__divdf3";
130   Names[RTLIB::DIV_F80] = "__divxf3";
131   Names[RTLIB::DIV_F128] = "__divtf3";
132   Names[RTLIB::DIV_PPCF128] = "__gcc_qdiv";
133   Names[RTLIB::REM_F32] = "fmodf";
134   Names[RTLIB::REM_F64] = "fmod";
135   Names[RTLIB::REM_F80] = "fmodl";
136   Names[RTLIB::REM_F128] = "fmodl";
137   Names[RTLIB::REM_PPCF128] = "fmodl";
138   Names[RTLIB::FMA_F32] = "fmaf";
139   Names[RTLIB::FMA_F64] = "fma";
140   Names[RTLIB::FMA_F80] = "fmal";
141   Names[RTLIB::FMA_F128] = "fmal";
142   Names[RTLIB::FMA_PPCF128] = "fmal";
143   Names[RTLIB::POWI_F32] = "__powisf2";
144   Names[RTLIB::POWI_F64] = "__powidf2";
145   Names[RTLIB::POWI_F80] = "__powixf2";
146   Names[RTLIB::POWI_F128] = "__powitf2";
147   Names[RTLIB::POWI_PPCF128] = "__powitf2";
148   Names[RTLIB::SQRT_F32] = "sqrtf";
149   Names[RTLIB::SQRT_F64] = "sqrt";
150   Names[RTLIB::SQRT_F80] = "sqrtl";
151   Names[RTLIB::SQRT_F128] = "sqrtl";
152   Names[RTLIB::SQRT_PPCF128] = "sqrtl";
153   Names[RTLIB::LOG_F32] = "logf";
154   Names[RTLIB::LOG_F64] = "log";
155   Names[RTLIB::LOG_F80] = "logl";
156   Names[RTLIB::LOG_F128] = "logl";
157   Names[RTLIB::LOG_PPCF128] = "logl";
158   Names[RTLIB::LOG2_F32] = "log2f";
159   Names[RTLIB::LOG2_F64] = "log2";
160   Names[RTLIB::LOG2_F80] = "log2l";
161   Names[RTLIB::LOG2_F128] = "log2l";
162   Names[RTLIB::LOG2_PPCF128] = "log2l";
163   Names[RTLIB::LOG10_F32] = "log10f";
164   Names[RTLIB::LOG10_F64] = "log10";
165   Names[RTLIB::LOG10_F80] = "log10l";
166   Names[RTLIB::LOG10_F128] = "log10l";
167   Names[RTLIB::LOG10_PPCF128] = "log10l";
168   Names[RTLIB::EXP_F32] = "expf";
169   Names[RTLIB::EXP_F64] = "exp";
170   Names[RTLIB::EXP_F80] = "expl";
171   Names[RTLIB::EXP_F128] = "expl";
172   Names[RTLIB::EXP_PPCF128] = "expl";
173   Names[RTLIB::EXP2_F32] = "exp2f";
174   Names[RTLIB::EXP2_F64] = "exp2";
175   Names[RTLIB::EXP2_F80] = "exp2l";
176   Names[RTLIB::EXP2_F128] = "exp2l";
177   Names[RTLIB::EXP2_PPCF128] = "exp2l";
178   Names[RTLIB::SIN_F32] = "sinf";
179   Names[RTLIB::SIN_F64] = "sin";
180   Names[RTLIB::SIN_F80] = "sinl";
181   Names[RTLIB::SIN_F128] = "sinl";
182   Names[RTLIB::SIN_PPCF128] = "sinl";
183   Names[RTLIB::COS_F32] = "cosf";
184   Names[RTLIB::COS_F64] = "cos";
185   Names[RTLIB::COS_F80] = "cosl";
186   Names[RTLIB::COS_F128] = "cosl";
187   Names[RTLIB::COS_PPCF128] = "cosl";
188   Names[RTLIB::POW_F32] = "powf";
189   Names[RTLIB::POW_F64] = "pow";
190   Names[RTLIB::POW_F80] = "powl";
191   Names[RTLIB::POW_F128] = "powl";
192   Names[RTLIB::POW_PPCF128] = "powl";
193   Names[RTLIB::CEIL_F32] = "ceilf";
194   Names[RTLIB::CEIL_F64] = "ceil";
195   Names[RTLIB::CEIL_F80] = "ceill";
196   Names[RTLIB::CEIL_F128] = "ceill";
197   Names[RTLIB::CEIL_PPCF128] = "ceill";
198   Names[RTLIB::TRUNC_F32] = "truncf";
199   Names[RTLIB::TRUNC_F64] = "trunc";
200   Names[RTLIB::TRUNC_F80] = "truncl";
201   Names[RTLIB::TRUNC_F128] = "truncl";
202   Names[RTLIB::TRUNC_PPCF128] = "truncl";
203   Names[RTLIB::RINT_F32] = "rintf";
204   Names[RTLIB::RINT_F64] = "rint";
205   Names[RTLIB::RINT_F80] = "rintl";
206   Names[RTLIB::RINT_F128] = "rintl";
207   Names[RTLIB::RINT_PPCF128] = "rintl";
208   Names[RTLIB::NEARBYINT_F32] = "nearbyintf";
209   Names[RTLIB::NEARBYINT_F64] = "nearbyint";
210   Names[RTLIB::NEARBYINT_F80] = "nearbyintl";
211   Names[RTLIB::NEARBYINT_F128] = "nearbyintl";
212   Names[RTLIB::NEARBYINT_PPCF128] = "nearbyintl";
213   Names[RTLIB::ROUND_F32] = "roundf";
214   Names[RTLIB::ROUND_F64] = "round";
215   Names[RTLIB::ROUND_F80] = "roundl";
216   Names[RTLIB::ROUND_F128] = "roundl";
217   Names[RTLIB::ROUND_PPCF128] = "roundl";
218   Names[RTLIB::FLOOR_F32] = "floorf";
219   Names[RTLIB::FLOOR_F64] = "floor";
220   Names[RTLIB::FLOOR_F80] = "floorl";
221   Names[RTLIB::FLOOR_F128] = "floorl";
222   Names[RTLIB::FLOOR_PPCF128] = "floorl";
223   Names[RTLIB::FMIN_F32] = "fminf";
224   Names[RTLIB::FMIN_F64] = "fmin";
225   Names[RTLIB::FMIN_F80] = "fminl";
226   Names[RTLIB::FMIN_F128] = "fminl";
227   Names[RTLIB::FMIN_PPCF128] = "fminl";
228   Names[RTLIB::FMAX_F32] = "fmaxf";
229   Names[RTLIB::FMAX_F64] = "fmax";
230   Names[RTLIB::FMAX_F80] = "fmaxl";
231   Names[RTLIB::FMAX_F128] = "fmaxl";
232   Names[RTLIB::FMAX_PPCF128] = "fmaxl";
233   Names[RTLIB::ROUND_F32] = "roundf";
234   Names[RTLIB::ROUND_F64] = "round";
235   Names[RTLIB::ROUND_F80] = "roundl";
236   Names[RTLIB::ROUND_F128] = "roundl";
237   Names[RTLIB::ROUND_PPCF128] = "roundl";
238   Names[RTLIB::COPYSIGN_F32] = "copysignf";
239   Names[RTLIB::COPYSIGN_F64] = "copysign";
240   Names[RTLIB::COPYSIGN_F80] = "copysignl";
241   Names[RTLIB::COPYSIGN_F128] = "copysignl";
242   Names[RTLIB::COPYSIGN_PPCF128] = "copysignl";
243   Names[RTLIB::FPEXT_F32_PPCF128] = "__gcc_stoq";
244   Names[RTLIB::FPEXT_F64_PPCF128] = "__gcc_dtoq";
245   Names[RTLIB::FPEXT_F64_F128] = "__extenddftf2";
246   Names[RTLIB::FPEXT_F32_F128] = "__extendsftf2";
247   Names[RTLIB::FPEXT_F32_F64] = "__extendsfdf2";
248   if (TT.isOSDarwin()) {
249     // For f16/f32 conversions, Darwin uses the standard naming scheme, instead
250     // of the gnueabi-style __gnu_*_ieee.
251     // FIXME: What about other targets?
252     Names[RTLIB::FPEXT_F16_F32] = "__extendhfsf2";
253     Names[RTLIB::FPROUND_F32_F16] = "__truncsfhf2";
254   } else {
255     Names[RTLIB::FPEXT_F16_F32] = "__gnu_h2f_ieee";
256     Names[RTLIB::FPROUND_F32_F16] = "__gnu_f2h_ieee";
257   }
258   Names[RTLIB::FPROUND_F64_F16] = "__truncdfhf2";
259   Names[RTLIB::FPROUND_F80_F16] = "__truncxfhf2";
260   Names[RTLIB::FPROUND_F128_F16] = "__trunctfhf2";
261   Names[RTLIB::FPROUND_PPCF128_F16] = "__trunctfhf2";
262   Names[RTLIB::FPROUND_F64_F32] = "__truncdfsf2";
263   Names[RTLIB::FPROUND_F80_F32] = "__truncxfsf2";
264   Names[RTLIB::FPROUND_F128_F32] = "__trunctfsf2";
265   Names[RTLIB::FPROUND_PPCF128_F32] = "__gcc_qtos";
266   Names[RTLIB::FPROUND_F80_F64] = "__truncxfdf2";
267   Names[RTLIB::FPROUND_F128_F64] = "__trunctfdf2";
268   Names[RTLIB::FPROUND_PPCF128_F64] = "__gcc_qtod";
269   Names[RTLIB::FPTOSINT_F32_I32] = "__fixsfsi";
270   Names[RTLIB::FPTOSINT_F32_I64] = "__fixsfdi";
271   Names[RTLIB::FPTOSINT_F32_I128] = "__fixsfti";
272   Names[RTLIB::FPTOSINT_F64_I32] = "__fixdfsi";
273   Names[RTLIB::FPTOSINT_F64_I64] = "__fixdfdi";
274   Names[RTLIB::FPTOSINT_F64_I128] = "__fixdfti";
275   Names[RTLIB::FPTOSINT_F80_I32] = "__fixxfsi";
276   Names[RTLIB::FPTOSINT_F80_I64] = "__fixxfdi";
277   Names[RTLIB::FPTOSINT_F80_I128] = "__fixxfti";
278   Names[RTLIB::FPTOSINT_F128_I32] = "__fixtfsi";
279   Names[RTLIB::FPTOSINT_F128_I64] = "__fixtfdi";
280   Names[RTLIB::FPTOSINT_F128_I128] = "__fixtfti";
281   Names[RTLIB::FPTOSINT_PPCF128_I32] = "__gcc_qtou";
282   Names[RTLIB::FPTOSINT_PPCF128_I64] = "__fixtfdi";
283   Names[RTLIB::FPTOSINT_PPCF128_I128] = "__fixtfti";
284   Names[RTLIB::FPTOUINT_F32_I32] = "__fixunssfsi";
285   Names[RTLIB::FPTOUINT_F32_I64] = "__fixunssfdi";
286   Names[RTLIB::FPTOUINT_F32_I128] = "__fixunssfti";
287   Names[RTLIB::FPTOUINT_F64_I32] = "__fixunsdfsi";
288   Names[RTLIB::FPTOUINT_F64_I64] = "__fixunsdfdi";
289   Names[RTLIB::FPTOUINT_F64_I128] = "__fixunsdfti";
290   Names[RTLIB::FPTOUINT_F80_I32] = "__fixunsxfsi";
291   Names[RTLIB::FPTOUINT_F80_I64] = "__fixunsxfdi";
292   Names[RTLIB::FPTOUINT_F80_I128] = "__fixunsxfti";
293   Names[RTLIB::FPTOUINT_F128_I32] = "__fixunstfsi";
294   Names[RTLIB::FPTOUINT_F128_I64] = "__fixunstfdi";
295   Names[RTLIB::FPTOUINT_F128_I128] = "__fixunstfti";
296   Names[RTLIB::FPTOUINT_PPCF128_I32] = "__fixunstfsi";
297   Names[RTLIB::FPTOUINT_PPCF128_I64] = "__fixunstfdi";
298   Names[RTLIB::FPTOUINT_PPCF128_I128] = "__fixunstfti";
299   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F32] = "__floatsisf";
300   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F64] = "__floatsidf";
301   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F80] = "__floatsixf";
302   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_F128] = "__floatsitf";
303   Names[RTLIB::SINTTOFP_I32_PPCF128] = "__gcc_itoq";
304   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F32] = "__floatdisf";
305   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F64] = "__floatdidf";
306   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F80] = "__floatdixf";
307   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_F128] = "__floatditf";
308   Names[RTLIB::SINTTOFP_I64_PPCF128] = "__floatditf";
309   Names[RTLIB::SINTTOFP_I128_F32] = "__floattisf";
310   Names[RTLIB::SINTTOFP_I128_F64] = "__floattidf";
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358   Names[RTLIB::O_F64] = "__unorddf2";
359   Names[RTLIB::O_F128] = "__unordtf2";
360   Names[RTLIB::O_PPCF128] = "__gcc_qunord";
361   Names[RTLIB::MEMCPY] = "memcpy";
362   Names[RTLIB::MEMMOVE] = "memmove";
363   Names[RTLIB::MEMSET] = "memset";
364   Names[RTLIB::MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_1] = "__llvm_memcpy_element_atomic_1";
365   Names[RTLIB::MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_2] = "__llvm_memcpy_element_atomic_2";
366   Names[RTLIB::MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_4] = "__llvm_memcpy_element_atomic_4";
367   Names[RTLIB::MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_8] = "__llvm_memcpy_element_atomic_8";
368   Names[RTLIB::MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_16] = "__llvm_memcpy_element_atomic_16";
369   Names[RTLIB::UNWIND_RESUME] = "_Unwind_Resume";
370   Names[RTLIB::SYNC_VAL_COMPARE_AND_SWAP_1] = "__sync_val_compare_and_swap_1";
371   Names[RTLIB::SYNC_VAL_COMPARE_AND_SWAP_2] = "__sync_val_compare_and_swap_2";
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373   Names[RTLIB::SYNC_VAL_COMPARE_AND_SWAP_8] = "__sync_val_compare_and_swap_8";
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375   Names[RTLIB::SYNC_LOCK_TEST_AND_SET_1] = "__sync_lock_test_and_set_1";
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400   Names[RTLIB::SYNC_FETCH_AND_XOR_1] = "__sync_fetch_and_xor_1";
401   Names[RTLIB::SYNC_FETCH_AND_XOR_2] = "__sync_fetch_and_xor_2";
402   Names[RTLIB::SYNC_FETCH_AND_XOR_4] = "__sync_fetch_and_xor_4";
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425   Names[RTLIB::SYNC_FETCH_AND_UMIN_1] = "__sync_fetch_and_umin_1";
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428   Names[RTLIB::SYNC_FETCH_AND_UMIN_8] = "__sync_fetch_and_umin_8";
429   Names[RTLIB::SYNC_FETCH_AND_UMIN_16] = "__sync_fetch_and_umin_16";
430
431   Names[RTLIB::ATOMIC_LOAD] = "__atomic_load";
432   Names[RTLIB::ATOMIC_LOAD_1] = "__atomic_load_1";
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437
438   Names[RTLIB::ATOMIC_STORE] = "__atomic_store";
439   Names[RTLIB::ATOMIC_STORE_1] = "__atomic_store_1";
440   Names[RTLIB::ATOMIC_STORE_2] = "__atomic_store_2";
441   Names[RTLIB::ATOMIC_STORE_4] = "__atomic_store_4";
442   Names[RTLIB::ATOMIC_STORE_8] = "__atomic_store_8";
443   Names[RTLIB::ATOMIC_STORE_16] = "__atomic_store_16";
444
445   Names[RTLIB::ATOMIC_EXCHANGE] = "__atomic_exchange";
446   Names[RTLIB::ATOMIC_EXCHANGE_1] = "__atomic_exchange_1";
447   Names[RTLIB::ATOMIC_EXCHANGE_2] = "__atomic_exchange_2";
448   Names[RTLIB::ATOMIC_EXCHANGE_4] = "__atomic_exchange_4";
449   Names[RTLIB::ATOMIC_EXCHANGE_8] = "__atomic_exchange_8";
450   Names[RTLIB::ATOMIC_EXCHANGE_16] = "__atomic_exchange_16";
451
452   Names[RTLIB::ATOMIC_COMPARE_EXCHANGE] = "__atomic_compare_exchange";
453   Names[RTLIB::ATOMIC_COMPARE_EXCHANGE_1] = "__atomic_compare_exchange_1";
454   Names[RTLIB::ATOMIC_COMPARE_EXCHANGE_2] = "__atomic_compare_exchange_2";
455   Names[RTLIB::ATOMIC_COMPARE_EXCHANGE_4] = "__atomic_compare_exchange_4";
456   Names[RTLIB::ATOMIC_COMPARE_EXCHANGE_8] = "__atomic_compare_exchange_8";
457   Names[RTLIB::ATOMIC_COMPARE_EXCHANGE_16] = "__atomic_compare_exchange_16";
458
459   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_ADD_1] = "__atomic_fetch_add_1";
460   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_ADD_2] = "__atomic_fetch_add_2";
461   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_ADD_4] = "__atomic_fetch_add_4";
462   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_ADD_8] = "__atomic_fetch_add_8";
463   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_ADD_16] = "__atomic_fetch_add_16";
464   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_SUB_1] = "__atomic_fetch_sub_1";
465   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_SUB_2] = "__atomic_fetch_sub_2";
466   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_SUB_4] = "__atomic_fetch_sub_4";
467   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_SUB_8] = "__atomic_fetch_sub_8";
468   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_SUB_16] = "__atomic_fetch_sub_16";
469   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_AND_1] = "__atomic_fetch_and_1";
470   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_AND_2] = "__atomic_fetch_and_2";
471   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_AND_4] = "__atomic_fetch_and_4";
472   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_AND_8] = "__atomic_fetch_and_8";
473   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_AND_16] = "__atomic_fetch_and_16";
474   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_OR_1] = "__atomic_fetch_or_1";
475   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_OR_2] = "__atomic_fetch_or_2";
476   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_OR_4] = "__atomic_fetch_or_4";
477   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_OR_8] = "__atomic_fetch_or_8";
478   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_OR_16] = "__atomic_fetch_or_16";
479   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_XOR_1] = "__atomic_fetch_xor_1";
480   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_XOR_2] = "__atomic_fetch_xor_2";
481   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_XOR_4] = "__atomic_fetch_xor_4";
482   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_XOR_8] = "__atomic_fetch_xor_8";
483   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_XOR_16] = "__atomic_fetch_xor_16";
484   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_NAND_1] = "__atomic_fetch_nand_1";
485   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_NAND_2] = "__atomic_fetch_nand_2";
486   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_NAND_4] = "__atomic_fetch_nand_4";
487   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_NAND_8] = "__atomic_fetch_nand_8";
488   Names[RTLIB::ATOMIC_FETCH_NAND_16] = "__atomic_fetch_nand_16";
489
490   if (TT.isGNUEnvironment()) {
491     Names[RTLIB::SINCOS_F32] = "sincosf";
492     Names[RTLIB::SINCOS_F64] = "sincos";
493     Names[RTLIB::SINCOS_F80] = "sincosl";
494     Names[RTLIB::SINCOS_F128] = "sincosl";
495     Names[RTLIB::SINCOS_PPCF128] = "sincosl";
496   }
497
498   if (!TT.isOSOpenBSD()) {
499     Names[RTLIB::STACKPROTECTOR_CHECK_FAIL] = "__stack_chk_fail";
500   }
501
502   Names[RTLIB::DEOPTIMIZE] = "__llvm_deoptimize";
503 }
504
505 /// Set default libcall CallingConvs.
506 static void InitLibcallCallingConvs(CallingConv::ID *CCs) {
507   for (int LC = 0; LC < RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL; ++LC)
508     CCs[LC] = CallingConv::C;
509 }
510
511 /// getFPEXT - Return the FPEXT_*_* value for the given types, or
512 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
513 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPEXT(EVT OpVT, EVT RetVT) {
514   if (OpVT == MVT::f16) {
515     if (RetVT == MVT::f32)
516       return FPEXT_F16_F32;
517   } else if (OpVT == MVT::f32) {
518     if (RetVT == MVT::f64)
519       return FPEXT_F32_F64;
520     if (RetVT == MVT::f128)
521       return FPEXT_F32_F128;
522     if (RetVT == MVT::ppcf128)
523       return FPEXT_F32_PPCF128;
524   } else if (OpVT == MVT::f64) {
525     if (RetVT == MVT::f128)
526       return FPEXT_F64_F128;
527     else if (RetVT == MVT::ppcf128)
528       return FPEXT_F64_PPCF128;
529   }
530
531   return UNKNOWN_LIBCALL;
532 }
533
534 /// getFPROUND - Return the FPROUND_*_* value for the given types, or
535 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
536 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPROUND(EVT OpVT, EVT RetVT) {
537   if (RetVT == MVT::f16) {
538     if (OpVT == MVT::f32)
539       return FPROUND_F32_F16;
540     if (OpVT == MVT::f64)
541       return FPROUND_F64_F16;
542     if (OpVT == MVT::f80)
543       return FPROUND_F80_F16;
544     if (OpVT == MVT::f128)
545       return FPROUND_F128_F16;
546     if (OpVT == MVT::ppcf128)
547       return FPROUND_PPCF128_F16;
548   } else if (RetVT == MVT::f32) {
549     if (OpVT == MVT::f64)
550       return FPROUND_F64_F32;
551     if (OpVT == MVT::f80)
552       return FPROUND_F80_F32;
553     if (OpVT == MVT::f128)
554       return FPROUND_F128_F32;
555     if (OpVT == MVT::ppcf128)
556       return FPROUND_PPCF128_F32;
557   } else if (RetVT == MVT::f64) {
558     if (OpVT == MVT::f80)
559       return FPROUND_F80_F64;
560     if (OpVT == MVT::f128)
561       return FPROUND_F128_F64;
562     if (OpVT == MVT::ppcf128)
563       return FPROUND_PPCF128_F64;
564   }
565
566   return UNKNOWN_LIBCALL;
567 }
568
569 /// getFPTOSINT - Return the FPTOSINT_*_* value for the given types, or
570 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
571 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPTOSINT(EVT OpVT, EVT RetVT) {
572   if (OpVT == MVT::f32) {
573     if (RetVT == MVT::i32)
574       return FPTOSINT_F32_I32;
575     if (RetVT == MVT::i64)
576       return FPTOSINT_F32_I64;
577     if (RetVT == MVT::i128)
578       return FPTOSINT_F32_I128;
579   } else if (OpVT == MVT::f64) {
580     if (RetVT == MVT::i32)
581       return FPTOSINT_F64_I32;
582     if (RetVT == MVT::i64)
583       return FPTOSINT_F64_I64;
584     if (RetVT == MVT::i128)
585       return FPTOSINT_F64_I128;
586   } else if (OpVT == MVT::f80) {
587     if (RetVT == MVT::i32)
588       return FPTOSINT_F80_I32;
589     if (RetVT == MVT::i64)
590       return FPTOSINT_F80_I64;
591     if (RetVT == MVT::i128)
592       return FPTOSINT_F80_I128;
593   } else if (OpVT == MVT::f128) {
594     if (RetVT == MVT::i32)
595       return FPTOSINT_F128_I32;
596     if (RetVT == MVT::i64)
597       return FPTOSINT_F128_I64;
598     if (RetVT == MVT::i128)
599       return FPTOSINT_F128_I128;
600   } else if (OpVT == MVT::ppcf128) {
601     if (RetVT == MVT::i32)
602       return FPTOSINT_PPCF128_I32;
603     if (RetVT == MVT::i64)
604       return FPTOSINT_PPCF128_I64;
605     if (RetVT == MVT::i128)
606       return FPTOSINT_PPCF128_I128;
607   }
608   return UNKNOWN_LIBCALL;
609 }
610
611 /// getFPTOUINT - Return the FPTOUINT_*_* value for the given types, or
612 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
613 RTLIB::Libcall RTLIB::getFPTOUINT(EVT OpVT, EVT RetVT) {
614   if (OpVT == MVT::f32) {
615     if (RetVT == MVT::i32)
616       return FPTOUINT_F32_I32;
617     if (RetVT == MVT::i64)
618       return FPTOUINT_F32_I64;
619     if (RetVT == MVT::i128)
620       return FPTOUINT_F32_I128;
621   } else if (OpVT == MVT::f64) {
622     if (RetVT == MVT::i32)
623       return FPTOUINT_F64_I32;
624     if (RetVT == MVT::i64)
625       return FPTOUINT_F64_I64;
626     if (RetVT == MVT::i128)
627       return FPTOUINT_F64_I128;
628   } else if (OpVT == MVT::f80) {
629     if (RetVT == MVT::i32)
630       return FPTOUINT_F80_I32;
631     if (RetVT == MVT::i64)
632       return FPTOUINT_F80_I64;
633     if (RetVT == MVT::i128)
634       return FPTOUINT_F80_I128;
635   } else if (OpVT == MVT::f128) {
636     if (RetVT == MVT::i32)
637       return FPTOUINT_F128_I32;
638     if (RetVT == MVT::i64)
639       return FPTOUINT_F128_I64;
640     if (RetVT == MVT::i128)
641       return FPTOUINT_F128_I128;
642   } else if (OpVT == MVT::ppcf128) {
643     if (RetVT == MVT::i32)
644       return FPTOUINT_PPCF128_I32;
645     if (RetVT == MVT::i64)
646       return FPTOUINT_PPCF128_I64;
647     if (RetVT == MVT::i128)
648       return FPTOUINT_PPCF128_I128;
649   }
650   return UNKNOWN_LIBCALL;
651 }
652
653 /// getSINTTOFP - Return the SINTTOFP_*_* value for the given types, or
654 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
655 RTLIB::Libcall RTLIB::getSINTTOFP(EVT OpVT, EVT RetVT) {
656   if (OpVT == MVT::i32) {
657     if (RetVT == MVT::f32)
658       return SINTTOFP_I32_F32;
659     if (RetVT == MVT::f64)
660       return SINTTOFP_I32_F64;
661     if (RetVT == MVT::f80)
662       return SINTTOFP_I32_F80;
663     if (RetVT == MVT::f128)
664       return SINTTOFP_I32_F128;
665     if (RetVT == MVT::ppcf128)
666       return SINTTOFP_I32_PPCF128;
667   } else if (OpVT == MVT::i64) {
668     if (RetVT == MVT::f32)
669       return SINTTOFP_I64_F32;
670     if (RetVT == MVT::f64)
671       return SINTTOFP_I64_F64;
672     if (RetVT == MVT::f80)
673       return SINTTOFP_I64_F80;
674     if (RetVT == MVT::f128)
675       return SINTTOFP_I64_F128;
676     if (RetVT == MVT::ppcf128)
677       return SINTTOFP_I64_PPCF128;
678   } else if (OpVT == MVT::i128) {
679     if (RetVT == MVT::f32)
680       return SINTTOFP_I128_F32;
681     if (RetVT == MVT::f64)
682       return SINTTOFP_I128_F64;
683     if (RetVT == MVT::f80)
684       return SINTTOFP_I128_F80;
685     if (RetVT == MVT::f128)
686       return SINTTOFP_I128_F128;
687     if (RetVT == MVT::ppcf128)
688       return SINTTOFP_I128_PPCF128;
689   }
690   return UNKNOWN_LIBCALL;
691 }
692
693 /// getUINTTOFP - Return the UINTTOFP_*_* value for the given types, or
694 /// UNKNOWN_LIBCALL if there is none.
695 RTLIB::Libcall RTLIB::getUINTTOFP(EVT OpVT, EVT RetVT) {
696   if (OpVT == MVT::i32) {
697     if (RetVT == MVT::f32)
698       return UINTTOFP_I32_F32;
699     if (RetVT == MVT::f64)
700       return UINTTOFP_I32_F64;
701     if (RetVT == MVT::f80)
702       return UINTTOFP_I32_F80;
703     if (RetVT == MVT::f128)
704       return UINTTOFP_I32_F128;
705     if (RetVT == MVT::ppcf128)
706       return UINTTOFP_I32_PPCF128;
707   } else if (OpVT == MVT::i64) {
708     if (RetVT == MVT::f32)
709       return UINTTOFP_I64_F32;
710     if (RetVT == MVT::f64)
711       return UINTTOFP_I64_F64;
712     if (RetVT == MVT::f80)
713       return UINTTOFP_I64_F80;
714     if (RetVT == MVT::f128)
715       return UINTTOFP_I64_F128;
716     if (RetVT == MVT::ppcf128)
717       return UINTTOFP_I64_PPCF128;
718   } else if (OpVT == MVT::i128) {
719     if (RetVT == MVT::f32)
720       return UINTTOFP_I128_F32;
721     if (RetVT == MVT::f64)
722       return UINTTOFP_I128_F64;
723     if (RetVT == MVT::f80)
724       return UINTTOFP_I128_F80;
725     if (RetVT == MVT::f128)
726       return UINTTOFP_I128_F128;
727     if (RetVT == MVT::ppcf128)
728       return UINTTOFP_I128_PPCF128;
729   }
730   return UNKNOWN_LIBCALL;
731 }
732
733 RTLIB::Libcall RTLIB::getSYNC(unsigned Opc, MVT VT) {
734 #define OP_TO_LIBCALL(Name, Enum)                                              \
735   case Name:                                                                   \
736     switch (VT.SimpleTy) {                                                     \
737     default:                                                                   \
738       return UNKNOWN_LIBCALL;                                                  \
739     case MVT::i8:                                                              \
740       return Enum##_1;                                                         \
741     case MVT::i16:                                                             \
742       return Enum##_2;                                                         \
743     case MVT::i32:                                                             \
744       return Enum##_4;                                                         \
745     case MVT::i64:                                                             \
746       return Enum##_8;                                                         \
747     case MVT::i128:                                                            \
748       return Enum##_16;                                                        \
749     }
750
751   switch (Opc) {
752     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_SWAP, SYNC_LOCK_TEST_AND_SET)
753     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP, SYNC_VAL_COMPARE_AND_SWAP)
754     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_ADD, SYNC_FETCH_AND_ADD)
755     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_SUB, SYNC_FETCH_AND_SUB)
756     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_AND, SYNC_FETCH_AND_AND)
757     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_OR, SYNC_FETCH_AND_OR)
758     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_XOR, SYNC_FETCH_AND_XOR)
759     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_NAND, SYNC_FETCH_AND_NAND)
760     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_MAX, SYNC_FETCH_AND_MAX)
761     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_UMAX, SYNC_FETCH_AND_UMAX)
762     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_MIN, SYNC_FETCH_AND_MIN)
763     OP_TO_LIBCALL(ISD::ATOMIC_LOAD_UMIN, SYNC_FETCH_AND_UMIN)
764   }
765
766 #undef OP_TO_LIBCALL
767
768   return UNKNOWN_LIBCALL;
769 }
770
771 RTLIB::Libcall RTLIB::getMEMCPY_ELEMENT_ATOMIC(uint64_t ElementSize) {
772   switch (ElementSize) {
773   case 1:
774     return MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_1;
775   case 2:
776     return MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_2;
777   case 4:
778     return MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_4;
779   case 8:
780     return MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_8;
781   case 16:
782     return MEMCPY_ELEMENT_ATOMIC_16;
783   default:
784     return UNKNOWN_LIBCALL;
785   }
786
787 }
788
789 /// InitCmpLibcallCCs - Set default comparison libcall CC.
790 ///
791 static void InitCmpLibcallCCs(ISD::CondCode *CCs) {
792   memset(CCs, ISD::SETCC_INVALID, sizeof(ISD::CondCode)*RTLIB::UNKNOWN_LIBCALL);
793   CCs[RTLIB::OEQ_F32] = ISD::SETEQ;
794   CCs[RTLIB::OEQ_F64] = ISD::SETEQ;
795   CCs[RTLIB::OEQ_F128] = ISD::SETEQ;
796   CCs[RTLIB::OEQ_PPCF128] = ISD::SETEQ;
797   CCs[RTLIB::UNE_F32] = ISD::SETNE;
798   CCs[RTLIB::UNE_F64] = ISD::SETNE;
799   CCs[RTLIB::UNE_F128] = ISD::SETNE;
800   CCs[RTLIB::UNE_PPCF128] = ISD::SETNE;
801   CCs[RTLIB::OGE_F32] = ISD::SETGE;
802   CCs[RTLIB::OGE_F64] = ISD::SETGE;
803   CCs[RTLIB::OGE_F128] = ISD::SETGE;
804   CCs[RTLIB::OGE_PPCF128] = ISD::SETGE;
805   CCs[RTLIB::OLT_F32] = ISD::SETLT;
806   CCs[RTLIB::OLT_F64] = ISD::SETLT;
807   CCs[RTLIB::OLT_F128] = ISD::SETLT;
808   CCs[RTLIB::OLT_PPCF128] = ISD::SETLT;
809   CCs[RTLIB::OLE_F32] = ISD::SETLE;
810   CCs[RTLIB::OLE_F64] = ISD::SETLE;
811   CCs[RTLIB::OLE_F128] = ISD::SETLE;
812   CCs[RTLIB::OLE_PPCF128] = ISD::SETLE;
813   CCs[RTLIB::OGT_F32] = ISD::SETGT;
814   CCs[RTLIB::OGT_F64] = ISD::SETGT;
815   CCs[RTLIB::OGT_F128] = ISD::SETGT;
816   CCs[RTLIB::OGT_PPCF128] = ISD::SETGT;
817   CCs[RTLIB::UO_F32] = ISD::SETNE;
818   CCs[RTLIB::UO_F64] = ISD::SETNE;
819   CCs[RTLIB::UO_F128] = ISD::SETNE;
820   CCs[RTLIB::UO_PPCF128] = ISD::SETNE;
821   CCs[RTLIB::O_F32] = ISD::SETEQ;
822   CCs[RTLIB::O_F64] = ISD::SETEQ;
823   CCs[RTLIB::O_F128] = ISD::SETEQ;
824   CCs[RTLIB::O_PPCF128] = ISD::SETEQ;
825 }
826
827 /// NOTE: The TargetMachine owns TLOF.
828 TargetLoweringBase::TargetLoweringBase(const TargetMachine &tm) : TM(tm) {
829   initActions();
830
831   // Perform these initializations only once.
832   MaxStoresPerMemset = MaxStoresPerMemcpy = MaxStoresPerMemmove = 8;
833   MaxStoresPerMemsetOptSize = MaxStoresPerMemcpyOptSize
834     = MaxStoresPerMemmoveOptSize = 4;
835   UseUnderscoreSetJmp = false;
836   UseUnderscoreLongJmp = false;
837   HasMultipleConditionRegisters = false;
838   HasExtractBitsInsn = false;
839   JumpIsExpensive = JumpIsExpensiveOverride;
840   PredictableSelectIsExpensive = false;
841   EnableExtLdPromotion = false;
842   HasFloatingPointExceptions = true;
843   StackPointerRegisterToSaveRestore = 0;
844   BooleanContents = UndefinedBooleanContent;
845   BooleanFloatContents = UndefinedBooleanContent;
846   BooleanVectorContents = UndefinedBooleanContent;
847   SchedPreferenceInfo = Sched::ILP;
848   JumpBufSize = 0;
849   JumpBufAlignment = 0;
850   MinFunctionAlignment = 0;
851   PrefFunctionAlignment = 0;
852   PrefLoopAlignment = 0;
853   GatherAllAliasesMaxDepth = 18;
854   MinStackArgumentAlignment = 1;
855   // TODO: the default will be switched to 0 in the next commit, along
856   // with the Target-specific changes necessary.
857   MaxAtomicSizeInBitsSupported = 1024;
858
859   MinCmpXchgSizeInBits = 0;
860
861   std::fill(std::begin(LibcallRoutineNames), std::end(LibcallRoutineNames), nullptr);
862
863   InitLibcallNames(LibcallRoutineNames, TM.getTargetTriple());
864   InitCmpLibcallCCs(CmpLibcallCCs);
865   InitLibcallCallingConvs(LibcallCallingConvs);
866 }
867
868 void TargetLoweringBase::initActions() {
869   // All operations default to being supported.
870   memset(OpActions, 0, sizeof(OpActions));
871   memset(LoadExtActions, 0, sizeof(LoadExtActions));
872   memset(TruncStoreActions, 0, sizeof(TruncStoreActions));
873   memset(IndexedModeActions, 0, sizeof(IndexedModeActions));
874   memset(CondCodeActions, 0, sizeof(CondCodeActions));
875   std::fill(std::begin(RegClassForVT), std::end(RegClassForVT), nullptr);
876   std::fill(std::begin(TargetDAGCombineArray),
877             std::end(TargetDAGCombineArray), 0);
878
879   // Set default actions for various operations.
880   for (MVT VT : MVT::all_valuetypes()) {
881     // Default all indexed load / store to expand.
882     for (unsigned IM = (unsigned)ISD::PRE_INC;
883          IM != (unsigned)ISD::LAST_INDEXED_MODE; ++IM) {
884       setIndexedLoadAction(IM, VT, Expand);
885       setIndexedStoreAction(IM, VT, Expand);
886     }
887
888     // Most backends expect to see the node which just returns the value loaded.
889     setOperationAction(ISD::ATOMIC_CMP_SWAP_WITH_SUCCESS, VT, Expand);
890
891     // These operations default to expand.
892     setOperationAction(ISD::FGETSIGN, VT, Expand);
893     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS, VT, Expand);
894     setOperationAction(ISD::FMINNUM, VT, Expand);
895     setOperationAction(ISD::FMAXNUM, VT, Expand);
896     setOperationAction(ISD::FMINNAN, VT, Expand);
897     setOperationAction(ISD::FMAXNAN, VT, Expand);
898     setOperationAction(ISD::FMAD, VT, Expand);
899     setOperationAction(ISD::SMIN, VT, Expand);
900     setOperationAction(ISD::SMAX, VT, Expand);
901     setOperationAction(ISD::UMIN, VT, Expand);
902     setOperationAction(ISD::UMAX, VT, Expand);
903     setOperationAction(ISD::ABS, VT, Expand);
904
905     // Overflow operations default to expand
906     setOperationAction(ISD::SADDO, VT, Expand);
907     setOperationAction(ISD::SSUBO, VT, Expand);
908     setOperationAction(ISD::UADDO, VT, Expand);
909     setOperationAction(ISD::USUBO, VT, Expand);
910     setOperationAction(ISD::SMULO, VT, Expand);
911     setOperationAction(ISD::UMULO, VT, Expand);
912
913     // These default to Expand so they will be expanded to CTLZ/CTTZ by default.
914     setOperationAction(ISD::CTLZ_ZERO_UNDEF, VT, Expand);
915     setOperationAction(ISD::CTTZ_ZERO_UNDEF, VT, Expand);
916
917     setOperationAction(ISD::BITREVERSE, VT, Expand);
918     
919     // These library functions default to expand.
920     setOperationAction(ISD::FROUND, VT, Expand);
921
922     // These operations default to expand for vector types.
923     if (VT.isVector()) {
924       setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, VT, Expand);
925       setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND_VECTOR_INREG, VT, Expand);
926       setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG, VT, Expand);
927       setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND_VECTOR_INREG, VT, Expand);
928     }
929
930     // For most targets @llvm.get.dynamic.area.offset just returns 0.
931     setOperationAction(ISD::GET_DYNAMIC_AREA_OFFSET, VT, Expand);
932   }
933
934   // Most targets ignore the @llvm.prefetch intrinsic.
935   setOperationAction(ISD::PREFETCH, MVT::Other, Expand);
936
937   // Most targets also ignore the @llvm.readcyclecounter intrinsic.
938   setOperationAction(ISD::READCYCLECOUNTER, MVT::i64, Expand);
939
940   // ConstantFP nodes default to expand.  Targets can either change this to
941   // Legal, in which case all fp constants are legal, or use isFPImmLegal()
942   // to optimize expansions for certain constants.
943   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f16, Expand);
944   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f32, Expand);
945   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f64, Expand);
946   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f80, Expand);
947   setOperationAction(ISD::ConstantFP, MVT::f128, Expand);
948
949   // These library functions default to expand.
950   for (MVT VT : {MVT::f32, MVT::f64, MVT::f128}) {
951     setOperationAction(ISD::FLOG ,      VT, Expand);
952     setOperationAction(ISD::FLOG2,      VT, Expand);
953     setOperationAction(ISD::FLOG10,     VT, Expand);
954     setOperationAction(ISD::FEXP ,      VT, Expand);
955     setOperationAction(ISD::FEXP2,      VT, Expand);
956     setOperationAction(ISD::FFLOOR,     VT, Expand);
957     setOperationAction(ISD::FNEARBYINT, VT, Expand);
958     setOperationAction(ISD::FCEIL,      VT, Expand);
959     setOperationAction(ISD::FRINT,      VT, Expand);
960     setOperationAction(ISD::FTRUNC,     VT, Expand);
961     setOperationAction(ISD::FROUND,     VT, Expand);
962   }
963
964   // Default ISD::TRAP to expand (which turns it into abort).
965   setOperationAction(ISD::TRAP, MVT::Other, Expand);
966
967   // On most systems, DEBUGTRAP and TRAP have no difference. The "Expand"
968   // here is to inform DAG Legalizer to replace DEBUGTRAP with TRAP.
969   //
970   setOperationAction(ISD::DEBUGTRAP, MVT::Other, Expand);
971 }
972
973 MVT TargetLoweringBase::getScalarShiftAmountTy(const DataLayout &DL,
974                                                EVT) const {
975   return MVT::getIntegerVT(8 * DL.getPointerSize(0));
976 }
977
978 EVT TargetLoweringBase::getShiftAmountTy(EVT LHSTy,
979                                          const DataLayout &DL) const {
980   assert(LHSTy.isInteger() && "Shift amount is not an integer type!");
981   if (LHSTy.isVector())
982     return LHSTy;
983   return getScalarShiftAmountTy(DL, LHSTy);
984 }
985
986 bool TargetLoweringBase::canOpTrap(unsigned Op, EVT VT) const {
987   assert(isTypeLegal(VT));
988   switch (Op) {
989   default:
990     return false;
991   case ISD::SDIV:
992   case ISD::UDIV:
993   case ISD::SREM:
994   case ISD::UREM:
995     return true;
996   }
997 }
998
999 void TargetLoweringBase::setJumpIsExpensive(bool isExpensive) {
1000   // If the command-line option was specified, ignore this request.
1001   if (!JumpIsExpensiveOverride.getNumOccurrences())
1002     JumpIsExpensive = isExpensive;
1003 }
1004
1005 TargetLoweringBase::LegalizeKind
1006 TargetLoweringBase::getTypeConversion(LLVMContext &Context, EVT VT) const {
1007   // If this is a simple type, use the ComputeRegisterProp mechanism.
1008   if (VT.isSimple()) {
1009     MVT SVT = VT.getSimpleVT();
1010     assert((unsigned)SVT.SimpleTy < array_lengthof(TransformToType));
1011     MVT NVT = TransformToType[SVT.SimpleTy];
1012     LegalizeTypeAction LA = ValueTypeActions.getTypeAction(SVT);
1013
1014     assert((LA == TypeLegal || LA == TypeSoftenFloat ||
1015             ValueTypeActions.getTypeAction(NVT) != TypePromoteInteger) &&
1016            "Promote may not follow Expand or Promote");
1017
1018     if (LA == TypeSplitVector)
1019       return LegalizeKind(LA,
1020                           EVT::getVectorVT(Context, SVT.getVectorElementType(),
1021                                            SVT.getVectorNumElements() / 2));
1022     if (LA == TypeScalarizeVector)
1023       return LegalizeKind(LA, SVT.getVectorElementType());
1024     return LegalizeKind(LA, NVT);
1025   }
1026
1027   // Handle Extended Scalar Types.
1028   if (!VT.isVector()) {
1029     assert(VT.isInteger() && "Float types must be simple");
1030     unsigned BitSize = VT.getSizeInBits();
1031     // First promote to a power-of-two size, then expand if necessary.
1032     if (BitSize < 8 || !isPowerOf2_32(BitSize)) {
1033       EVT NVT = VT.getRoundIntegerType(Context);
1034       assert(NVT != VT && "Unable to round integer VT");
1035       LegalizeKind NextStep = getTypeConversion(Context, NVT);
1036       // Avoid multi-step promotion.
1037       if (NextStep.first == TypePromoteInteger)
1038         return NextStep;
1039       // Return rounded integer type.
1040       return LegalizeKind(TypePromoteInteger, NVT);
1041     }
1042
1043     return LegalizeKind(TypeExpandInteger,
1044                         EVT::getIntegerVT(Context, VT.getSizeInBits() / 2));
1045   }
1046
1047   // Handle vector types.
1048   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
1049   EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
1050
1051   // Vectors with only one element are always scalarized.
1052   if (NumElts == 1)
1053     return LegalizeKind(TypeScalarizeVector, EltVT);
1054
1055   // Try to widen vector elements until the element type is a power of two and
1056   // promote it to a legal type later on, for example:
1057   // <3 x i8> -> <4 x i8> -> <4 x i32>
1058   if (EltVT.isInteger()) {
1059     // Vectors with a number of elements that is not a power of two are always
1060     // widened, for example <3 x i8> -> <4 x i8>.
1061     if (!VT.isPow2VectorType()) {
1062       NumElts = (unsigned)NextPowerOf2(NumElts);
1063       EVT NVT = EVT::getVectorVT(Context, EltVT, NumElts);
1064       return LegalizeKind(TypeWidenVector, NVT);
1065     }
1066
1067     // Examine the element type.
1068     LegalizeKind LK = getTypeConversion(Context, EltVT);
1069
1070     // If type is to be expanded, split the vector.
1071     //  <4 x i140> -> <2 x i140>
1072     if (LK.first == TypeExpandInteger)
1073       return LegalizeKind(TypeSplitVector,
1074                           EVT::getVectorVT(Context, EltVT, NumElts / 2));
1075
1076     // Promote the integer element types until a legal vector type is found
1077     // or until the element integer type is too big. If a legal type was not
1078     // found, fallback to the usual mechanism of widening/splitting the
1079     // vector.
1080     EVT OldEltVT = EltVT;
1081     while (1) {
1082       // Increase the bitwidth of the element to the next pow-of-two
1083       // (which is greater than 8 bits).
1084       EltVT = EVT::getIntegerVT(Context, 1 + EltVT.getSizeInBits())
1085                   .getRoundIntegerType(Context);
1086
1087       // Stop trying when getting a non-simple element type.
1088       // Note that vector elements may be greater than legal vector element
1089       // types. Example: X86 XMM registers hold 64bit element on 32bit
1090       // systems.
1091       if (!EltVT.isSimple())
1092         break;
1093
1094       // Build a new vector type and check if it is legal.
1095       MVT NVT = MVT::getVectorVT(EltVT.getSimpleVT(), NumElts);
1096       // Found a legal promoted vector type.
1097       if (NVT != MVT() && ValueTypeActions.getTypeAction(NVT) == TypeLegal)
1098         return LegalizeKind(TypePromoteInteger,
1099                             EVT::getVectorVT(Context, EltVT, NumElts));
1100     }
1101
1102     // Reset the type to the unexpanded type if we did not find a legal vector
1103     // type with a promoted vector element type.
1104     EltVT = OldEltVT;
1105   }
1106
1107   // Try to widen the vector until a legal type is found.
1108   // If there is no wider legal type, split the vector.
1109   while (1) {
1110     // Round up to the next power of 2.
1111     NumElts = (unsigned)NextPowerOf2(NumElts);
1112
1113     // If there is no simple vector type with this many elements then there
1114     // cannot be a larger legal vector type.  Note that this assumes that
1115     // there are no skipped intermediate vector types in the simple types.
1116     if (!EltVT.isSimple())
1117       break;
1118     MVT LargerVector = MVT::getVectorVT(EltVT.getSimpleVT(), NumElts);
1119     if (LargerVector == MVT())
1120       break;
1121
1122     // If this type is legal then widen the vector.
1123     if (ValueTypeActions.getTypeAction(LargerVector) == TypeLegal)
1124       return LegalizeKind(TypeWidenVector, LargerVector);
1125   }
1126
1127   // Widen odd vectors to next power of two.
1128   if (!VT.isPow2VectorType()) {
1129     EVT NVT = VT.getPow2VectorType(Context);
1130     return LegalizeKind(TypeWidenVector, NVT);
1131   }
1132
1133   // Vectors with illegal element types are expanded.
1134   EVT NVT = EVT::getVectorVT(Context, EltVT, VT.getVectorNumElements() / 2);
1135   return LegalizeKind(TypeSplitVector, NVT);
1136 }
1137
1138 static unsigned getVectorTypeBreakdownMVT(MVT VT, MVT &IntermediateVT,
1139                                           unsigned &NumIntermediates,
1140                                           MVT &RegisterVT,
1141                                           TargetLoweringBase *TLI) {
1142   // Figure out the right, legal destination reg to copy into.
1143   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
1144   MVT EltTy = VT.getVectorElementType();
1145
1146   unsigned NumVectorRegs = 1;
1147
1148   // FIXME: We don't support non-power-of-2-sized vectors for now.  Ideally we
1149   // could break down into LHS/RHS like LegalizeDAG does.
1150   if (!isPowerOf2_32(NumElts)) {
1151     NumVectorRegs = NumElts;
1152     NumElts = 1;
1153   }
1154
1155   // Divide the input until we get to a supported size.  This will always
1156   // end with a scalar if the target doesn't support vectors.
1157   while (NumElts > 1 && !TLI->isTypeLegal(MVT::getVectorVT(EltTy, NumElts))) {
1158     NumElts >>= 1;
1159     NumVectorRegs <<= 1;
1160   }
1161
1162   NumIntermediates = NumVectorRegs;
1163
1164   MVT NewVT = MVT::getVectorVT(EltTy, NumElts);
1165   if (!TLI->isTypeLegal(NewVT))
1166     NewVT = EltTy;
1167   IntermediateVT = NewVT;
1168
1169   unsigned NewVTSize = NewVT.getSizeInBits();
1170
1171   // Convert sizes such as i33 to i64.
1172   if (!isPowerOf2_32(NewVTSize))
1173     NewVTSize = NextPowerOf2(NewVTSize);
1174
1175   MVT DestVT = TLI->getRegisterType(NewVT);
1176   RegisterVT = DestVT;
1177   if (EVT(DestVT).bitsLT(NewVT))    // Value is expanded, e.g. i64 -> i16.
1178     return NumVectorRegs*(NewVTSize/DestVT.getSizeInBits());
1179
1180   // Otherwise, promotion or legal types use the same number of registers as
1181   // the vector decimated to the appropriate level.
1182   return NumVectorRegs;
1183 }
1184
1185 /// isLegalRC - Return true if the value types that can be represented by the
1186 /// specified register class are all legal.
1187 bool TargetLoweringBase::isLegalRC(const TargetRegisterInfo &TRI,
1188                                    const TargetRegisterClass &RC) const {
1189   for (auto I = TRI.legalclasstypes_begin(RC); *I != MVT::Other; ++I)
1190     if (isTypeLegal(*I))
1191       return true;
1192   return false;
1193 }
1194
1195 /// Replace/modify any TargetFrameIndex operands with a targte-dependent
1196 /// sequence of memory operands that is recognized by PrologEpilogInserter.
1197 MachineBasicBlock *
1198 TargetLoweringBase::emitPatchPoint(MachineInstr &InitialMI,
1199                                    MachineBasicBlock *MBB) const {
1200   MachineInstr *MI = &InitialMI;
1201   MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
1202   MachineFrameInfo &MFI = MF.getFrameInfo();
1203
1204   // We're handling multiple types of operands here:
1205   // PATCHPOINT MetaArgs - live-in, read only, direct
1206   // STATEPOINT Deopt Spill - live-through, read only, indirect
1207   // STATEPOINT Deopt Alloca - live-through, read only, direct
1208   // (We're currently conservative and mark the deopt slots read/write in
1209   // practice.) 
1210   // STATEPOINT GC Spill - live-through, read/write, indirect
1211   // STATEPOINT GC Alloca - live-through, read/write, direct
1212   // The live-in vs live-through is handled already (the live through ones are
1213   // all stack slots), but we need to handle the different type of stackmap
1214   // operands and memory effects here.
1215
1216   // MI changes inside this loop as we grow operands.
1217   for(unsigned OperIdx = 0; OperIdx != MI->getNumOperands(); ++OperIdx) {
1218     MachineOperand &MO = MI->getOperand(OperIdx);
1219     if (!MO.isFI())
1220       continue;
1221
1222     // foldMemoryOperand builds a new MI after replacing a single FI operand
1223     // with the canonical set of five x86 addressing-mode operands.
1224     int FI = MO.getIndex();
1225     MachineInstrBuilder MIB = BuildMI(MF, MI->getDebugLoc(), MI->getDesc());
1226
1227     // Copy operands before the frame-index.
1228     for (unsigned i = 0; i < OperIdx; ++i)
1229       MIB.add(MI->getOperand(i));
1230     // Add frame index operands recognized by stackmaps.cpp
1231     if (MFI.isStatepointSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1232       // indirect-mem-ref tag, size, #FI, offset.
1233       // Used for spills inserted by StatepointLowering.  This codepath is not
1234       // used for patchpoints/stackmaps at all, for these spilling is done via
1235       // foldMemoryOperand callback only.
1236       assert(MI->getOpcode() == TargetOpcode::STATEPOINT && "sanity");
1237       MIB.addImm(StackMaps::IndirectMemRefOp);
1238       MIB.addImm(MFI.getObjectSize(FI));
1239       MIB.add(MI->getOperand(OperIdx));
1240       MIB.addImm(0);
1241     } else {
1242       // direct-mem-ref tag, #FI, offset.
1243       // Used by patchpoint, and direct alloca arguments to statepoints
1244       MIB.addImm(StackMaps::DirectMemRefOp);
1245       MIB.add(MI->getOperand(OperIdx));
1246       MIB.addImm(0);
1247     }
1248     // Copy the operands after the frame index.
1249     for (unsigned i = OperIdx + 1; i != MI->getNumOperands(); ++i)
1250       MIB.add(MI->getOperand(i));
1251
1252     // Inherit previous memory operands.
1253     MIB->setMemRefs(MI->memoperands_begin(), MI->memoperands_end());
1254     assert(MIB->mayLoad() && "Folded a stackmap use to a non-load!");
1255
1256     // Add a new memory operand for this FI.
1257     assert(MFI.getObjectOffset(FI) != -1);
1258
1259     auto Flags = MachineMemOperand::MOLoad;
1260     if (MI->getOpcode() == TargetOpcode::STATEPOINT) {
1261       Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
1262       Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
1263     }
1264     MachineMemOperand *MMO = MF.getMachineMemOperand(
1265         MachinePointerInfo::getFixedStack(MF, FI), Flags,
1266         MF.getDataLayout().getPointerSize(), MFI.getObjectAlignment(FI));
1267     MIB->addMemOperand(MF, MMO);
1268
1269     // Replace the instruction and update the operand index.
1270     MBB->insert(MachineBasicBlock::iterator(MI), MIB);
1271     OperIdx += (MIB->getNumOperands() - MI->getNumOperands()) - 1;
1272     MI->eraseFromParent();
1273     MI = MIB;
1274   }
1275   return MBB;
1276 }
1277
1278 /// findRepresentativeClass - Return the largest legal super-reg register class
1279 /// of the register class for the specified type and its associated "cost".
1280 // This function is in TargetLowering because it uses RegClassForVT which would
1281 // need to be moved to TargetRegisterInfo and would necessitate moving
1282 // isTypeLegal over as well - a massive change that would just require
1283 // TargetLowering having a TargetRegisterInfo class member that it would use.
1284 std::pair<const TargetRegisterClass *, uint8_t>
1285 TargetLoweringBase::findRepresentativeClass(const TargetRegisterInfo *TRI,
1286                                             MVT VT) const {
1287   const TargetRegisterClass *RC = RegClassForVT[VT.SimpleTy];
1288   if (!RC)
1289     return std::make_pair(RC, 0);
1290
1291   // Compute the set of all super-register classes.
1292   BitVector SuperRegRC(TRI->getNumRegClasses());
1293   for (SuperRegClassIterator RCI(RC, TRI); RCI.isValid(); ++RCI)
1294     SuperRegRC.setBitsInMask(RCI.getMask());
1295
1296   // Find the first legal register class with the largest spill size.
1297   const TargetRegisterClass *BestRC = RC;
1298   for (int i = SuperRegRC.find_first(); i >= 0; i = SuperRegRC.find_next(i)) {
1299     const TargetRegisterClass *SuperRC = TRI->getRegClass(i);
1300     // We want the largest possible spill size.
1301     if (TRI->getSpillSize(*SuperRC) <= TRI->getSpillSize(*BestRC))
1302       continue;
1303     if (!isLegalRC(*TRI, *SuperRC))
1304       continue;
1305     BestRC = SuperRC;
1306   }
1307   return std::make_pair(BestRC, 1);
1308 }
1309
1310 /// computeRegisterProperties - Once all of the register classes are added,
1311 /// this allows us to compute derived properties we expose.
1312 void TargetLoweringBase::computeRegisterProperties(
1313     const TargetRegisterInfo *TRI) {
1314   static_assert(MVT::LAST_VALUETYPE <= MVT::MAX_ALLOWED_VALUETYPE,
1315                 "Too many value types for ValueTypeActions to hold!");
1316
1317   // Everything defaults to needing one register.
1318   for (unsigned i = 0; i != MVT::LAST_VALUETYPE; ++i) {
1319     NumRegistersForVT[i] = 1;
1320     RegisterTypeForVT[i] = TransformToType[i] = (MVT::SimpleValueType)i;
1321   }
1322   // ...except isVoid, which doesn't need any registers.
1323   NumRegistersForVT[MVT::isVoid] = 0;
1324
1325   // Find the largest integer register class.
1326   unsigned LargestIntReg = MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE;
1327   for (; RegClassForVT[LargestIntReg] == nullptr; --LargestIntReg)
1328     assert(LargestIntReg != MVT::i1 && "No integer registers defined!");
1329
1330   // Every integer value type larger than this largest register takes twice as
1331   // many registers to represent as the previous ValueType.
1332   for (unsigned ExpandedReg = LargestIntReg + 1;
1333        ExpandedReg <= MVT::LAST_INTEGER_VALUETYPE; ++ExpandedReg) {
1334     NumRegistersForVT[ExpandedReg] = 2*NumRegistersForVT[ExpandedReg-1];
1335     RegisterTypeForVT[ExpandedReg] = (MVT::SimpleValueType)LargestIntReg;
1336     TransformToType[ExpandedReg] = (MVT::SimpleValueType)(ExpandedReg - 1);
1337     ValueTypeActions.setTypeAction((MVT::SimpleValueType)ExpandedReg,
1338                                    TypeExpandInteger);
1339   }
1340
1341   // Inspect all of the ValueType's smaller than the largest integer
1342   // register to see which ones need promotion.
1343   unsigned LegalIntReg = LargestIntReg;
1344   for (unsigned IntReg = LargestIntReg - 1;
1345        IntReg >= (unsigned)MVT::i1; --IntReg) {
1346     MVT IVT = (MVT::SimpleValueType)IntReg;
1347     if (isTypeLegal(IVT)) {
1348       LegalIntReg = IntReg;
1349     } else {
1350       RegisterTypeForVT[IntReg] = TransformToType[IntReg] =
1351         (const MVT::SimpleValueType)LegalIntReg;
1352       ValueTypeActions.setTypeAction(IVT, TypePromoteInteger);
1353     }
1354   }
1355
1356   // ppcf128 type is really two f64's.
1357   if (!isTypeLegal(MVT::ppcf128)) {
1358     if (isTypeLegal(MVT::f64)) {
1359       NumRegistersForVT[MVT::ppcf128] = 2*NumRegistersForVT[MVT::f64];
1360       RegisterTypeForVT[MVT::ppcf128] = MVT::f64;
1361       TransformToType[MVT::ppcf128] = MVT::f64;
1362       ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::ppcf128, TypeExpandFloat);
1363     } else {
1364       NumRegistersForVT[MVT::ppcf128] = NumRegistersForVT[MVT::i128];
1365       RegisterTypeForVT[MVT::ppcf128] = RegisterTypeForVT[MVT::i128];
1366       TransformToType[MVT::ppcf128] = MVT::i128;
1367       ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::ppcf128, TypeSoftenFloat);
1368     }
1369   }
1370
1371   // Decide how to handle f128. If the target does not have native f128 support,
1372   // expand it to i128 and we will be generating soft float library calls.
1373   if (!isTypeLegal(MVT::f128)) {
1374     NumRegistersForVT[MVT::f128] = NumRegistersForVT[MVT::i128];
1375     RegisterTypeForVT[MVT::f128] = RegisterTypeForVT[MVT::i128];
1376     TransformToType[MVT::f128] = MVT::i128;
1377     ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f128, TypeSoftenFloat);
1378   }
1379
1380   // Decide how to handle f64. If the target does not have native f64 support,
1381   // expand it to i64 and we will be generating soft float library calls.
1382   if (!isTypeLegal(MVT::f64)) {
1383     NumRegistersForVT[MVT::f64] = NumRegistersForVT[MVT::i64];
1384     RegisterTypeForVT[MVT::f64] = RegisterTypeForVT[MVT::i64];
1385     TransformToType[MVT::f64] = MVT::i64;
1386     ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f64, TypeSoftenFloat);
1387   }
1388
1389   // Decide how to handle f32. If the target does not have native f32 support,
1390   // expand it to i32 and we will be generating soft float library calls.
1391   if (!isTypeLegal(MVT::f32)) {
1392     NumRegistersForVT[MVT::f32] = NumRegistersForVT[MVT::i32];
1393     RegisterTypeForVT[MVT::f32] = RegisterTypeForVT[MVT::i32];
1394     TransformToType[MVT::f32] = MVT::i32;
1395     ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f32, TypeSoftenFloat);
1396   }
1397
1398   // Decide how to handle f16. If the target does not have native f16 support,
1399   // promote it to f32, because there are no f16 library calls (except for
1400   // conversions).
1401   if (!isTypeLegal(MVT::f16)) {
1402     NumRegistersForVT[MVT::f16] = NumRegistersForVT[MVT::f32];
1403     RegisterTypeForVT[MVT::f16] = RegisterTypeForVT[MVT::f32];
1404     TransformToType[MVT::f16] = MVT::f32;
1405     ValueTypeActions.setTypeAction(MVT::f16, TypePromoteFloat);
1406   }
1407
1408   // Loop over all of the vector value types to see which need transformations.
1409   for (unsigned i = MVT::FIRST_VECTOR_VALUETYPE;
1410        i <= (unsigned)MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++i) {
1411     MVT VT = (MVT::SimpleValueType) i;
1412     if (isTypeLegal(VT))
1413       continue;
1414
1415     MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
1416     unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
1417     bool IsLegalWiderType = false;
1418     LegalizeTypeAction PreferredAction = getPreferredVectorAction(VT);
1419     switch (PreferredAction) {
1420     case TypePromoteInteger: {
1421       // Try to promote the elements of integer vectors. If no legal
1422       // promotion was found, fall through to the widen-vector method.
1423       for (unsigned nVT = i + 1; nVT <= MVT::LAST_INTEGER_VECTOR_VALUETYPE; ++nVT) {
1424         MVT SVT = (MVT::SimpleValueType) nVT;
1425         // Promote vectors of integers to vectors with the same number
1426         // of elements, with a wider element type.
1427         if (SVT.getScalarSizeInBits() > EltVT.getSizeInBits() &&
1428             SVT.getVectorNumElements() == NElts && isTypeLegal(SVT)) {
1429           TransformToType[i] = SVT;
1430           RegisterTypeForVT[i] = SVT;
1431           NumRegistersForVT[i] = 1;
1432           ValueTypeActions.setTypeAction(VT, TypePromoteInteger);
1433           IsLegalWiderType = true;
1434           break;
1435         }
1436       }
1437       if (IsLegalWiderType)
1438         break;
1439     }
1440     case TypeWidenVector: {
1441       // Try to widen the vector.
1442       for (unsigned nVT = i + 1; nVT <= MVT::LAST_VECTOR_VALUETYPE; ++nVT) {
1443         MVT SVT = (MVT::SimpleValueType) nVT;
1444         if (SVT.getVectorElementType() == EltVT
1445             && SVT.getVectorNumElements() > NElts && isTypeLegal(SVT)) {
1446           TransformToType[i] = SVT;
1447           RegisterTypeForVT[i] = SVT;
1448           NumRegistersForVT[i] = 1;
1449           ValueTypeActions.setTypeAction(VT, TypeWidenVector);
1450           IsLegalWiderType = true;
1451           break;
1452         }
1453       }
1454       if (IsLegalWiderType)
1455         break;
1456     }
1457     case TypeSplitVector:
1458     case TypeScalarizeVector: {
1459       MVT IntermediateVT;
1460       MVT RegisterVT;
1461       unsigned NumIntermediates;
1462       NumRegistersForVT[i] = getVectorTypeBreakdownMVT(VT, IntermediateVT,
1463           NumIntermediates, RegisterVT, this);
1464       RegisterTypeForVT[i] = RegisterVT;
1465
1466       MVT NVT = VT.getPow2VectorType();
1467       if (NVT == VT) {
1468         // Type is already a power of 2.  The default action is to split.
1469         TransformToType[i] = MVT::Other;
1470         if (PreferredAction == TypeScalarizeVector)
1471           ValueTypeActions.setTypeAction(VT, TypeScalarizeVector);
1472         else if (PreferredAction == TypeSplitVector)
1473           ValueTypeActions.setTypeAction(VT, TypeSplitVector);
1474         else
1475           // Set type action according to the number of elements.
1476           ValueTypeActions.setTypeAction(VT, NElts == 1 ? TypeScalarizeVector
1477                                                         : TypeSplitVector);
1478       } else {
1479         TransformToType[i] = NVT;
1480         ValueTypeActions.setTypeAction(VT, TypeWidenVector);
1481       }
1482       break;
1483     }
1484     default:
1485       llvm_unreachable("Unknown vector legalization action!");
1486     }
1487   }
1488
1489   // Determine the 'representative' register class for each value type.
1490   // An representative register class is the largest (meaning one which is
1491   // not a sub-register class / subreg register class) legal register class for
1492   // a group of value types. For example, on i386, i8, i16, and i32
1493   // representative would be GR32; while on x86_64 it's GR64.
1494   for (unsigned i = 0; i != MVT::LAST_VALUETYPE; ++i) {
1495     const TargetRegisterClass* RRC;
1496     uint8_t Cost;
1497     std::tie(RRC, Cost) = findRepresentativeClass(TRI, (MVT::SimpleValueType)i);
1498     RepRegClassForVT[i] = RRC;
1499     RepRegClassCostForVT[i] = Cost;
1500   }
1501 }
1502
1503 EVT TargetLoweringBase::getSetCCResultType(const DataLayout &DL, LLVMContext &,
1504                                            EVT VT) const {
1505   assert(!VT.isVector() && "No default SetCC type for vectors!");
1506   return getPointerTy(DL).SimpleTy;
1507 }
1508
1509 MVT::SimpleValueType TargetLoweringBase::getCmpLibcallReturnType() const {
1510   return MVT::i32; // return the default value
1511 }
1512
1513 /// getVectorTypeBreakdown - Vector types are broken down into some number of
1514 /// legal first class types.  For example, MVT::v8f32 maps to 2 MVT::v4f32
1515 /// with Altivec or SSE1, or 8 promoted MVT::f64 values with the X86 FP stack.
1516 /// Similarly, MVT::v2i64 turns into 4 MVT::i32 values with both PPC and X86.
1517 ///
1518 /// This method returns the number of registers needed, and the VT for each
1519 /// register.  It also returns the VT and quantity of the intermediate values
1520 /// before they are promoted/expanded.
1521 ///
1522 unsigned TargetLoweringBase::getVectorTypeBreakdown(LLVMContext &Context, EVT VT,
1523                                                 EVT &IntermediateVT,
1524                                                 unsigned &NumIntermediates,
1525                                                 MVT &RegisterVT) const {
1526   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
1527
1528   // If there is a wider vector type with the same element type as this one,
1529   // or a promoted vector type that has the same number of elements which
1530   // are wider, then we should convert to that legal vector type.
1531   // This handles things like <2 x float> -> <4 x float> and
1532   // <4 x i1> -> <4 x i32>.
1533   LegalizeTypeAction TA = getTypeAction(Context, VT);
1534   if (NumElts != 1 && (TA == TypeWidenVector || TA == TypePromoteInteger)) {
1535     EVT RegisterEVT = getTypeToTransformTo(Context, VT);
1536     if (isTypeLegal(RegisterEVT)) {
1537       IntermediateVT = RegisterEVT;
1538       RegisterVT = RegisterEVT.getSimpleVT();
1539       NumIntermediates = 1;
1540       return 1;
1541     }
1542   }
1543
1544   // Figure out the right, legal destination reg to copy into.
1545   EVT EltTy = VT.getVectorElementType();
1546
1547   unsigned NumVectorRegs = 1;
1548
1549   // FIXME: We don't support non-power-of-2-sized vectors for now.  Ideally we
1550   // could break down into LHS/RHS like LegalizeDAG does.
1551   if (!isPowerOf2_32(NumElts)) {
1552     NumVectorRegs = NumElts;
1553     NumElts = 1;
1554   }
1555
1556   // Divide the input until we get to a supported size.  This will always
1557   // end with a scalar if the target doesn't support vectors.
1558   while (NumElts > 1 && !isTypeLegal(
1559                                    EVT::getVectorVT(Context, EltTy, NumElts))) {
1560     NumElts >>= 1;
1561     NumVectorRegs <<= 1;
1562   }
1563
1564   NumIntermediates = NumVectorRegs;
1565
1566   EVT NewVT = EVT::getVectorVT(Context, EltTy, NumElts);
1567   if (!isTypeLegal(NewVT))
1568     NewVT = EltTy;
1569   IntermediateVT = NewVT;
1570
1571   MVT DestVT = getRegisterType(Context, NewVT);
1572   RegisterVT = DestVT;
1573   unsigned NewVTSize = NewVT.getSizeInBits();
1574
1575   // Convert sizes such as i33 to i64.
1576   if (!isPowerOf2_32(NewVTSize))
1577     NewVTSize = NextPowerOf2(NewVTSize);
1578
1579   if (EVT(DestVT).bitsLT(NewVT))   // Value is expanded, e.g. i64 -> i16.
1580     return NumVectorRegs*(NewVTSize/DestVT.getSizeInBits());
1581
1582   // Otherwise, promotion or legal types use the same number of registers as
1583   // the vector decimated to the appropriate level.
1584   return NumVectorRegs;
1585 }
1586
1587 /// Get the EVTs and ArgFlags collections that represent the legalized return
1588 /// type of the given function.  This does not require a DAG or a return value,
1589 /// and is suitable for use before any DAGs for the function are constructed.
1590 /// TODO: Move this out of TargetLowering.cpp.
1591 void llvm::GetReturnInfo(Type *ReturnType, AttributeList attr,
1592                          SmallVectorImpl<ISD::OutputArg> &Outs,
1593                          const TargetLowering &TLI, const DataLayout &DL) {
1594   SmallVector<EVT, 4> ValueVTs;
1595   ComputeValueVTs(TLI, DL, ReturnType, ValueVTs);
1596   unsigned NumValues = ValueVTs.size();
1597   if (NumValues == 0) return;
1598
1599   for (unsigned j = 0, f = NumValues; j != f; ++j) {
1600     EVT VT = ValueVTs[j];
1601     ISD::NodeType ExtendKind = ISD::ANY_EXTEND;
1602
1603     if (attr.hasAttribute(AttributeList::ReturnIndex, Attribute::SExt))
1604       ExtendKind = ISD::SIGN_EXTEND;
1605     else if (attr.hasAttribute(AttributeList::ReturnIndex, Attribute::ZExt))
1606       ExtendKind = ISD::ZERO_EXTEND;
1607
1608     // FIXME: C calling convention requires the return type to be promoted to
1609     // at least 32-bit. But this is not necessary for non-C calling
1610     // conventions. The frontend should mark functions whose return values
1611     // require promoting with signext or zeroext attributes.
1612     if (ExtendKind != ISD::ANY_EXTEND && VT.isInteger()) {
1613       MVT MinVT = TLI.getRegisterType(ReturnType->getContext(), MVT::i32);
1614       if (VT.bitsLT(MinVT))
1615         VT = MinVT;
1616     }
1617
1618     unsigned NumParts = TLI.getNumRegisters(ReturnType->getContext(), VT);
1619     MVT PartVT = TLI.getRegisterType(ReturnType->getContext(), VT);
1620
1621     // 'inreg' on function refers to return value
1622     ISD::ArgFlagsTy Flags = ISD::ArgFlagsTy();
1623     if (attr.hasAttribute(AttributeList::ReturnIndex, Attribute::InReg))
1624       Flags.setInReg();
1625
1626     // Propagate extension type if any
1627     if (attr.hasAttribute(AttributeList::ReturnIndex, Attribute::SExt))
1628       Flags.setSExt();
1629     else if (attr.hasAttribute(AttributeList::ReturnIndex, Attribute::ZExt))
1630       Flags.setZExt();
1631
1632     for (unsigned i = 0; i < NumParts; ++i)
1633       Outs.push_back(ISD::OutputArg(Flags, PartVT, VT, /*isFixed=*/true, 0, 0));
1634   }
1635 }
1636
1637 /// getByValTypeAlignment - Return the desired alignment for ByVal aggregate
1638 /// function arguments in the caller parameter area.  This is the actual
1639 /// alignment, not its logarithm.
1640 unsigned TargetLoweringBase::getByValTypeAlignment(Type *Ty,
1641                                                    const DataLayout &DL) const {
1642   return DL.getABITypeAlignment(Ty);
1643 }
1644
1645 bool TargetLoweringBase::allowsMemoryAccess(LLVMContext &Context,
1646                                             const DataLayout &DL, EVT VT,
1647                                             unsigned AddrSpace,
1648                                             unsigned Alignment,
1649                                             bool *Fast) const {
1650   // Check if the specified alignment is sufficient based on the data layout.
1651   // TODO: While using the data layout works in practice, a better solution
1652   // would be to implement this check directly (make this a virtual function).
1653   // For example, the ABI alignment may change based on software platform while
1654   // this function should only be affected by hardware implementation.
1655   Type *Ty = VT.getTypeForEVT(Context);
1656   if (Alignment >= DL.getABITypeAlignment(Ty)) {
1657     // Assume that an access that meets the ABI-specified alignment is fast.
1658     if (Fast != nullptr)
1659       *Fast = true;
1660     return true;
1661   }
1662   
1663   // This is a misaligned access.
1664   return allowsMisalignedMemoryAccesses(VT, AddrSpace, Alignment, Fast);
1665 }
1666
1667 BranchProbability TargetLoweringBase::getPredictableBranchThreshold() const {
1668   return BranchProbability(MinPercentageForPredictableBranch, 100);
1669 }
1670
1671 //===----------------------------------------------------------------------===//
1672 //  TargetTransformInfo Helpers
1673 //===----------------------------------------------------------------------===//
1674
1675 int TargetLoweringBase::InstructionOpcodeToISD(unsigned Opcode) const {
1676   enum InstructionOpcodes {
1677 #define HANDLE_INST(NUM, OPCODE, CLASS) OPCODE = NUM,
1678 #define LAST_OTHER_INST(NUM) InstructionOpcodesCount = NUM
1679 #include "llvm/IR/Instruction.def"
1680   };
1681   switch (static_cast<InstructionOpcodes>(Opcode)) {
1682   case Ret:            return 0;
1683   case Br:             return 0;
1684   case Switch:         return 0;
1685   case IndirectBr:     return 0;
1686   case Invoke:         return 0;
1687   case Resume:         return 0;
1688   case Unreachable:    return 0;
1689   case CleanupRet:     return 0;
1690   case CatchRet:       return 0;
1691   case CatchPad:       return 0;
1692   case CatchSwitch:    return 0;
1693   case CleanupPad:     return 0;
1694   case Add:            return ISD::ADD;
1695   case FAdd:           return ISD::FADD;
1696   case Sub:            return ISD::SUB;
1697   case FSub:           return ISD::FSUB;
1698   case Mul:            return ISD::MUL;
1699   case FMul:           return ISD::FMUL;
1700   case UDiv:           return ISD::UDIV;
1701   case SDiv:           return ISD::SDIV;
1702   case FDiv:           return ISD::FDIV;
1703   case URem:           return ISD::UREM;
1704   case SRem:           return ISD::SREM;
1705   case FRem:           return ISD::FREM;
1706   case Shl:            return ISD::SHL;
1707   case LShr:           return ISD::SRL;
1708   case AShr:           return ISD::SRA;
1709   case And:            return ISD::AND;
1710   case Or:             return ISD::OR;
1711   case Xor:            return ISD::XOR;
1712   case Alloca:         return 0;
1713   case Load:           return ISD::LOAD;
1714   case Store:          return ISD::STORE;
1715   case GetElementPtr:  return 0;
1716   case Fence:          return 0;
1717   case AtomicCmpXchg:  return 0;
1718   case AtomicRMW:      return 0;
1719   case Trunc:          return ISD::TRUNCATE;
1720   case ZExt:           return ISD::ZERO_EXTEND;
1721   case SExt:           return ISD::SIGN_EXTEND;
1722   case FPToUI:         return ISD::FP_TO_UINT;
1723   case FPToSI:         return ISD::FP_TO_SINT;
1724   case UIToFP:         return ISD::UINT_TO_FP;
1725   case SIToFP:         return ISD::SINT_TO_FP;
1726   case FPTrunc:        return ISD::FP_ROUND;
1727   case FPExt:          return ISD::FP_EXTEND;
1728   case PtrToInt:       return ISD::BITCAST;
1729   case IntToPtr:       return ISD::BITCAST;
1730   case BitCast:        return ISD::BITCAST;
1731   case AddrSpaceCast:  return ISD::ADDRSPACECAST;
1732   case ICmp:           return ISD::SETCC;
1733   case FCmp:           return ISD::SETCC;
1734   case PHI:            return 0;
1735   case Call:           return 0;
1736   case Select:         return ISD::SELECT;
1737   case UserOp1:        return 0;
1738   case UserOp2:        return 0;
1739   case VAArg:          return 0;
1740   case ExtractElement: return ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT;
1741   case InsertElement:  return ISD::INSERT_VECTOR_ELT;
1742   case ShuffleVector:  return ISD::VECTOR_SHUFFLE;
1743   case ExtractValue:   return ISD::MERGE_VALUES;
1744   case InsertValue:    return ISD::MERGE_VALUES;
1745   case LandingPad:     return 0;
1746   }
1747
1748   llvm_unreachable("Unknown instruction type encountered!");
1749 }
1750
1751 std::pair<int, MVT>
1752 TargetLoweringBase::getTypeLegalizationCost(const DataLayout &DL,
1753                                             Type *Ty) const {
1754   LLVMContext &C = Ty->getContext();
1755   EVT MTy = getValueType(DL, Ty);
1756
1757   int Cost = 1;
1758   // We keep legalizing the type until we find a legal kind. We assume that
1759   // the only operation that costs anything is the split. After splitting
1760   // we need to handle two types.
1761   while (true) {
1762     LegalizeKind LK = getTypeConversion(C, MTy);
1763
1764     if (LK.first == TypeLegal)
1765       return std::make_pair(Cost, MTy.getSimpleVT());
1766
1767     if (LK.first == TypeSplitVector || LK.first == TypeExpandInteger)
1768       Cost *= 2;
1769
1770     // Do not loop with f128 type.
1771     if (MTy == LK.second)
1772       return std::make_pair(Cost, MTy.getSimpleVT());
1773
1774     // Keep legalizing the type.
1775     MTy = LK.second;
1776   }
1777 }
1778
1779 Value *TargetLoweringBase::getDefaultSafeStackPointerLocation(IRBuilder<> &IRB,
1780                                                               bool UseTLS) const {
1781   // compiler-rt provides a variable with a magic name.  Targets that do not
1782   // link with compiler-rt may also provide such a variable.
1783   Module *M = IRB.GetInsertBlock()->getParent()->getParent();
1784   const char *UnsafeStackPtrVar = "__safestack_unsafe_stack_ptr";
1785   auto UnsafeStackPtr =
1786       dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(M->getNamedValue(UnsafeStackPtrVar));
1787
1788   Type *StackPtrTy = Type::getInt8PtrTy(M->getContext());
1789
1790   if (!UnsafeStackPtr) {
1791     auto TLSModel = UseTLS ?
1792         GlobalValue::InitialExecTLSModel :
1793         GlobalValue::NotThreadLocal;
1794     // The global variable is not defined yet, define it ourselves.
1795     // We use the initial-exec TLS model because we do not support the
1796     // variable living anywhere other than in the main executable.
1797     UnsafeStackPtr = new GlobalVariable(
1798         *M, StackPtrTy, false, GlobalValue::ExternalLinkage, nullptr,
1799         UnsafeStackPtrVar, nullptr, TLSModel);
1800   } else {
1801     // The variable exists, check its type and attributes.
1802     if (UnsafeStackPtr->getValueType() != StackPtrTy)
1803       report_fatal_error(Twine(UnsafeStackPtrVar) + " must have void* type");
1804     if (UseTLS != UnsafeStackPtr->isThreadLocal())
1805       report_fatal_error(Twine(UnsafeStackPtrVar) + " must " +
1806                          (UseTLS ? "" : "not ") + "be thread-local");
1807   }
1808   return UnsafeStackPtr;
1809 }
1810
1811 Value *TargetLoweringBase::getSafeStackPointerLocation(IRBuilder<> &IRB) const {
1812   if (!TM.getTargetTriple().isAndroid())
1813     return getDefaultSafeStackPointerLocation(IRB, true);
1814
1815   // Android provides a libc function to retrieve the address of the current
1816   // thread's unsafe stack pointer.
1817   Module *M = IRB.GetInsertBlock()->getParent()->getParent();
1818   Type *StackPtrTy = Type::getInt8PtrTy(M->getContext());
1819   Value *Fn = M->getOrInsertFunction("__safestack_pointer_address",
1820                                      StackPtrTy->getPointerTo(0));
1821   return IRB.CreateCall(Fn);
1822 }
1823
1824 //===----------------------------------------------------------------------===//
1825 //  Loop Strength Reduction hooks
1826 //===----------------------------------------------------------------------===//
1827
1828 /// isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
1829 /// by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
1830 bool TargetLoweringBase::isLegalAddressingMode(const DataLayout &DL,
1831                                                const AddrMode &AM, Type *Ty,
1832                                                unsigned AS) const {
1833   // The default implementation of this implements a conservative RISCy, r+r and
1834   // r+i addr mode.
1835
1836   // Allows a sign-extended 16-bit immediate field.
1837   if (AM.BaseOffs <= -(1LL << 16) || AM.BaseOffs >= (1LL << 16)-1)
1838     return false;
1839
1840   // No global is ever allowed as a base.
1841   if (AM.BaseGV)
1842     return false;
1843
1844   // Only support r+r,
1845   switch (AM.Scale) {
1846   case 0:  // "r+i" or just "i", depending on HasBaseReg.
1847     break;
1848   case 1:
1849     if (AM.HasBaseReg && AM.BaseOffs)  // "r+r+i" is not allowed.
1850       return false;
1851     // Otherwise we have r+r or r+i.
1852     break;
1853   case 2:
1854     if (AM.HasBaseReg || AM.BaseOffs)  // 2*r+r  or  2*r+i is not allowed.
1855       return false;
1856     // Allow 2*r as r+r.
1857     break;
1858   default: // Don't allow n * r
1859     return false;
1860   }
1861
1862   return true;
1863 }
1864
1865 //===----------------------------------------------------------------------===//
1866 //  Stack Protector
1867 //===----------------------------------------------------------------------===//
1868
1869 // For OpenBSD return its special guard variable. Otherwise return nullptr,
1870 // so that SelectionDAG handle SSP.
1871 Value *TargetLoweringBase::getIRStackGuard(IRBuilder<> &IRB) const {
1872   if (getTargetMachine().getTargetTriple().isOSOpenBSD()) {
1873     Module &M = *IRB.GetInsertBlock()->getParent()->getParent();
1874     PointerType *PtrTy = Type::getInt8PtrTy(M.getContext());
1875     return M.getOrInsertGlobal("__guard_local", PtrTy);
1876   }
1877   return nullptr;
1878 }
1879
1880 // Currently only support "standard" __stack_chk_guard.
1881 // TODO: add LOAD_STACK_GUARD support.
1882 void TargetLoweringBase::insertSSPDeclarations(Module &M) const {
1883   M.getOrInsertGlobal("__stack_chk_guard", Type::getInt8PtrTy(M.getContext()));
1884 }
1885
1886 // Currently only support "standard" __stack_chk_guard.
1887 // TODO: add LOAD_STACK_GUARD support.
1888 Value *TargetLoweringBase::getSDagStackGuard(const Module &M) const {
1889   return M.getGlobalVariable("__stack_chk_guard", true);
1890 }
1891
1892 Value *TargetLoweringBase::getSSPStackGuardCheck(const Module &M) const {
1893   return nullptr;
1894 }
1895
1896 unsigned TargetLoweringBase::getMinimumJumpTableEntries() const {
1897   return MinimumJumpTableEntries;
1898 }
1899
1900 void TargetLoweringBase::setMinimumJumpTableEntries(unsigned Val) {
1901   MinimumJumpTableEntries = Val;
1902 }
1903
1904 unsigned TargetLoweringBase::getMaximumJumpTableSize() const {
1905   return MaximumJumpTableSize;
1906 }
1907
1908 void TargetLoweringBase::setMaximumJumpTableSize(unsigned Val) {
1909   MaximumJumpTableSize = Val;
1910 }
1911
1912 //===----------------------------------------------------------------------===//
1913 //  Reciprocal Estimates
1914 //===----------------------------------------------------------------------===//
1915
1916 /// Get the reciprocal estimate attribute string for a function that will
1917 /// override the target defaults.
1918 static StringRef getRecipEstimateForFunc(MachineFunction &MF) {
1919   const Function *F = MF.getFunction();
1920   return F->getFnAttribute("reciprocal-estimates").getValueAsString();
1921 }
1922
1923 /// Construct a string for the given reciprocal operation of the given type.
1924 /// This string should match the corresponding option to the front-end's
1925 /// "-mrecip" flag assuming those strings have been passed through in an
1926 /// attribute string. For example, "vec-divf" for a division of a vXf32.
1927 static std::string getReciprocalOpName(bool IsSqrt, EVT VT) {
1928   std::string Name = VT.isVector() ? "vec-" : "";
1929
1930   Name += IsSqrt ? "sqrt" : "div";
1931
1932   // TODO: Handle "half" or other float types?
1933   if (VT.getScalarType() == MVT::f64) {
1934     Name += "d";
1935   } else {
1936     assert(VT.getScalarType() == MVT::f32 &&
1937            "Unexpected FP type for reciprocal estimate");
1938     Name += "f";
1939   }
1940
1941   return Name;
1942 }
1943
1944 /// Return the character position and value (a single numeric character) of a
1945 /// customized refinement operation in the input string if it exists. Return
1946 /// false if there is no customized refinement step count.
1947 static bool parseRefinementStep(StringRef In, size_t &Position,
1948                                 uint8_t &Value) {
1949   const char RefStepToken = ':';
1950   Position = In.find(RefStepToken);
1951   if (Position == StringRef::npos)
1952     return false;
1953
1954   StringRef RefStepString = In.substr(Position + 1);
1955   // Allow exactly one numeric character for the additional refinement
1956   // step parameter.
1957   if (RefStepString.size() == 1) {
1958     char RefStepChar = RefStepString[0];
1959     if (RefStepChar >= '0' && RefStepChar <= '9') {
1960       Value = RefStepChar - '0';
1961       return true;
1962     }
1963   }
1964   report_fatal_error("Invalid refinement step for -recip.");
1965 }
1966
1967 /// For the input attribute string, return one of the ReciprocalEstimate enum
1968 /// status values (enabled, disabled, or not specified) for this operation on
1969 /// the specified data type.
1970 static int getOpEnabled(bool IsSqrt, EVT VT, StringRef Override) {
1971   if (Override.empty())
1972     return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Unspecified;
1973
1974   SmallVector<StringRef, 4> OverrideVector;
1975   SplitString(Override, OverrideVector, ",");
1976   unsigned NumArgs = OverrideVector.size();
1977
1978   // Check if "all", "none", or "default" was specified.
1979   if (NumArgs == 1) {
1980     // Look for an optional setting of the number of refinement steps needed
1981     // for this type of reciprocal operation.
1982     size_t RefPos;
1983     uint8_t RefSteps;
1984     if (parseRefinementStep(Override, RefPos, RefSteps)) {
1985       // Split the string for further processing.
1986       Override = Override.substr(0, RefPos);
1987     }
1988
1989     // All reciprocal types are enabled.
1990     if (Override == "all")
1991       return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Enabled;
1992
1993     // All reciprocal types are disabled.
1994     if (Override == "none")
1995       return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Disabled;
1996
1997     // Target defaults for enablement are used.
1998     if (Override == "default")
1999       return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Unspecified;
2000   }
2001
2002   // The attribute string may omit the size suffix ('f'/'d').
2003   std::string VTName = getReciprocalOpName(IsSqrt, VT);
2004   std::string VTNameNoSize = VTName;
2005   VTNameNoSize.pop_back();
2006   static const char DisabledPrefix = '!';
2007
2008   for (StringRef RecipType : OverrideVector) {
2009     size_t RefPos;
2010     uint8_t RefSteps;
2011     if (parseRefinementStep(RecipType, RefPos, RefSteps))
2012       RecipType = RecipType.substr(0, RefPos);
2013
2014     // Ignore the disablement token for string matching.
2015     bool IsDisabled = RecipType[0] == DisabledPrefix;
2016     if (IsDisabled)
2017       RecipType = RecipType.substr(1);
2018
2019     if (RecipType.equals(VTName) || RecipType.equals(VTNameNoSize))
2020       return IsDisabled ? TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Disabled
2021                         : TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Enabled;
2022   }
2023
2024   return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Unspecified;
2025 }
2026
2027 /// For the input attribute string, return the customized refinement step count
2028 /// for this operation on the specified data type. If the step count does not
2029 /// exist, return the ReciprocalEstimate enum value for unspecified.
2030 static int getOpRefinementSteps(bool IsSqrt, EVT VT, StringRef Override) {
2031   if (Override.empty())
2032     return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Unspecified;
2033
2034   SmallVector<StringRef, 4> OverrideVector;
2035   SplitString(Override, OverrideVector, ",");
2036   unsigned NumArgs = OverrideVector.size();
2037
2038   // Check if "all", "default", or "none" was specified.
2039   if (NumArgs == 1) {
2040     // Look for an optional setting of the number of refinement steps needed
2041     // for this type of reciprocal operation.
2042     size_t RefPos;
2043     uint8_t RefSteps;
2044     if (!parseRefinementStep(Override, RefPos, RefSteps))
2045       return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Unspecified;
2046
2047     // Split the string for further processing.
2048     Override = Override.substr(0, RefPos);
2049     assert(Override != "none" &&
2050            "Disabled reciprocals, but specifed refinement steps?");
2051
2052     // If this is a general override, return the specified number of steps.
2053     if (Override == "all" || Override == "default")
2054       return RefSteps;
2055   }
2056
2057   // The attribute string may omit the size suffix ('f'/'d').
2058   std::string VTName = getReciprocalOpName(IsSqrt, VT);
2059   std::string VTNameNoSize = VTName;
2060   VTNameNoSize.pop_back();
2061
2062   for (StringRef RecipType : OverrideVector) {
2063     size_t RefPos;
2064     uint8_t RefSteps;
2065     if (!parseRefinementStep(RecipType, RefPos, RefSteps))
2066       continue;
2067
2068     RecipType = RecipType.substr(0, RefPos);
2069     if (RecipType.equals(VTName) || RecipType.equals(VTNameNoSize))
2070       return RefSteps;
2071   }
2072
2073   return TargetLoweringBase::ReciprocalEstimate::Unspecified;
2074 }
2075
2076 int TargetLoweringBase::getRecipEstimateSqrtEnabled(EVT VT,
2077                                                     MachineFunction &MF) const {
2078   return getOpEnabled(true, VT, getRecipEstimateForFunc(MF));
2079 }
2080
2081 int TargetLoweringBase::getRecipEstimateDivEnabled(EVT VT,
2082                                                    MachineFunction &MF) const {
2083   return getOpEnabled(false, VT, getRecipEstimateForFunc(MF));
2084 }
2085
2086 int TargetLoweringBase::getSqrtRefinementSteps(EVT VT,
2087                                                MachineFunction &MF) const {
2088   return getOpRefinementSteps(true, VT, getRecipEstimateForFunc(MF));
2089 }
2090
2091 int TargetLoweringBase::getDivRefinementSteps(EVT VT,
2092                                               MachineFunction &MF) const {
2093   return getOpRefinementSteps(false, VT, getRecipEstimateForFunc(MF));
2094 }