OSDN Git Service

Update aosp/master LLVM for rebase to r239765
[android-x86/external-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86ISelLowering.cpp
index a04eca1..6228e4a 100644 (file)
@@ -67,12 +67,6 @@ static cl::opt<bool> ExperimentalVectorWideningLegalization(
              "rather than promotion."),
     cl::Hidden);
 
-static cl::opt<int> ReciprocalEstimateRefinementSteps(
-    "x86-recip-refinement-steps", cl::init(1),
-    cl::desc("Specify the number of Newton-Raphson iterations applied to the "
-             "result of the hardware reciprocal estimate instruction."),
-    cl::NotHidden);
-
 // Forward declarations.
 static SDValue getMOVL(SelectionDAG &DAG, SDLoc dl, EVT VT, SDValue V1,
                        SDValue V2);
@@ -183,7 +177,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   if (Subtarget->is64Bit()) {
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i32  , Promote);
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i64  , Custom);
-  } else if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
+  } else if (!Subtarget->useSoftFloat()) {
     // We have an algorithm for SSE2->double, and we turn this into a
     // 64-bit FILD followed by conditional FADD for other targets.
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP     , MVT::i64  , Custom);
@@ -197,7 +191,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP       , MVT::i1   , Promote);
   setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP       , MVT::i8   , Promote);
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat()) {
     // SSE has no i16 to fp conversion, only i32
     if (X86ScalarSSEf32) {
       setOperationAction(ISD::SINT_TO_FP     , MVT::i16  , Promote);
@@ -240,7 +234,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   if (Subtarget->is64Bit()) {
     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT     , MVT::i64  , Expand);
     setOperationAction(ISD::FP_TO_UINT     , MVT::i32  , Promote);
-  } else if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
+  } else if (!Subtarget->useSoftFloat()) {
     // Since AVX is a superset of SSE3, only check for SSE here.
     if (Subtarget->hasSSE1() && !Subtarget->hasSSE3())
       // Expand FP_TO_UINT into a select.
@@ -368,7 +362,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   // Special handling for half-precision floating point conversions.
   // If we don't have F16C support, then lower half float conversions
   // into library calls.
-  if (TM.Options.UseSoftFloat || !Subtarget->hasF16C()) {
+  if (Subtarget->useSoftFloat() || !Subtarget->hasF16C()) {
     setOperationAction(ISD::FP16_TO_FP, MVT::f32, Expand);
     setOperationAction(ISD::FP_TO_FP16, MVT::f32, Expand);
   }
@@ -513,7 +507,11 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
 
   setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, getPointerTy(), Custom);
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && X86ScalarSSEf64) {
+  // GC_TRANSITION_START and GC_TRANSITION_END need custom lowering.
+  setOperationAction(ISD::GC_TRANSITION_START, MVT::Other, Custom);
+  setOperationAction(ISD::GC_TRANSITION_END, MVT::Other, Custom);
+
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && X86ScalarSSEf64) {
     // f32 and f64 use SSE.
     // Set up the FP register classes.
     addRegisterClass(MVT::f32, &X86::FR32RegClass);
@@ -547,7 +545,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     // cases we handle.
     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0)); // xorpd
     addLegalFPImmediate(APFloat(+0.0f)); // xorps
-  } else if (!TM.Options.UseSoftFloat && X86ScalarSSEf32) {
+  } else if (!Subtarget->useSoftFloat() && X86ScalarSSEf32) {
     // Use SSE for f32, x87 for f64.
     // Set up the FP register classes.
     addRegisterClass(MVT::f32, &X86::FR32RegClass);
@@ -582,7 +580,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
       setOperationAction(ISD::FCOS   , MVT::f64, Expand);
       setOperationAction(ISD::FSINCOS, MVT::f64, Expand);
     }
-  } else if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
+  } else if (!Subtarget->useSoftFloat()) {
     // f32 and f64 in x87.
     // Set up the FP register classes.
     addRegisterClass(MVT::f64, &X86::RFP64RegClass);
@@ -616,7 +614,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   setOperationAction(ISD::FMA, MVT::f32, Expand);
 
   // Long double always uses X87.
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat()) {
     addRegisterClass(MVT::f80, &X86::RFP80RegClass);
     setOperationAction(ISD::UNDEF,     MVT::f80, Expand);
     setOperationAction(ISD::FCOPYSIGN, MVT::f80, Expand);
@@ -756,7 +754,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
 
   // FIXME: In order to prevent SSE instructions being expanded to MMX ones
   // with -msoft-float, disable use of MMX as well.
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasMMX()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasMMX()) {
     addRegisterClass(MVT::x86mmx, &X86::VR64RegClass);
     // No operations on x86mmx supported, everything uses intrinsics.
   }
@@ -774,7 +772,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   }
   setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v1i64, Expand);
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasSSE1()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasSSE1()) {
     addRegisterClass(MVT::v4f32, &X86::VR128RegClass);
 
     setOperationAction(ISD::FADD,               MVT::v4f32, Legal);
@@ -793,7 +791,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v4i32, Custom);
   }
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasSSE2()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasSSE2()) {
     addRegisterClass(MVT::v2f64, &X86::VR128RegClass);
 
     // FIXME: Unfortunately, -soft-float and -no-implicit-float mean XMM
@@ -807,6 +805,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v8i16, Legal);
     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v4i32, Legal);
     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v2i64, Legal);
+    setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v16i8, Custom);
     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v4i32, Custom);
     setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::v2i64, Custom);
     setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI,          MVT::v4i32, Custom);
@@ -837,13 +836,10 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v4i32, Custom);
     setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v4f32, Custom);
 
-    // Only provide customized ctpop vector bit twiddling for vector types we
-    // know to perform better than using the popcnt instructions on each vector
-    // element. If popcnt isn't supported, always provide the custom version.
-    if (!Subtarget->hasPOPCNT()) {
-      setOperationAction(ISD::CTPOP,            MVT::v4i32, Custom);
-      setOperationAction(ISD::CTPOP,            MVT::v2i64, Custom);
-    }
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,              MVT::v16i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,              MVT::v8i16, Custom);
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,              MVT::v4i32, Custom);
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,              MVT::v2i64, Custom);
 
     // Custom lower build_vector, vector_shuffle, and extract_vector_elt.
     for (int i = MVT::v16i8; i != MVT::v2i64; ++i) {
@@ -937,7 +933,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::BITCAST,            MVT::v8i8,  Custom);
   }
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasSSE41()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasSSE41()) {
     for (MVT RoundedTy : {MVT::f32, MVT::f64, MVT::v4f32, MVT::v2f64}) {
       setOperationAction(ISD::FFLOOR,           RoundedTy,  Legal);
       setOperationAction(ISD::FCEIL,            RoundedTy,  Legal);
@@ -999,6 +995,10 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   }
 
   if (Subtarget->hasSSE2()) {
+    setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG, MVT::v2i64, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG, MVT::v4i32, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG, MVT::v8i16, Custom);
+
     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v8i16, Custom);
     setOperationAction(ISD::SRL,               MVT::v16i8, Custom);
 
@@ -1019,7 +1019,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::SRA,               MVT::v4i32, Custom);
   }
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasFp256()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasFp256()) {
     addRegisterClass(MVT::v32i8,  &X86::VR256RegClass);
     addRegisterClass(MVT::v16i16, &X86::VR256RegClass);
     addRegisterClass(MVT::v8i32,  &X86::VR256RegClass);
@@ -1104,6 +1104,11 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,          MVT::v8i16, Custom);
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,          MVT::v4i32, Custom);
 
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,             MVT::v32i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,             MVT::v16i16, Custom);
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,             MVT::v8i32, Custom);
+    setOperationAction(ISD::CTPOP,             MVT::v4i64, Custom);
+
     if (Subtarget->hasFMA() || Subtarget->hasFMA4()) {
       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::v8f32, Legal);
       setOperationAction(ISD::FMA,             MVT::v4f64, Legal);
@@ -1127,7 +1132,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v4i64, Custom);
       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v8i32, Legal);
       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v16i16, Legal);
-      // Don't lower v32i8 because there is no 128-bit byte mul
+      setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v32i8, Custom);
 
       setOperationAction(ISD::UMUL_LOHI,       MVT::v8i32, Custom);
       setOperationAction(ISD::SMUL_LOHI,       MVT::v8i32, Custom);
@@ -1138,16 +1143,6 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
       // when we have a 256bit-wide blend with immediate.
       setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP, MVT::v8i32, Custom);
 
-      // Only provide customized ctpop vector bit twiddling for vector types we
-      // know to perform better than using the popcnt instructions on each
-      // vector element. If popcnt isn't supported, always provide the custom
-      // version.
-      if (!Subtarget->hasPOPCNT())
-        setOperationAction(ISD::CTPOP,           MVT::v4i64, Custom);
-
-      // Custom CTPOP always performs better on natively supported v8i32
-      setOperationAction(ISD::CTPOP,             MVT::v8i32, Custom);
-
       // AVX2 also has wider vector sign/zero extending loads, VPMOV[SZ]X
       setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v16i16, MVT::v16i8, Legal);
       setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v8i32,  MVT::v8i8,  Legal);
@@ -1176,7 +1171,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v4i64, Custom);
       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v8i32, Custom);
       setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v16i16, Custom);
-      // Don't lower v32i8 because there is no 128-bit byte mul
+      setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v32i8, Custom);
     }
 
     // In the customized shift lowering, the legal cases in AVX2 will be
@@ -1239,7 +1234,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     }
   }
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasAVX512()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasAVX512()) {
     addRegisterClass(MVT::v16i32, &X86::VR512RegClass);
     addRegisterClass(MVT::v16f32, &X86::VR512RegClass);
     addRegisterClass(MVT::v8i64,  &X86::VR512RegClass);
@@ -1252,11 +1247,27 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     for (MVT VT : MVT::fp_vector_valuetypes())
       setLoadExtAction(ISD::EXTLOAD, VT, MVT::v8f32, Legal);
 
+    setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, MVT::v16i32, MVT::v16i8, Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v16i32, MVT::v16i8, Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, MVT::v16i32, MVT::v16i16, Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v16i32, MVT::v16i16, Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, MVT::v32i16, MVT::v32i8, Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v32i16, MVT::v32i8, Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, MVT::v8i64,  MVT::v8i8,  Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v8i64,  MVT::v8i8,  Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, MVT::v8i64,  MVT::v8i16,  Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v8i64,  MVT::v8i16,  Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::ZEXTLOAD, MVT::v8i64,  MVT::v8i32,  Legal);
+    setLoadExtAction(ISD::SEXTLOAD, MVT::v8i64,  MVT::v8i32,  Legal);
+
     setOperationAction(ISD::BR_CC,              MVT::i1,    Expand);
     setOperationAction(ISD::SETCC,              MVT::i1,    Custom);
     setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::i1,    Legal);
     setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::i1,    Legal);
     setOperationAction(ISD::AND,                MVT::i1,    Legal);
+    setOperationAction(ISD::SUB,                MVT::i1,    Custom);
+    setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::i1,    Custom);
+    setOperationAction(ISD::MUL,                MVT::i1,    Custom);
     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v16f32, Legal);
     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v8f64, Legal);
     setOperationAction(ISD::LOAD,               MVT::v8i64, Legal);
@@ -1301,23 +1312,34 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v16i32, Legal);
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v8i32, Legal);
     setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v4i32, Legal);
+    setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v16i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::UINT_TO_FP,         MVT::v16i16, Custom);
     setOperationAction(ISD::FP_ROUND,           MVT::v8f32, Legal);
     setOperationAction(ISD::FP_EXTEND,          MVT::v8f32, Legal);
 
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v16i8, Custom);
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v8i32, Custom);
+    if (Subtarget->hasDQI()) {
+      setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v2i1, Custom);
+      setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v4i1, Custom);
+    }
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v8i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v16i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v16i16, Custom);
     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v16i32, Custom);
     setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v8i64, Custom);
+    setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND,         MVT::v16i32, Custom);
+    setOperationAction(ISD::ANY_EXTEND,         MVT::v8i64, Custom);
     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v16i32, Custom);
     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v8i64, Custom);
     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v16i8, Custom);
     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v8i16, Custom);
     setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v16i16, Custom);
-
+    if (Subtarget->hasDQI()) {
+      setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v4i32, Custom);
+      setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v2i64, Custom);
+    }
     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::v16f32, Legal);
     setOperationAction(ISD::FFLOOR,             MVT::v8f64, Legal);
     setOperationAction(ISD::FCEIL,              MVT::v16f32, Legal);
@@ -1349,6 +1371,8 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v8f64, Custom);
     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v8i64, Custom);
     setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v16f32, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v16i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v8i1,  Custom);
 
     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v8i64, Legal);
     setOperationAction(ISD::ADD,                MVT::v16i32, Legal);
@@ -1378,10 +1402,23 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
       setOperationAction(ISD::CTLZ,             MVT::v8i64, Legal);
       setOperationAction(ISD::CTLZ,             MVT::v16i32, Legal);
     }
-
+    if (Subtarget->hasDQI()) {
+      setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v2i64, Legal);
+      setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v4i64, Legal);
+      setOperationAction(ISD::MUL,             MVT::v8i64, Legal);
+    }
     // Custom lower several nodes.
     for (MVT VT : MVT::vector_valuetypes()) {
       unsigned EltSize = VT.getVectorElementType().getSizeInBits();
+      if (EltSize == 1) {
+        setOperationAction(ISD::AND, VT, Legal);
+        setOperationAction(ISD::OR,  VT, Legal);
+        setOperationAction(ISD::XOR,  VT, Legal);
+      }
+      if (EltSize >= 32 && VT.getSizeInBits() <= 512) {
+        setOperationAction(ISD::MGATHER,  VT, Custom);
+        setOperationAction(ISD::MSCATTER, VT, Custom);
+      }
       // Extract subvector is special because the value type
       // (result) is 256/128-bit but the source is 512-bit wide.
       if (VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) {
@@ -1394,7 +1431,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
       if (!VT.is512BitVector())
         continue;
 
-      if ( EltSize >= 32) {
+      if (EltSize >= 32) {
         setOperationAction(ISD::VECTOR_SHUFFLE,      VT, Custom);
         setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,   VT, Custom);
         setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,        VT, Custom);
@@ -1418,7 +1455,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     }
   }// has  AVX-512
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasBWI()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasBWI()) {
     addRegisterClass(MVT::v32i16, &X86::VR512RegClass);
     addRegisterClass(MVT::v64i8,  &X86::VR512RegClass);
 
@@ -1438,6 +1475,20 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v64i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR,   MVT::v32i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR,   MVT::v64i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v32i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v64i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v32i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v32i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v32i16, Custom);
+    setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v32i16, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SIGN_EXTEND,        MVT::v64i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::ZERO_EXTEND,        MVT::v64i8, Custom);
+    setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v32i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::INSERT_VECTOR_ELT,  MVT::v64i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v32i16, Legal);
+    setOperationAction(ISD::VSELECT,            MVT::v64i8, Legal);
+    setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v32i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::TRUNCATE,           MVT::v64i1, Custom);
 
     for (int i = MVT::v32i8; i != MVT::v8i64; ++i) {
       const MVT VT = (MVT::SimpleValueType)i;
@@ -1455,7 +1506,7 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     }
   }
 
-  if (!TM.Options.UseSoftFloat && Subtarget->hasVLX()) {
+  if (!Subtarget->useSoftFloat() && Subtarget->hasVLX()) {
     addRegisterClass(MVT::v4i1,   &X86::VK4RegClass);
     addRegisterClass(MVT::v2i1,   &X86::VK2RegClass);
 
@@ -1465,6 +1516,10 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::CONCAT_VECTORS,     MVT::v8i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR,   MVT::v8i1, Custom);
     setOperationAction(ISD::INSERT_SUBVECTOR,   MVT::v4i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v4i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SELECT,             MVT::v2i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v4i1, Custom);
+    setOperationAction(ISD::BUILD_VECTOR,       MVT::v2i1, Custom);
 
     setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v8i32, Legal);
     setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v8i32, Legal);
@@ -1472,6 +1527,8 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
     setOperationAction(ISD::AND,                MVT::v4i32, Legal);
     setOperationAction(ISD::OR,                 MVT::v4i32, Legal);
     setOperationAction(ISD::XOR,                MVT::v4i32, Legal);
+    setOperationAction(ISD::SRA,                MVT::v2i64, Custom);
+    setOperationAction(ISD::SRA,                MVT::v4i64, Custom);
   }
 
   // We want to custom lower some of our intrinsics.
@@ -1551,7 +1608,6 @@ X86TargetLowering::X86TargetLowering(const X86TargetMachine &TM,
   setTargetDAGCombine(ISD::ANY_EXTEND);
   setTargetDAGCombine(ISD::SIGN_EXTEND);
   setTargetDAGCombine(ISD::SIGN_EXTEND_INREG);
-  setTargetDAGCombine(ISD::TRUNCATE);
   setTargetDAGCombine(ISD::SINT_TO_FP);
   setTargetDAGCombine(ISD::SETCC);
   setTargetDAGCombine(ISD::INTRINSIC_WO_CHAIN);
@@ -1760,6 +1816,10 @@ unsigned X86TargetLowering::getJumpTableEncoding() const {
   return TargetLowering::getJumpTableEncoding();
 }
 
+bool X86TargetLowering::useSoftFloat() const {
+  return Subtarget->useSoftFloat();
+}
+
 const MCExpr *
 X86TargetLowering::LowerCustomJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
                                              const MachineBasicBlock *MBB,
@@ -1768,7 +1828,7 @@ X86TargetLowering::LowerCustomJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
          Subtarget->isPICStyleGOT());
   // In 32-bit ELF systems, our jump table entries are formed with @GOTOFF
   // entries.
-  return MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(),
+  return MCSymbolRefExpr::create(MBB->getSymbol(),
                                  MCSymbolRefExpr::VK_GOTOFF, Ctx);
 }
 
@@ -1792,7 +1852,7 @@ getPICJumpTableRelocBaseExpr(const MachineFunction *MF, unsigned JTI,
     return TargetLowering::getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF, JTI, Ctx);
 
   // Otherwise, the reference is relative to the PIC base.
-  return MCSymbolRefExpr::Create(MF->getPICBaseSymbol(), Ctx);
+  return MCSymbolRefExpr::create(MF->getPICBaseSymbol(), Ctx);
 }
 
 std::pair<const TargetRegisterClass *, uint8_t>
@@ -1885,7 +1945,7 @@ X86TargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
   SmallVector<SDValue, 6> RetOps;
   RetOps.push_back(Chain); // Operand #0 = Chain (updated below)
   // Operand #1 = Bytes To Pop
-  RetOps.push_back(DAG.getTargetConstant(FuncInfo->getBytesToPopOnReturn(),
+  RetOps.push_back(DAG.getTargetConstant(FuncInfo->getBytesToPopOnReturn(), dl,
                    MVT::i16));
 
   // Copy the result values into the output registers.
@@ -1900,10 +1960,14 @@ X86TargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
       ValToCopy = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
     else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::ZExt)
       ValToCopy = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
-    else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::AExt)
-      ValToCopy = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
+    else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::AExt) {
+      if (ValVT.isVector() && ValVT.getScalarType() == MVT::i1)
+        ValToCopy = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
+      else
+        ValToCopy = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
+    }
     else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::BCvt)
-      ValToCopy = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VA.getLocVT(), ValToCopy);
+      ValToCopy = DAG.getBitcast(VA.getLocVT(), ValToCopy);
 
     assert(VA.getLocInfo() != CCValAssign::FPExt &&
            "Unexpected FP-extend for return value.");
@@ -1940,13 +2004,13 @@ X86TargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
     if (Subtarget->is64Bit()) {
       if (ValVT == MVT::x86mmx) {
         if (VA.getLocReg() == X86::XMM0 || VA.getLocReg() == X86::XMM1) {
-          ValToCopy = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i64, ValToCopy);
+          ValToCopy = DAG.getBitcast(MVT::i64, ValToCopy);
           ValToCopy = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2i64,
                                   ValToCopy);
           // If we don't have SSE2 available, convert to v4f32 so the generated
           // register is legal.
           if (!Subtarget->hasSSE2())
-            ValToCopy = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32,ValToCopy);
+            ValToCopy = DAG.getBitcast(MVT::v4f32, ValToCopy);
         }
       }
     }
@@ -1956,9 +2020,8 @@ X86TargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
     RetOps.push_back(DAG.getRegister(VA.getLocReg(), VA.getLocVT()));
   }
 
-  // The x86-64 ABIs require that for returning structs by value we copy
+  // All x86 ABIs require that for returning structs by value we copy
   // the sret argument into %rax/%eax (depending on ABI) for the return.
-  // Win32 requires us to put the sret argument to %eax as well.
   // We saved the argument into a virtual register in the entry block,
   // so now we copy the value out and into %rax/%eax.
   //
@@ -1967,8 +2030,6 @@ X86TargetLowering::LowerReturn(SDValue Chain,
   // false, then an sret argument may be implicitly inserted in the SelDAG. In
   // either case FuncInfo->setSRetReturnReg() will have been called.
   if (unsigned SRetReg = FuncInfo->getSRetReturnReg()) {
-    assert((Subtarget->is64Bit() || Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC()) &&
-           "No need for an sret register");
     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SRetReg, getPointerTy());
 
     unsigned RetValReg
@@ -2063,7 +2124,7 @@ X86TargetLowering::LowerCallResult(SDValue Chain, SDValue InFlag,
   // Copy all of the result registers out of their specified physreg.
   for (unsigned i = 0, e = RVLocs.size(); i != e; ++i) {
     CCValAssign &VA = RVLocs[i];
-    EVT CopyVT = VA.getValVT();
+    EVT CopyVT = VA.getLocVT();
 
     // If this is x86-64, and we disabled SSE, we can't return FP values
     if ((CopyVT == MVT::f32 || CopyVT == MVT::f64) &&
@@ -2073,18 +2134,24 @@ X86TargetLowering::LowerCallResult(SDValue Chain, SDValue InFlag,
 
     // If we prefer to use the value in xmm registers, copy it out as f80 and
     // use a truncate to move it from fp stack reg to xmm reg.
+    bool RoundAfterCopy = false;
     if ((VA.getLocReg() == X86::FP0 || VA.getLocReg() == X86::FP1) &&
-        isScalarFPTypeInSSEReg(VA.getValVT()))
+        isScalarFPTypeInSSEReg(VA.getValVT())) {
       CopyVT = MVT::f80;
+      RoundAfterCopy = (CopyVT != VA.getLocVT());
+    }
 
     Chain = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VA.getLocReg(),
                                CopyVT, InFlag).getValue(1);
     SDValue Val = Chain.getValue(0);
 
-    if (CopyVT != VA.getValVT())
+    if (RoundAfterCopy)
       Val = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, VA.getValVT(), Val,
                         // This truncation won't change the value.
-                        DAG.getIntPtrConstant(1));
+                        DAG.getIntPtrConstant(1, dl));
+
+    if (VA.isExtInLoc() && VA.getValVT().getScalarType() == MVT::i1)
+      Val = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), Val);
 
     InFlag = Chain.getValue(2);
     InVals.push_back(Val);
@@ -2144,7 +2211,7 @@ static SDValue
 CreateCopyOfByValArgument(SDValue Src, SDValue Dst, SDValue Chain,
                           ISD::ArgFlagsTy Flags, SelectionDAG &DAG,
                           SDLoc dl) {
-  SDValue SizeNode = DAG.getConstant(Flags.getByValSize(), MVT::i32);
+  SDValue SizeNode = DAG.getConstant(Flags.getByValSize(), dl, MVT::i32);
 
   return DAG.getMemcpy(Chain, dl, Dst, Src, SizeNode, Flags.getByValAlign(),
                        /*isVolatile*/false, /*AlwaysInline=*/true,
@@ -2166,7 +2233,9 @@ static bool IsCCallConvention(CallingConv::ID CC) {
 }
 
 bool X86TargetLowering::mayBeEmittedAsTailCall(CallInst *CI) const {
-  if (!CI->isTailCall() || getTargetMachine().Options.DisableTailCalls)
+  auto Attr =
+      CI->getParent()->getParent()->getFnAttribute("disable-tail-calls");
+  if (!CI->isTailCall() || Attr.getValueAsString() == "true")
     return false;
 
   CallSite CS(CI);
@@ -2201,7 +2270,10 @@ X86TargetLowering::LowerMemArgument(SDValue Chain,
 
   // If value is passed by pointer we have address passed instead of the value
   // itself.
-  if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::Indirect)
+  bool ExtendedInMem = VA.isExtInLoc() &&
+    VA.getValVT().getScalarType() == MVT::i1;
+
+  if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::Indirect || ExtendedInMem)
     ValVT = VA.getLocVT();
   else
     ValVT = VA.getValVT();
@@ -2219,9 +2291,11 @@ X86TargetLowering::LowerMemArgument(SDValue Chain,
     int FI = MFI->CreateFixedObject(ValVT.getSizeInBits()/8,
                                     VA.getLocMemOffset(), isImmutable);
     SDValue FIN = DAG.getFrameIndex(FI, getPointerTy());
-    return DAG.getLoad(ValVT, dl, Chain, FIN,
-                       MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
-                       false, false, false, 0);
+    SDValue Val =  DAG.getLoad(ValVT, dl, Chain, FIN,
+                               MachinePointerInfo::getFixedStack(FI),
+                               false, false, false, 0);
+    return ExtendedInMem ?
+      DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), Val) : Val;
   }
 }
 
@@ -2258,10 +2332,10 @@ static ArrayRef<MCPhysReg> get64BitArgumentXMMs(MachineFunction &MF,
 
   const Function *Fn = MF.getFunction();
   bool NoImplicitFloatOps = Fn->hasFnAttribute(Attribute::NoImplicitFloat);
-  assert(!(MF.getTarget().Options.UseSoftFloat && NoImplicitFloatOps) &&
+  bool isSoftFloat = Subtarget->useSoftFloat();
+  assert(!(isSoftFloat && NoImplicitFloatOps) &&
          "SSE register cannot be used when SSE is disabled!");
-  if (MF.getTarget().Options.UseSoftFloat || NoImplicitFloatOps ||
-      !Subtarget->hasSSE1())
+  if (isSoftFloat || NoImplicitFloatOps || !Subtarget->hasSSE1())
     // Kernel mode asks for SSE to be disabled, so there are no XMM argument
     // registers.
     return None;
@@ -2365,11 +2439,11 @@ X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
         ArgValue = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, RegVT, ArgValue,
                                DAG.getValueType(VA.getValVT()));
       else if (VA.getLocInfo() == CCValAssign::BCvt)
-        ArgValue = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VA.getValVT(), ArgValue);
+        ArgValue = DAG.getBitcast(VA.getValVT(), ArgValue);
 
       if (VA.isExtInLoc()) {
         // Handle MMX values passed in XMM regs.
-        if (RegVT.isVector())
+        if (RegVT.isVector() && VA.getValVT().getScalarType() != MVT::i1)
           ArgValue = DAG.getNode(X86ISD::MOVDQ2Q, dl, VA.getValVT(), ArgValue);
         else
           ArgValue = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VA.getValVT(), ArgValue);
@@ -2387,24 +2461,21 @@ X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
     InVals.push_back(ArgValue);
   }
 
-  if (Subtarget->is64Bit() || Subtarget->isTargetKnownWindowsMSVC()) {
-    for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
-      // The x86-64 ABIs require that for returning structs by value we copy
-      // the sret argument into %rax/%eax (depending on ABI) for the return.
-      // Win32 requires us to put the sret argument to %eax as well.
-      // Save the argument into a virtual register so that we can access it
-      // from the return points.
-      if (Ins[i].Flags.isSRet()) {
-        unsigned Reg = FuncInfo->getSRetReturnReg();
-        if (!Reg) {
-          MVT PtrTy = getPointerTy();
-          Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(getRegClassFor(PtrTy));
-          FuncInfo->setSRetReturnReg(Reg);
-        }
-        SDValue Copy = DAG.getCopyToReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, InVals[i]);
-        Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Copy, Chain);
-        break;
+  for (unsigned i = 0, e = ArgLocs.size(); i != e; ++i) {
+    // All x86 ABIs require that for returning structs by value we copy the
+    // sret argument into %rax/%eax (depending on ABI) for the return. Save
+    // the argument into a virtual register so that we can access it from the
+    // return points.
+    if (Ins[i].Flags.isSRet()) {
+      unsigned Reg = FuncInfo->getSRetReturnReg();
+      if (!Reg) {
+        MVT PtrTy = getPointerTy();
+        Reg = MF.getRegInfo().createVirtualRegister(getRegClassFor(PtrTy));
+        FuncInfo->setSRetReturnReg(Reg);
       }
+      SDValue Copy = DAG.getCopyToReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, InVals[i]);
+      Chain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, Copy, Chain);
+      break;
     }
   }
 
@@ -2432,7 +2503,7 @@ X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
   bool IsWinEHParent = WinEHParent && WinEHParent == Fn;
 
   // Figure out if XMM registers are in use.
-  assert(!(MF.getTarget().Options.UseSoftFloat &&
+  assert(!(Subtarget->useSoftFloat() &&
            Fn->hasFnAttribute(Attribute::NoImplicitFloat)) &&
          "SSE register cannot be used when SSE is disabled!");
 
@@ -2492,7 +2563,7 @@ X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
     unsigned Offset = FuncInfo->getVarArgsGPOffset();
     for (SDValue Val : LiveGPRs) {
       SDValue FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), RSFIN,
-                                DAG.getIntPtrConstant(Offset));
+                                DAG.getIntPtrConstant(Offset, dl));
       SDValue Store =
         DAG.getStore(Val.getValue(1), dl, Val, FIN,
                      MachinePointerInfo::getFixedStack(
@@ -2508,9 +2579,9 @@ X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
       SaveXMMOps.push_back(Chain);
       SaveXMMOps.push_back(ALVal);
       SaveXMMOps.push_back(DAG.getIntPtrConstant(
-                             FuncInfo->getRegSaveFrameIndex()));
+                             FuncInfo->getRegSaveFrameIndex(), dl));
       SaveXMMOps.push_back(DAG.getIntPtrConstant(
-                             FuncInfo->getVarArgsFPOffset()));
+                             FuncInfo->getVarArgsFPOffset(), dl));
       SaveXMMOps.insert(SaveXMMOps.end(), LiveXMMRegs.begin(),
                         LiveXMMRegs.end());
       MemOps.push_back(DAG.getNode(X86ISD::VASTART_SAVE_XMM_REGS, dl,
@@ -2610,7 +2681,7 @@ X86TargetLowering::LowerFormalArguments(SDValue Chain,
     int UnwindHelpFI = MFI->CreateStackObject(8, 8, /*isSS=*/false);
     SDValue StackSlot = DAG.getFrameIndex(UnwindHelpFI, MVT::i64);
     MMI.getWinEHFuncInfo(MF.getFunction()).UnwindHelpFrameIdx = UnwindHelpFI;
-    SDValue Neg2 = DAG.getConstant(-2, MVT::i64);
+    SDValue Neg2 = DAG.getConstant(-2, dl, MVT::i64);
     Chain = DAG.getStore(Chain, dl, Neg2, StackSlot,
                          MachinePointerInfo::getFixedStack(UnwindHelpFI),
                          /*isVolatile=*/true,
@@ -2627,7 +2698,7 @@ X86TargetLowering::LowerMemOpCallTo(SDValue Chain,
                                     const CCValAssign &VA,
                                     ISD::ArgFlagsTy Flags) const {
   unsigned LocMemOffset = VA.getLocMemOffset();
-  SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset);
+  SDValue PtrOff = DAG.getIntPtrConstant(LocMemOffset, dl);
   PtrOff = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), StackPtr, PtrOff);
   if (Flags.isByVal())
     return CreateCopyOfByValArgument(Arg, PtrOff, Chain, Flags, DAG, dl);
@@ -2693,10 +2764,24 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
   StructReturnType SR = callIsStructReturn(Outs);
   bool IsSibcall      = false;
   X86MachineFunctionInfo *X86Info = MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
+  auto Attr = MF.getFunction()->getFnAttribute("disable-tail-calls");
 
-  if (MF.getTarget().Options.DisableTailCalls)
+  if (Attr.getValueAsString() == "true")
     isTailCall = false;
 
+  if (Subtarget->isPICStyleGOT() &&
+      !MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt) {
+    // If we are using a GOT, disable tail calls to external symbols with
+    // default visibility. Tail calling such a symbol requires using a GOT
+    // relocation, which forces early binding of the symbol. This breaks code
+    // that require lazy function symbol resolution. Using musttail or
+    // GuaranteedTailCallOpt will override this.
+    GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee);
+    if (!G || (!G->getGlobal()->hasLocalLinkage() &&
+               G->getGlobal()->hasDefaultVisibility()))
+      isTailCall = false;
+  }
+
   bool IsMustTail = CLI.CS && CLI.CS->isMustTailCall();
   if (IsMustTail) {
     // Force this to be a tail call.  The verifier rules are enough to ensure
@@ -2773,7 +2858,7 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
 
   if (!IsSibcall)
     Chain = DAG.getCALLSEQ_START(
-        Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPush, true), dl);
+        Chain, DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPush, dl, true), dl);
 
   SDValue RetAddrFrIdx;
   // Load return address for tail calls.
@@ -2810,16 +2895,19 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
       Arg = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, RegVT, Arg);
       break;
     case CCValAssign::AExt:
-      if (RegVT.is128BitVector()) {
+      if (Arg.getValueType().isVector() &&
+          Arg.getValueType().getScalarType() == MVT::i1)
+        Arg = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, RegVT, Arg);
+      else if (RegVT.is128BitVector()) {
         // Special case: passing MMX values in XMM registers.
-        Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::i64, Arg);
+        Arg = DAG.getBitcast(MVT::i64, Arg);
         Arg = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2i64, Arg);
         Arg = getMOVL(DAG, dl, MVT::v2i64, DAG.getUNDEF(MVT::v2i64), Arg);
       } else
         Arg = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, RegVT, Arg);
       break;
     case CCValAssign::BCvt:
-      Arg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, RegVT, Arg);
+      Arg = DAG.getBitcast(RegVT, Arg);
       break;
     case CCValAssign::Indirect: {
       // Store the argument.
@@ -2878,8 +2966,8 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
 
       // Note: The actual moving to ECX is done further down.
       GlobalAddressSDNode *G = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Callee);
-      if (G && !G->getGlobal()->hasHiddenVisibility() &&
-          !G->getGlobal()->hasProtectedVisibility())
+      if (G && !G->getGlobal()->hasLocalLinkage() &&
+          G->getGlobal()->hasDefaultVisibility())
         Callee = LowerGlobalAddress(Callee, DAG);
       else if (isa<ExternalSymbolSDNode>(Callee))
         Callee = LowerExternalSymbol(Callee, DAG);
@@ -2905,7 +2993,8 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
            && "SSE registers cannot be used when SSE is disabled");
 
     RegsToPass.push_back(std::make_pair(unsigned(X86::AL),
-                                        DAG.getConstant(NumXMMRegs, MVT::i8)));
+                                        DAG.getConstant(NumXMMRegs, dl,
+                                                        MVT::i8)));
   }
 
   if (isVarArg && IsMustTail) {
@@ -2949,7 +3038,7 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
 
       if (Flags.isByVal()) {
         // Copy relative to framepointer.
-        SDValue Source = DAG.getIntPtrConstant(VA.getLocMemOffset());
+        SDValue Source = DAG.getIntPtrConstant(VA.getLocMemOffset(), dl);
         if (!StackPtr.getNode())
           StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl,
                                         RegInfo->getStackRegister(),
@@ -3075,8 +3164,8 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
 
   if (!IsSibcall && isTailCall) {
     Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain,
-                               DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPop, true),
-                               DAG.getIntPtrConstant(0, true), InFlag, dl);
+                               DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPop, dl, true),
+                               DAG.getIntPtrConstant(0, dl, true), InFlag, dl);
     InFlag = Chain.getValue(1);
   }
 
@@ -3084,7 +3173,7 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
   Ops.push_back(Callee);
 
   if (isTailCall)
-    Ops.push_back(DAG.getConstant(FPDiff, MVT::i32));
+    Ops.push_back(DAG.getConstant(FPDiff, dl, MVT::i32));
 
   // Add argument registers to the end of the list so that they are known live
   // into the call.
@@ -3108,6 +3197,7 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
     // This isn't right, although it's probably harmless on x86; liveouts
     // should be computed from returns not tail calls.  Consider a void
     // function making a tail call to a function returning int.
+    MF.getFrameInfo()->setHasTailCall();
     return DAG.getNode(X86ISD::TC_RETURN, dl, NodeTys, Ops);
   }
 
@@ -3133,8 +3223,8 @@ X86TargetLowering::LowerCall(TargetLowering::CallLoweringInfo &CLI,
   // Returns a flag for retval copy to use.
   if (!IsSibcall) {
     Chain = DAG.getCALLSEQ_END(Chain,
-                               DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPop, true),
-                               DAG.getIntPtrConstant(NumBytesForCalleeToPop,
+                               DAG.getIntPtrConstant(NumBytesToPop, dl, true),
+                               DAG.getIntPtrConstant(NumBytesForCalleeToPop, dl,
                                                      true),
                                InFlag, dl);
     InFlag = Chain.getValue(1);
@@ -3521,7 +3611,8 @@ static SDValue getTargetShuffleNode(unsigned Opc, SDLoc dl, EVT VT,
   case X86ISD::PSHUFLW:
   case X86ISD::VPERMILPI:
   case X86ISD::VPERMI:
-    return DAG.getNode(Opc, dl, VT, V1, DAG.getConstant(TargetMask, MVT::i8));
+    return DAG.getNode(Opc, dl, VT, V1,
+                       DAG.getConstant(TargetMask, dl, MVT::i8));
   }
 }
 
@@ -3631,13 +3722,13 @@ static bool isX86CCUnsigned(unsigned X86CC) {
 /// TranslateX86CC - do a one to one translation of a ISD::CondCode to the X86
 /// specific condition code, returning the condition code and the LHS/RHS of the
 /// comparison to make.
-static unsigned TranslateX86CC(ISD::CondCode SetCCOpcode, bool isFP,
+static unsigned TranslateX86CC(ISD::CondCode SetCCOpcode, SDLoc DL, bool isFP,
                                SDValue &LHS, SDValue &RHS, SelectionDAG &DAG) {
   if (!isFP) {
     if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS)) {
       if (SetCCOpcode == ISD::SETGT && RHSC->isAllOnesValue()) {
         // X > -1   -> X == 0, jump !sign.
-        RHS = DAG.getConstant(0, RHS.getValueType());
+        RHS = DAG.getConstant(0, DL, RHS.getValueType());
         return X86::COND_NS;
       }
       if (SetCCOpcode == ISD::SETLT && RHSC->isNullValue()) {
@@ -3646,7 +3737,7 @@ static unsigned TranslateX86CC(ISD::CondCode SetCCOpcode, bool isFP,
       }
       if (SetCCOpcode == ISD::SETLT && RHSC->getZExtValue() == 1) {
         // X < 1   -> X <= 0
-        RHS = DAG.getConstant(0, RHS.getValueType());
+        RHS = DAG.getConstant(0, DL, RHS.getValueType());
         return X86::COND_LE;
       }
     }
@@ -3949,26 +4040,26 @@ static SDValue getZeroVector(EVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
   SDValue Vec;
   if (VT.is128BitVector()) {  // SSE
     if (Subtarget->hasSSE2()) {  // SSE2
-      SDValue Cst = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
+      SDValue Cst = DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32);
       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Cst, Cst, Cst, Cst);
     } else { // SSE1
-      SDValue Cst = DAG.getConstantFP(+0.0, MVT::f32);
+      SDValue Cst = DAG.getConstantFP(+0.0, dl, MVT::f32);
       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4f32, Cst, Cst, Cst, Cst);
     }
   } else if (VT.is256BitVector()) { // AVX
     if (Subtarget->hasInt256()) { // AVX2
-      SDValue Cst = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
+      SDValue Cst = DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32);
       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v8i32, Ops);
     } else {
       // 256-bit logic and arithmetic instructions in AVX are all
       // floating-point, no support for integer ops. Emit fp zeroed vectors.
-      SDValue Cst = DAG.getConstantFP(+0.0, MVT::f32);
+      SDValue Cst = DAG.getConstantFP(+0.0, dl, MVT::f32);
       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v8f32, Ops);
     }
   } else if (VT.is512BitVector()) { // AVX-512
-      SDValue Cst = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
+      SDValue Cst = DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32);
       SDValue Ops[] = { Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst,
                         Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst, Cst };
       Vec = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v16i32, Ops);
@@ -3978,13 +4069,13 @@ static SDValue getZeroVector(EVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
             && "Unexpected vector type");
     assert((Subtarget->hasVLX() || VT.getVectorNumElements() >= 8)
             && "Unexpected vector type");
-    SDValue Cst = DAG.getConstant(0, MVT::i1);
+    SDValue Cst = DAG.getConstant(0, dl, MVT::i1);
     SmallVector<SDValue, 64> Ops(VT.getVectorNumElements(), Cst);
     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
   } else
     llvm_unreachable("Unexpected vector type");
 
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Vec);
+  return DAG.getBitcast(VT, Vec);
 }
 
 static SDValue ExtractSubVector(SDValue Vec, unsigned IdxVal,
@@ -4016,7 +4107,7 @@ static SDValue ExtractSubVector(SDValue Vec, unsigned IdxVal,
                        makeArrayRef(Vec->op_begin() + NormalizedIdxVal,
                                     ElemsPerChunk));
 
-  SDValue VecIdx = DAG.getIntPtrConstant(NormalizedIdxVal);
+  SDValue VecIdx = DAG.getIntPtrConstant(NormalizedIdxVal, dl);
   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, ResultVT, Vec, VecIdx);
 }
 
@@ -4060,7 +4151,7 @@ static SDValue InsertSubVector(SDValue Result, SDValue Vec,
   unsigned NormalizedIdxVal = (((IdxVal * ElVT.getSizeInBits())/vectorWidth)
                                * ElemsPerChunk);
 
-  SDValue VecIdx = DAG.getIntPtrConstant(NormalizedIdxVal);
+  SDValue VecIdx = DAG.getIntPtrConstant(NormalizedIdxVal, dl);
   return DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, dl, ResultVT, Result, Vec, VecIdx);
 }
 
@@ -4082,7 +4173,7 @@ static SDValue Insert128BitVector(SDValue Result, SDValue Vec, unsigned IdxVal,
   if (IdxVal == 0 && Result.getValueType().is256BitVector() &&
       Result.getOpcode() != ISD::UNDEF) {
     EVT ResultVT = Result.getValueType();
-    SDValue ZeroIndex = DAG.getIntPtrConstant(0);
+    SDValue ZeroIndex = DAG.getIntPtrConstant(0, dl);
     SDValue Undef = DAG.getUNDEF(ResultVT);
     SDValue Vec256 = DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, dl, ResultVT, Undef,
                                  Vec, ZeroIndex);
@@ -4094,7 +4185,7 @@ static SDValue Insert128BitVector(SDValue Result, SDValue Vec, unsigned IdxVal,
       unsigned ScalarSize = ScalarType.getSizeInBits();
       assert((ScalarSize == 64 || ScalarSize == 32) && "Unknown float type");
       unsigned MaskVal = (ScalarSize == 64) ? 0x03 : 0x0f;
-      SDValue Mask = DAG.getConstant(MaskVal, MVT::i8);
+      SDValue Mask = DAG.getConstant(MaskVal, dl, MVT::i8);
       return DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, dl, ResultVT, Result, Vec256, Mask);
     }
 
@@ -4110,10 +4201,10 @@ static SDValue Insert128BitVector(SDValue Result, SDValue Vec, unsigned IdxVal,
     // will be created by InsertSubVector().
     MVT CastVT = Subtarget.hasAVX2() ? MVT::v8i32 : MVT::v8f32;
 
-    SDValue Mask = DAG.getConstant(0x0f, MVT::i8);
-    Vec256 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, CastVT, Vec256);
+    SDValue Mask = DAG.getConstant(0x0f, dl, MVT::i8);
+    Vec256 = DAG.getBitcast(CastVT, Vec256);
     Vec256 = DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, dl, CastVT, Result, Vec256, Mask);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ResultVT, Vec256);
+    return DAG.getBitcast(ResultVT, Vec256);
   }
 
   return InsertSubVector(Result, Vec, IdxVal, DAG, dl, 128);
@@ -4151,7 +4242,7 @@ static SDValue getOnesVector(MVT VT, bool HasInt256, SelectionDAG &DAG,
                              SDLoc dl) {
   assert(VT.isVector() && "Expected a vector type");
 
-  SDValue Cst = DAG.getConstant(~0U, MVT::i32);
+  SDValue Cst = DAG.getConstant(~0U, dl, MVT::i32);
   SDValue Vec;
   if (VT.is256BitVector()) {
     if (HasInt256) { // AVX2
@@ -4166,7 +4257,7 @@ static SDValue getOnesVector(MVT VT, bool HasInt256, SelectionDAG &DAG,
   } else
     llvm_unreachable("Unexpected vector type");
 
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Vec);
+  return DAG.getBitcast(VT, Vec);
 }
 
 /// getMOVLMask - Returns a vector_shuffle mask for an movs{s|d}, movd
@@ -4328,7 +4419,8 @@ static bool getTargetShuffleMask(SDNode *N, MVT VT,
       return false;
 
     SDValue Ptr = MaskLoad->getBasePtr();
-    if (Ptr->getOpcode() == X86ISD::Wrapper)
+    if (Ptr->getOpcode() == X86ISD::Wrapper ||
+        Ptr->getOpcode() == X86ISD::WrapperRIP)
       Ptr = Ptr->getOperand(0);
 
     auto *MaskCP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(Ptr);
@@ -4481,7 +4573,7 @@ static SDValue LowerBuildVectorv16i8(SDValue Op, unsigned NonZeros,
         }
         V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl,
                         MVT::v16i8, V, Op.getOperand(i),
-                        DAG.getIntPtrConstant(i));
+                        DAG.getIntPtrConstant(i, dl));
       }
     }
 
@@ -4509,7 +4601,7 @@ static SDValue LowerBuildVectorv16i8(SDValue Op, unsigned NonZeros,
       if (ThisIsNonZero) {
         ThisElt = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i16, Op.getOperand(i));
         ThisElt = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, MVT::i16,
-                              ThisElt, DAG.getConstant(8, MVT::i8));
+                              ThisElt, DAG.getConstant(8, dl, MVT::i8));
         if (LastIsNonZero)
           ThisElt = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::i16, ThisElt, LastElt);
       } else
@@ -4517,11 +4609,11 @@ static SDValue LowerBuildVectorv16i8(SDValue Op, unsigned NonZeros,
 
       if (ThisElt.getNode())
         V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, MVT::v8i16, V, ThisElt,
-                        DAG.getIntPtrConstant(i/2));
+                        DAG.getIntPtrConstant(i/2, dl));
     }
   }
 
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i8, V);
+  return DAG.getBitcast(MVT::v16i8, V);
 }
 
 /// LowerBuildVectorv8i16 - Custom lower build_vector of v8i16.
@@ -4549,7 +4641,7 @@ static SDValue LowerBuildVectorv8i16(SDValue Op, unsigned NonZeros,
       }
       V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl,
                       MVT::v8i16, V, Op.getOperand(i),
-                      DAG.getIntPtrConstant(i));
+                      DAG.getIntPtrConstant(i, dl));
     }
   }
 
@@ -4656,9 +4748,10 @@ static SDValue LowerBuildVectorv4x32(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
 
   unsigned InsertPSMask = EltMaskIdx << 6 | EltIdx << 4 | ZMask;
   assert((InsertPSMask & ~0xFFu) == 0 && "Invalid mask!");
-  SDValue Result = DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, SDLoc(Op), MVT::v4f32, V1, V2,
-                               DAG.getIntPtrConstant(InsertPSMask));
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, SDLoc(Op), VT, Result);
+  SDLoc DL(Op);
+  SDValue Result = DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, DL, MVT::v4f32, V1, V2,
+                               DAG.getIntPtrConstant(InsertPSMask, DL));
+  return DAG.getBitcast(VT, Result);
 }
 
 /// Return a vector logical shift node.
@@ -4668,12 +4761,11 @@ static SDValue getVShift(bool isLeft, EVT VT, SDValue SrcOp,
   assert(VT.is128BitVector() && "Unknown type for VShift");
   MVT ShVT = MVT::v2i64;
   unsigned Opc = isLeft ? X86ISD::VSHLDQ : X86ISD::VSRLDQ;
-  SrcOp = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ShVT, SrcOp);
+  SrcOp = DAG.getBitcast(ShVT, SrcOp);
   MVT ScalarShiftTy = TLI.getScalarShiftAmountTy(SrcOp.getValueType());
   assert(NumBits % 8 == 0 && "Only support byte sized shifts");
-  SDValue ShiftVal = DAG.getConstant(NumBits/8, ScalarShiftTy);
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
-                     DAG.getNode(Opc, dl, ShVT, SrcOp, ShiftVal));
+  SDValue ShiftVal = DAG.getConstant(NumBits/8, dl, ScalarShiftTy);
+  return DAG.getBitcast(VT, DAG.getNode(Opc, dl, ShVT, SrcOp, ShiftVal));
 }
 
 static SDValue
@@ -4728,9 +4820,11 @@ LowerAsSplatVectorLoad(SDValue SrcOp, MVT VT, SDLoc dl, SelectionDAG &DAG) {
     if ((Offset % RequiredAlign) & 3)
       return SDValue();
     int64_t StartOffset = Offset & ~(RequiredAlign-1);
-    if (StartOffset)
-      Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(Ptr), Ptr.getValueType(),
-                        Ptr,DAG.getConstant(StartOffset, Ptr.getValueType()));
+    if (StartOffset) {
+      SDLoc DL(Ptr);
+      Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, Ptr.getValueType(), Ptr,
+                        DAG.getConstant(StartOffset, DL, Ptr.getValueType()));
+    }
 
     int EltNo = (Offset - StartOffset) >> 2;
     unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
@@ -4856,7 +4950,7 @@ static SDValue EltsFromConsecutiveLoads(EVT VT, ArrayRef<SDValue> Elts,
                              SDValue(ResNode.getNode(), 1));
     }
 
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, ResNode);
+    return DAG.getBitcast(VT, ResNode);
   }
   return SDValue();
 }
@@ -5123,95 +5217,117 @@ static SDValue buildFromShuffleMostly(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   for (unsigned i = 0, e = InsertIndices.size(); i != e; ++i) {
     unsigned Idx = InsertIndices[i];
     NV = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, DL, VT, NV, Op.getOperand(Idx),
-                     DAG.getIntPtrConstant(Idx));
+                     DAG.getIntPtrConstant(Idx, DL));
   }
 
   return NV;
 }
 
+static SDValue ConvertI1VectorToInterger(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
+  assert(ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Op.getNode()) &&
+         Op.getScalarValueSizeInBits() == 1 &&
+         "Can not convert non-constant vector");
+  uint64_t Immediate = 0;
+  for (unsigned idx = 0, e = Op.getNumOperands(); idx < e; ++idx) {
+    SDValue In = Op.getOperand(idx);
+    if (In.getOpcode() != ISD::UNDEF)
+      Immediate |= cast<ConstantSDNode>(In)->getZExtValue() << idx;
+  }
+  SDLoc dl(Op);
+  MVT VT =
+   MVT::getIntegerVT(std::max((int)Op.getValueType().getSizeInBits(), 8));
+  return DAG.getConstant(Immediate, dl, VT);
+}
 // Lower BUILD_VECTOR operation for v8i1 and v16i1 types.
 SDValue
 X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTORvXi1(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
-  assert((VT.getVectorElementType() == MVT::i1) && (VT.getSizeInBits() <= 16) &&
+  assert((VT.getVectorElementType() == MVT::i1) &&
          "Unexpected type in LowerBUILD_VECTORvXi1!");
 
   SDLoc dl(Op);
   if (ISD::isBuildVectorAllZeros(Op.getNode())) {
-    SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i1);
+    SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(0, dl, MVT::i1);
     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VT.getVectorNumElements(), Cst);
     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
   }
 
   if (ISD::isBuildVectorAllOnes(Op.getNode())) {
-    SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, MVT::i1);
+    SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, dl, MVT::i1);
     SmallVector<SDValue, 16> Ops(VT.getVectorNumElements(), Cst);
     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ops);
   }
 
-  bool AllContants = true;
+  if (ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Op.getNode())) {
+    SDValue Imm = ConvertI1VectorToInterger(Op, DAG);
+    if (Imm.getValueSizeInBits() == VT.getSizeInBits())
+      return DAG.getBitcast(VT, Imm);
+    SDValue ExtVec = DAG.getBitcast(MVT::v8i1, Imm);
+    return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, VT, ExtVec,
+                        DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
+  }
+
+  // Vector has one or more non-const elements
   uint64_t Immediate = 0;
-  int NonConstIdx = -1;
+  SmallVector<unsigned, 16> NonConstIdx;
   bool IsSplat = true;
-  unsigned NumNonConsts = 0;
-  unsigned NumConsts = 0;
+  bool HasConstElts = false;
+  int SplatIdx = -1;
   for (unsigned idx = 0, e = Op.getNumOperands(); idx < e; ++idx) {
     SDValue In = Op.getOperand(idx);
     if (In.getOpcode() == ISD::UNDEF)
       continue;
-    if (!isa<ConstantSDNode>(In)) {
-      AllContants = false;
-      NonConstIdx = idx;
-      NumNonConsts++;
-    } else {
-      NumConsts++;
-      if (cast<ConstantSDNode>(In)->getZExtValue())
-      Immediate |= (1ULL << idx);
+    if (!isa<ConstantSDNode>(In))
+      NonConstIdx.push_back(idx);
+    else {
+      Immediate |= cast<ConstantSDNode>(In)->getZExtValue() << idx;
+      HasConstElts = true;
     }
-    if (In != Op.getOperand(0))
+    if (SplatIdx == -1)
+      SplatIdx = idx;
+    else if (In != Op.getOperand(SplatIdx))
       IsSplat = false;
   }
 
-  if (AllContants) {
-    SDValue FullMask = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i1,
-      DAG.getConstant(Immediate, MVT::i16));
-    return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, VT, FullMask,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
-  }
-
-  if (NumNonConsts == 1 && NonConstIdx != 0) {
-    SDValue DstVec;
-    if (NumConsts) {
-      SDValue VecAsImm = DAG.getConstant(Immediate,
-                                         MVT::getIntegerVT(VT.getSizeInBits()));
-      DstVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, VecAsImm);
-    }
-    else
-      DstVec = DAG.getUNDEF(VT);
-    return DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, DstVec,
-                       Op.getOperand(NonConstIdx),
-                       DAG.getIntPtrConstant(NonConstIdx));
-  }
-  if (!IsSplat && (NonConstIdx != 0))
-    llvm_unreachable("Unsupported BUILD_VECTOR operation");
-  MVT SelectVT = (VT == MVT::v16i1)? MVT::i16 : MVT::i8;
-  SDValue Select;
+  // for splat use " (select i1 splat_elt, all-ones, all-zeroes)"
   if (IsSplat)
-    Select = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, SelectVT, Op.getOperand(0),
-                          DAG.getConstant(-1, SelectVT),
-                          DAG.getConstant(0, SelectVT));
+    return DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, VT, Op.getOperand(SplatIdx),
+                       DAG.getConstant(1, dl, VT),
+                       DAG.getConstant(0, dl, VT));
+
+  // insert elements one by one
+  SDValue DstVec;
+  SDValue Imm;
+  if (Immediate) {
+    MVT ImmVT = MVT::getIntegerVT(std::max((int)VT.getSizeInBits(), 8));
+    Imm = DAG.getConstant(Immediate, dl, ImmVT);
+  }
+  else if (HasConstElts)
+    Imm = DAG.getConstant(0, dl, VT);
   else
-    Select = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, SelectVT, Op.getOperand(0),
-                         DAG.getConstant((Immediate | 1), SelectVT),
-                         DAG.getConstant(Immediate, SelectVT));
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Select);
+    Imm = DAG.getUNDEF(VT);
+  if (Imm.getValueSizeInBits() == VT.getSizeInBits())
+    DstVec = DAG.getBitcast(VT, Imm);
+  else {
+    SDValue ExtVec = DAG.getBitcast(MVT::v8i1, Imm);
+    DstVec = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, VT, ExtVec,
+                         DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
+  }
+
+  for (unsigned i = 0; i < NonConstIdx.size(); ++i) {
+    unsigned InsertIdx = NonConstIdx[i];
+    DstVec = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, DstVec,
+                         Op.getOperand(InsertIdx),
+                         DAG.getIntPtrConstant(InsertIdx, dl));
+  }
+  return DstVec;
 }
 
 /// \brief Return true if \p N implements a horizontal binop and return the
 /// operands for the horizontal binop into V0 and V1.
 ///
-/// This is a helper function of PerformBUILD_VECTORCombine.
+/// This is a helper function of LowerToHorizontalOp().
 /// This function checks that the build_vector \p N in input implements a
 /// horizontal operation. Parameter \p Opcode defines the kind of horizontal
 /// operation to match.
@@ -5274,11 +5390,17 @@ static bool isHorizontalBinOp(const BuildVectorSDNode *N, unsigned Opcode,
     unsigned I1 = cast<ConstantSDNode>(Op1.getOperand(1))->getZExtValue();
 
     if (i * 2 < NumElts) {
-      if (V0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
+      if (V0.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
         V0 = Op0.getOperand(0);
+        if (V0.getValueType() != VT)
+          return false;
+      }
     } else {
-      if (V1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
+      if (V1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
         V1 = Op0.getOperand(0);
+        if (V1.getValueType() != VT)
+          return false;
+      }
       if (i * 2 == NumElts)
         ExpectedVExtractIdx = BaseIdx;
     }
@@ -5302,7 +5424,7 @@ static bool isHorizontalBinOp(const BuildVectorSDNode *N, unsigned Opcode,
 /// \brief Emit a sequence of two 128-bit horizontal add/sub followed by
 /// a concat_vector.
 ///
-/// This is a helper function of PerformBUILD_VECTORCombine.
+/// This is a helper function of LowerToHorizontalOp().
 /// This function expects two 256-bit vectors called V0 and V1.
 /// At first, each vector is split into two separate 128-bit vectors.
 /// Then, the resulting 128-bit vectors are used to implement two
@@ -5368,12 +5490,16 @@ static SDValue ExpandHorizontalBinOp(const SDValue &V0, const SDValue &V1,
   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, VT, LO, HI);
 }
 
-/// \brief Try to fold a build_vector that performs an 'addsub' into the
-/// sequence of 'vadd + vsub + blendi'.
-static SDValue matchAddSub(const BuildVectorSDNode *BV, SelectionDAG &DAG,
-                           const X86Subtarget *Subtarget) {
-  SDLoc DL(BV);
+/// Try to fold a build_vector that performs an 'addsub' to an X86ISD::ADDSUB
+/// node.
+static SDValue LowerToAddSub(const BuildVectorSDNode *BV,
+                             const X86Subtarget *Subtarget, SelectionDAG &DAG) {
   EVT VT = BV->getValueType(0);
+  if ((!Subtarget->hasSSE3() || (VT != MVT::v4f32 && VT != MVT::v2f64)) &&
+      (!Subtarget->hasAVX() || (VT != MVT::v8f32 && VT != MVT::v4f64)))
+    return SDValue();
+
+  SDLoc DL(BV);
   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
   SDValue InVec0 = DAG.getUNDEF(VT);
   SDValue InVec1 = DAG.getUNDEF(VT);
@@ -5428,10 +5554,16 @@ static SDValue matchAddSub(const BuildVectorSDNode *BV, SelectionDAG &DAG,
       SubFound = true;
 
     // Update InVec0 and InVec1.
-    if (InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
+    if (InVec0.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
       InVec0 = Op0.getOperand(0);
-    if (InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
+      if (InVec0.getValueType() != VT)
+        return SDValue();
+    }
+    if (InVec1.getOpcode() == ISD::UNDEF) {
       InVec1 = Op1.getOperand(0);
+      if (InVec1.getValueType() != VT)
+        return SDValue();
+    }
 
     // Make sure that operands in input to each add/sub node always
     // come from a same pair of vectors.
@@ -5461,23 +5593,12 @@ static SDValue matchAddSub(const BuildVectorSDNode *BV, SelectionDAG &DAG,
   return SDValue();
 }
 
-static SDValue PerformBUILD_VECTORCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
-                                          const X86Subtarget *Subtarget) {
-  SDLoc DL(N);
-  EVT VT = N->getValueType(0);
+/// Lower BUILD_VECTOR to a horizontal add/sub operation if possible.
+static SDValue LowerToHorizontalOp(const BuildVectorSDNode *BV,
+                                   const X86Subtarget *Subtarget,
+                                   SelectionDAG &DAG) {
+  EVT VT = BV->getValueType(0);
   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
-  BuildVectorSDNode *BV = cast<BuildVectorSDNode>(N);
-  SDValue InVec0, InVec1;
-
-  // Try to match an ADDSUB.
-  if ((Subtarget->hasSSE3() && (VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64)) ||
-      (Subtarget->hasAVX() && (VT == MVT::v8f32 || VT == MVT::v4f64))) {
-    SDValue Value = matchAddSub(BV, DAG, Subtarget);
-    if (Value.getNode())
-      return Value;
-  }
-
-  // Try to match horizontal ADD/SUB.
   unsigned NumUndefsLO = 0;
   unsigned NumUndefsHI = 0;
   unsigned Half = NumElts/2;
@@ -5496,6 +5617,8 @@ static SDValue PerformBUILD_VECTORCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   if (NumUndefsLO + NumUndefsHI + 1 >= NumElts)
     return SDValue();
 
+  SDLoc DL(BV);
+  SDValue InVec0, InVec1;
   if ((VT == MVT::v4f32 || VT == MVT::v2f64) && Subtarget->hasSSE3()) {
     // Try to match an SSE3 float HADD/HSUB.
     if (isHorizontalBinOp(BV, ISD::FADD, DAG, 0, NumElts, InVec0, InVec1))
@@ -5640,6 +5763,11 @@ X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
       return getOnesVector(VT, Subtarget->hasInt256(), DAG, dl);
   }
 
+  BuildVectorSDNode *BV = cast<BuildVectorSDNode>(Op.getNode());
+  if (SDValue AddSub = LowerToAddSub(BV, Subtarget, DAG))
+    return AddSub;
+  if (SDValue HorizontalOp = LowerToHorizontalOp(BV, Subtarget, DAG))
+    return HorizontalOp;
   if (SDValue Broadcast = LowerVectorBroadcast(Op, Subtarget, DAG))
     return Broadcast;
 
@@ -5691,9 +5819,8 @@ X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
         // convert it to a vector with movd (S2V+shuffle to zero extend).
         Item = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, Item);
         Item = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VecVT, Item);
-        return DAG.getNode(
-            ISD::BITCAST, dl, VT,
-            getShuffleVectorZeroOrUndef(Item, Idx * 2, true, Subtarget, DAG));
+        return DAG.getBitcast(VT, getShuffleVectorZeroOrUndef(
+                                      Item, Idx * 2, true, Subtarget, DAG));
       }
     }
 
@@ -5710,7 +5837,7 @@ X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
         if (VT.is512BitVector()) {
           SDValue ZeroVec = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
           return DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, ZeroVec,
-                             Item, DAG.getIntPtrConstant(0));
+                             Item, DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
         }
         assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) &&
                "Expected an SSE value type!");
@@ -5739,7 +5866,7 @@ X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
           Item = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4i32, Item);
           Item = getShuffleVectorZeroOrUndef(Item, 0, true, Subtarget, DAG);
         }
-        return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Item);
+        return DAG.getBitcast(VT, Item);
       }
     }
 
@@ -5904,7 +6031,7 @@ X86TargetLowering::LowerBUILD_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
       for (unsigned i = 1; i < NumElems; ++i) {
         if (Op.getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
         Result = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, VT, Result,
-                             Op.getOperand(i), DAG.getIntPtrConstant(i));
+                             Op.getOperand(i), DAG.getIntPtrConstant(i, dl));
       }
       return Result;
     }
@@ -6002,10 +6129,10 @@ static SDValue LowerCONCAT_VECTORSvXi1(SDValue Op,
   if (IsZeroV1 && IsZeroV2)
     return getZeroVector(ResVT, Subtarget, DAG, dl);
 
-  SDValue ZeroIdx = DAG.getIntPtrConstant(0);
+  SDValue ZeroIdx = DAG.getIntPtrConstant(0, dl);
   SDValue Undef = DAG.getUNDEF(ResVT);
   unsigned NumElems = ResVT.getVectorNumElements();
-  SDValue ShiftBits = DAG.getConstant(NumElems/2, MVT::i8);
+  SDValue ShiftBits = DAG.getConstant(NumElems/2, dl, MVT::i8);
 
   V2 = DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, dl, ResVT, Undef, V2, ZeroIdx);
   V2 = DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, ResVT, V2, ShiftBits);
@@ -6130,6 +6257,42 @@ is128BitLaneRepeatedShuffleMask(MVT VT, ArrayRef<int> Mask,
   return true;
 }
 
+/// \brief Test whether a shuffle mask is equivalent within each 256-bit lane.
+///
+/// This checks a shuffle mask to see if it is performing the same
+/// 256-bit lane-relative shuffle in each 256-bit lane. This trivially implies
+/// that it is also not lane-crossing. It may however involve a blend from the
+/// same lane of a second vector.
+///
+/// The specific repeated shuffle mask is populated in \p RepeatedMask, as it is
+/// non-trivial to compute in the face of undef lanes. The representation is
+/// *not* suitable for use with existing 256-bit shuffles as it will contain
+/// entries from both V1 and V2 inputs to the wider mask.
+static bool
+is256BitLaneRepeatedShuffleMask(MVT VT, ArrayRef<int> Mask,
+                                SmallVectorImpl<int> &RepeatedMask) {
+  int LaneSize = 256 / VT.getScalarSizeInBits();
+  RepeatedMask.resize(LaneSize, -1);
+  int Size = Mask.size();
+  for (int i = 0; i < Size; ++i) {
+    if (Mask[i] < 0)
+      continue;
+    if ((Mask[i] % Size) / LaneSize != i / LaneSize)
+      // This entry crosses lanes, so there is no way to model this shuffle.
+      return false;
+
+    // Ok, handle the in-lane shuffles by detecting if and when they repeat.
+    if (RepeatedMask[i % LaneSize] == -1)
+      // This is the first non-undef entry in this slot of a 256-bit lane.
+      RepeatedMask[i % LaneSize] =
+          Mask[i] < Size ? Mask[i] % LaneSize : Mask[i] % LaneSize + Size;
+    else if (RepeatedMask[i % LaneSize] + (i / LaneSize) * LaneSize != Mask[i])
+      // Found a mismatch with the repeated mask.
+      return false;
+  }
+  return true;
+}
+
 /// \brief Checks whether a shuffle mask is equivalent to an explicit list of
 /// arguments.
 ///
@@ -6173,7 +6336,7 @@ static bool isShuffleEquivalent(SDValue V1, SDValue V2, ArrayRef<int> Mask,
 /// example.
 ///
 /// NB: We rely heavily on "undef" masks preserving the input lane.
-static SDValue getV4X86ShuffleImm8ForMask(ArrayRef<int> Mask,
+static SDValue getV4X86ShuffleImm8ForMask(ArrayRef<int> Mask, SDLoc DL,
                                           SelectionDAG &DAG) {
   assert(Mask.size() == 4 && "Only 4-lane shuffle masks");
   assert(Mask[0] >= -1 && Mask[0] < 4 && "Out of bound mask element!");
@@ -6186,7 +6349,23 @@ static SDValue getV4X86ShuffleImm8ForMask(ArrayRef<int> Mask,
   Imm |= (Mask[1] == -1 ? 1 : Mask[1]) << 2;
   Imm |= (Mask[2] == -1 ? 2 : Mask[2]) << 4;
   Imm |= (Mask[3] == -1 ? 3 : Mask[3]) << 6;
-  return DAG.getConstant(Imm, MVT::i8);
+  return DAG.getConstant(Imm, DL, MVT::i8);
+}
+
+/// \brief Get a 8-bit shuffle, 1 bit per lane, immediate for a mask.
+///
+/// This helper function produces an 8-bit shuffle immediate corresponding to
+/// the ubiquitous shuffle encoding scheme used in x86 instructions for
+/// shuffling 8 lanes.
+static SDValue get1bitLaneShuffleImm8ForMask(ArrayRef<int> Mask, SDLoc DL,
+                                             SelectionDAG &DAG) {
+  assert(Mask.size() <= 8 &&
+         "Up to 8 elts may be in Imm8 1-bit lane shuffle mask");
+  unsigned Imm = 0;
+  for (unsigned i = 0; i < Mask.size(); ++i)
+    if (Mask[i] >= 0)
+      Imm |= (Mask[i] % 2) << i;
+  return DAG.getConstant(Imm, DL, MVT::i8);
 }
 
 /// \brief Try to emit a blend instruction for a shuffle using bit math.
@@ -6200,8 +6379,9 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBitBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   assert(VT.isInteger() && "Only supports integer vector types!");
   MVT EltVT = VT.getScalarType();
   int NumEltBits = EltVT.getSizeInBits();
-  SDValue Zero = DAG.getConstant(0, EltVT);
-  SDValue AllOnes = DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(NumEltBits), EltVT);
+  SDValue Zero = DAG.getConstant(0, DL, EltVT);
+  SDValue AllOnes = DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(NumEltBits), DL,
+                                    EltVT);
   SmallVector<SDValue, 16> MaskOps;
   for (int i = 0, Size = Mask.size(); i < Size; ++i) {
     if (Mask[i] != -1 && Mask[i] != i && Mask[i] != i + Size)
@@ -6213,10 +6393,9 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBitBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   V1 = DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT, V1, V1Mask);
   // We have to cast V2 around.
   MVT MaskVT = MVT::getVectorVT(MVT::i64, VT.getSizeInBits() / 64);
-  V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                   DAG.getNode(X86ISD::ANDNP, DL, MaskVT,
-                               DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MaskVT, V1Mask),
-                               DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MaskVT, V2)));
+  V2 = DAG.getBitcast(VT, DAG.getNode(X86ISD::ANDNP, DL, MaskVT,
+                                      DAG.getBitcast(MaskVT, V1Mask),
+                                      DAG.getBitcast(MaskVT, V2)));
   return DAG.getNode(ISD::OR, DL, VT, V1, V2);
 }
 
@@ -6247,7 +6426,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   case MVT::v4f64:
   case MVT::v8f32:
     return DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, VT, V1, V2,
-                       DAG.getConstant(BlendMask, MVT::i8));
+                       DAG.getConstant(BlendMask, DL, MVT::i8));
 
   case MVT::v4i64:
   case MVT::v8i32:
@@ -6267,11 +6446,11 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
             BlendMask |= 1u << (i * Scale + j);
 
       MVT BlendVT = VT.getSizeInBits() > 128 ? MVT::v8i32 : MVT::v4i32;
-      V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, V1);
-      V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, V2);
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                         DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, BlendVT, V1, V2,
-                                     DAG.getConstant(BlendMask, MVT::i8)));
+      V1 = DAG.getBitcast(BlendVT, V1);
+      V2 = DAG.getBitcast(BlendVT, V2);
+      return DAG.getBitcast(
+          VT, DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, BlendVT, V1, V2,
+                          DAG.getConstant(BlendMask, DL, MVT::i8)));
     }
     // FALLTHROUGH
   case MVT::v8i16: {
@@ -6284,11 +6463,11 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
         for (int j = 0; j < Scale; ++j)
           BlendMask |= 1u << (i * Scale + j);
 
-    V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V1);
-    V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V2);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                       DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, MVT::v8i16, V1, V2,
-                                   DAG.getConstant(BlendMask, MVT::i8)));
+    V1 = DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V1);
+    V2 = DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V2);
+    return DAG.getBitcast(VT,
+                          DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, MVT::v8i16, V1, V2,
+                                      DAG.getConstant(BlendMask, DL, MVT::i8)));
   }
 
   case MVT::v16i16: {
@@ -6302,7 +6481,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
         if (RepeatedMask[i] >= 16)
           BlendMask |= 1u << i;
       return DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, MVT::v16i16, V1, V2,
-                         DAG.getConstant(BlendMask, MVT::i8));
+                         DAG.getConstant(BlendMask, DL, MVT::i8));
     }
   }
     // FALLTHROUGH
@@ -6334,15 +6513,15 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBlend(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
       for (int j = 0; j < Scale; ++j)
         VSELECTMask.push_back(
             Mask[i] < 0 ? DAG.getUNDEF(MVT::i8)
-                        : DAG.getConstant(Mask[i] < Size ? -1 : 0, MVT::i8));
+                        : DAG.getConstant(Mask[i] < Size ? -1 : 0, DL,
+                                          MVT::i8));
 
-    V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, V1);
-    V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, V2);
-    return DAG.getNode(
-        ISD::BITCAST, DL, VT,
-        DAG.getNode(ISD::VSELECT, DL, BlendVT,
-                    DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, BlendVT, VSELECTMask),
-                    V1, V2));
+    V1 = DAG.getBitcast(BlendVT, V1);
+    V2 = DAG.getBitcast(BlendVT, V2);
+    return DAG.getBitcast(VT, DAG.getNode(ISD::VSELECT, DL, BlendVT,
+                                          DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL,
+                                                      BlendVT, VSELECTMask),
+                                          V1, V2));
   }
 
   default:
@@ -6523,12 +6702,12 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsByteRotate(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   if (Subtarget->hasSSSE3()) {
     // Cast the inputs to i8 vector of correct length to match PALIGNR.
     MVT AlignVT = MVT::getVectorVT(MVT::i8, 16 * NumLanes);
-    Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, AlignVT, Lo);
-    Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, AlignVT, Hi);
+    Lo = DAG.getBitcast(AlignVT, Lo);
+    Hi = DAG.getBitcast(AlignVT, Hi);
 
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                       DAG.getNode(X86ISD::PALIGNR, DL, AlignVT, Hi, Lo,
-                                   DAG.getConstant(Rotation * Scale, MVT::i8)));
+    return DAG.getBitcast(
+        VT, DAG.getNode(X86ISD::PALIGNR, DL, AlignVT, Hi, Lo,
+                        DAG.getConstant(Rotation * Scale, DL, MVT::i8)));
   }
 
   assert(VT.getSizeInBits() == 128 &&
@@ -6541,15 +6720,15 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsByteRotate(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   int HiByteShift = Rotation * Scale;
 
   // Cast the inputs to v2i64 to match PSLLDQ/PSRLDQ.
-  Lo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64, Lo);
-  Hi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64, Hi);
+  Lo = DAG.getBitcast(MVT::v2i64, Lo);
+  Hi = DAG.getBitcast(MVT::v2i64, Hi);
 
   SDValue LoShift = DAG.getNode(X86ISD::VSHLDQ, DL, MVT::v2i64, Lo,
-                                DAG.getConstant(LoByteShift, MVT::i8));
+                                DAG.getConstant(LoByteShift, DL, MVT::i8));
   SDValue HiShift = DAG.getNode(X86ISD::VSRLDQ, DL, MVT::v2i64, Hi,
-                                DAG.getConstant(HiByteShift, MVT::i8));
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                     DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::v2i64, LoShift, HiShift));
+                                DAG.getConstant(HiByteShift, DL, MVT::i8));
+  return DAG.getBitcast(VT,
+                        DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::v2i64, LoShift, HiShift));
 }
 
 /// \brief Compute whether each element of a shuffle is zeroable.
@@ -6606,11 +6785,12 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsBitMask(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   MVT EltVT = VT.getScalarType();
   int NumEltBits = EltVT.getSizeInBits();
   MVT IntEltVT = MVT::getIntegerVT(NumEltBits);
-  SDValue Zero = DAG.getConstant(0, IntEltVT);
-  SDValue AllOnes = DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(NumEltBits), IntEltVT);
+  SDValue Zero = DAG.getConstant(0, DL, IntEltVT);
+  SDValue AllOnes = DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(NumEltBits), DL,
+                                    IntEltVT);
   if (EltVT.isFloatingPoint()) {
-    Zero = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EltVT, Zero);
-    AllOnes = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EltVT, AllOnes);
+    Zero = DAG.getBitcast(EltVT, Zero);
+    AllOnes = DAG.getBitcast(EltVT, AllOnes);
   }
   SmallVector<SDValue, 16> VMaskOps(Mask.size(), Zero);
   SmallBitVector Zeroable = computeZeroableShuffleElements(Mask, V1, V2);
@@ -6702,10 +6882,11 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsShift(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
     MVT ShiftVT = MVT::getVectorVT(ShiftSVT, Size / Scale);
     assert(DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(ShiftVT) &&
            "Illegal integer vector type");
-    V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ShiftVT, V);
+    V = DAG.getBitcast(ShiftVT, V);
 
-    V = DAG.getNode(OpCode, DL, ShiftVT, V, DAG.getConstant(ShiftAmt, MVT::i8));
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, V);
+    V = DAG.getNode(OpCode, DL, ShiftVT, V,
+                    DAG.getConstant(ShiftAmt, DL, MVT::i8));
+    return DAG.getBitcast(VT, V);
   };
 
   // SSE/AVX supports logical shifts up to 64-bit integers - so we can just
@@ -6746,31 +6927,28 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsSpecificZeroOrAnyExtend(
   if (Subtarget->hasSSE41()) {
     MVT ExtVT = MVT::getVectorVT(MVT::getIntegerVT(EltBits * Scale),
                                  NumElements / Scale);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                       DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, ExtVT, InputV));
+    return DAG.getBitcast(VT, DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, ExtVT, InputV));
   }
 
   // For any extends we can cheat for larger element sizes and use shuffle
   // instructions that can fold with a load and/or copy.
   if (AnyExt && EltBits == 32) {
     int PSHUFDMask[4] = {0, -1, 1, -1};
-    return DAG.getNode(
-        ISD::BITCAST, DL, VT,
-        DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32,
-                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, InputV),
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG)));
+    return DAG.getBitcast(
+        VT, DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32,
+                        DAG.getBitcast(MVT::v4i32, InputV),
+                        getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DL, DAG)));
   }
   if (AnyExt && EltBits == 16 && Scale > 2) {
     int PSHUFDMask[4] = {0, -1, 0, -1};
     InputV = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32,
-                         DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, InputV),
-                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG));
+                         DAG.getBitcast(MVT::v4i32, InputV),
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DL, DAG));
     int PSHUFHWMask[4] = {1, -1, -1, -1};
-    return DAG.getNode(
-        ISD::BITCAST, DL, VT,
-        DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, DL, MVT::v8i16,
-                    DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, InputV),
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHWMask, DAG)));
+    return DAG.getBitcast(
+        VT, DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, DL, MVT::v8i16,
+                        DAG.getBitcast(MVT::v8i16, InputV),
+                        getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHWMask, DL, DAG)));
   }
 
   // If this would require more than 2 unpack instructions to expand, use
@@ -6781,12 +6959,12 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsSpecificZeroOrAnyExtend(
     SDValue PSHUFBMask[16];
     for (int i = 0; i < 16; ++i)
       PSHUFBMask[i] =
-          DAG.getConstant((i % Scale == 0) ? i / Scale : 0x80, MVT::i8);
-    InputV = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, InputV);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                       DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v16i8, InputV,
-                                   DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL,
-                                               MVT::v16i8, PSHUFBMask)));
+          DAG.getConstant((i % Scale == 0) ? i / Scale : 0x80, DL, MVT::i8);
+    InputV = DAG.getBitcast(MVT::v16i8, InputV);
+    return DAG.getBitcast(VT,
+                          DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v16i8, InputV,
+                                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL,
+                                                  MVT::v16i8, PSHUFBMask)));
   }
 
   // Otherwise emit a sequence of unpacks.
@@ -6794,13 +6972,13 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsSpecificZeroOrAnyExtend(
     MVT InputVT = MVT::getVectorVT(MVT::getIntegerVT(EltBits), NumElements);
     SDValue Ext = AnyExt ? DAG.getUNDEF(InputVT)
                          : getZeroVector(InputVT, Subtarget, DAG, DL);
-    InputV = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, InputVT, InputV);
+    InputV = DAG.getBitcast(InputVT, InputV);
     InputV = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, InputVT, InputV, Ext);
     Scale /= 2;
     EltBits *= 2;
     NumElements /= 2;
   } while (Scale > 1);
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, InputV);
+  return DAG.getBitcast(VT, InputV);
 }
 
 /// \brief Try to lower a vector shuffle as a zero extension on any microarch.
@@ -6898,9 +7076,9 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsZeroOrAnyExtend(
   };
 
   if (SDValue V = CanZExtLowHalf()) {
-    V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64, V);
+    V = DAG.getBitcast(MVT::v2i64, V);
     V = DAG.getNode(X86ISD::VZEXT_MOVL, DL, MVT::v2i64, V);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, V);
+    return DAG.getBitcast(VT, V);
   }
 
   // No viable ext lowering found.
@@ -6923,8 +7101,13 @@ static SDValue getScalarValueForVectorElement(SDValue V, int Idx,
     return SDValue();
 
   if (V.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR ||
-      (Idx == 0 && V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR))
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, SDLoc(V), EltVT, V.getOperand(Idx));
+      (Idx == 0 && V.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR)) {
+    // Ensure the scalar operand is the same size as the destination.
+    // FIXME: Add support for scalar truncation where possible.
+    SDValue S = V.getOperand(Idx);
+    if (EltVT.getSizeInBits() == S.getSimpleValueType().getSizeInBits())
+      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, SDLoc(V), EltVT, S);
+  }
 
   return SDValue();
 }
@@ -6969,7 +7152,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsElementInsertion(
   if (SDValue V2S = getScalarValueForVectorElement(
           V2, Mask[V2Index] - Mask.size(), DAG)) {
     // We need to zext the scalar if it is smaller than an i32.
-    V2S = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, EltVT, V2S);
+    V2S = DAG.getBitcast(EltVT, V2S);
     if (EltVT == MVT::i8 || EltVT == MVT::i16) {
       // Using zext to expand a narrow element won't work for non-zero
       // insertions.
@@ -7018,7 +7201,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsElementInsertion(
 
   V2 = DAG.getNode(X86ISD::VZEXT_MOVL, DL, ExtVT, V2);
   if (ExtVT != VT)
-    V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, V2);
+    V2 = DAG.getBitcast(VT, V2);
 
   if (V2Index != 0) {
     // If we have 4 or fewer lanes we can cheaply shuffle the element into
@@ -7030,13 +7213,13 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsElementInsertion(
       V2Shuffle[V2Index] = 0;
       V2 = DAG.getVectorShuffle(VT, DL, V2, DAG.getUNDEF(VT), V2Shuffle);
     } else {
-      V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64, V2);
+      V2 = DAG.getBitcast(MVT::v2i64, V2);
       V2 = DAG.getNode(
           X86ISD::VSHLDQ, DL, MVT::v2i64, V2,
           DAG.getConstant(
-              V2Index * EltVT.getSizeInBits()/8,
+              V2Index * EltVT.getSizeInBits()/8, DL,
               DAG.getTargetLoweringInfo().getScalarShiftAmountTy(MVT::v2i64)));
-      V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, V2);
+      V2 = DAG.getBitcast(VT, V2);
     }
   }
   return V2;
@@ -7194,7 +7377,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsInsertPS(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   // Insert the V2 element into the desired position.
   SDLoc DL(Op);
   return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, DL, MVT::v4f32, V1, V2,
-                     DAG.getConstant(InsertPSMask, MVT::i8));
+                     DAG.getConstant(InsertPSMask, DL, MVT::i8));
 }
 
 /// \brief Try to lower a shuffle as a permute of the inputs followed by an
@@ -7259,13 +7442,13 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsUnpack(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
     V2 = DAG.getVectorShuffle(VT, DL, V2, DAG.getUNDEF(VT), V2Mask);
 
     // Cast the inputs to the type we will use to unpack them.
-    V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, UnpackVT, V1);
-    V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, UnpackVT, V2);
+    V1 = DAG.getBitcast(UnpackVT, V1);
+    V2 = DAG.getBitcast(UnpackVT, V2);
 
     // Unpack the inputs and cast the result back to the desired type.
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                       DAG.getNode(UnpackLo ? X86ISD::UNPCKL : X86ISD::UNPCKH,
-                                   DL, UnpackVT, V1, V2));
+    return DAG.getBitcast(
+        VT, DAG.getNode(UnpackLo ? X86ISD::UNPCKL : X86ISD::UNPCKH, DL,
+                        UnpackVT, V1, V2));
   };
 
   // We try each unpack from the largest to the smallest to try and find one
@@ -7344,11 +7527,11 @@ static SDValue lowerV2F64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
       // If we have AVX, we can use VPERMILPS which will allow folding a load
       // into the shuffle.
       return DAG.getNode(X86ISD::VPERMILPI, DL, MVT::v2f64, V1,
-                         DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
+                         DAG.getConstant(SHUFPDMask, DL, MVT::i8));
     }
 
-    return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, SDLoc(Op), MVT::v2f64, V1, V1,
-                       DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
+    return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v2f64, V1, V1,
+                       DAG.getConstant(SHUFPDMask, DL, MVT::i8));
   }
   assert(Mask[0] >= 0 && Mask[0] < 2 && "Non-canonicalized blend!");
   assert(Mask[1] >= 2 && "Non-canonicalized blend!");
@@ -7391,8 +7574,8 @@ static SDValue lowerV2F64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v2f64, V1, V2);
 
   unsigned SHUFPDMask = (Mask[0] == 1) | (((Mask[1] - 2) == 1) << 1);
-  return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, SDLoc(Op), MVT::v2f64, V1, V2,
-                     DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
+  return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v2f64, V1, V2,
+                     DAG.getConstant(SHUFPDMask, DL, MVT::i8));
 }
 
 /// \brief Handle lowering of 2-lane 64-bit integer shuffles.
@@ -7421,14 +7604,14 @@ static SDValue lowerV2I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     // Straight shuffle of a single input vector. For everything from SSE2
     // onward this has a single fast instruction with no scary immediates.
     // We have to map the mask as it is actually a v4i32 shuffle instruction.
-    V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, V1);
+    V1 = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, V1);
     int WidenedMask[4] = {
         std::max(Mask[0], 0) * 2, std::max(Mask[0], 0) * 2 + 1,
         std::max(Mask[1], 0) * 2, std::max(Mask[1], 0) * 2 + 1};
-    return DAG.getNode(
-        ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64,
-        DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, SDLoc(Op), MVT::v4i32, V1,
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(WidenedMask, DAG)));
+    return DAG.getBitcast(
+        MVT::v2i64,
+        DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32, V1,
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(WidenedMask, DL, DAG)));
   }
   assert(Mask[0] != -1 && "No undef lanes in multi-input v2 shuffles!");
   assert(Mask[1] != -1 && "No undef lanes in multi-input v2 shuffles!");
@@ -7447,12 +7630,12 @@ static SDValue lowerV2I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   };
   if (SDValue V1Pack = GetPackNode(V1))
     if (SDValue V2Pack = GetPackNode(V2))
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64,
-                         DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, DL, MVT::v16i8,
-                                     Mask[0] == 0 ? V1Pack.getOperand(0)
-                                                  : V1Pack.getOperand(1),
-                                     Mask[1] == 2 ? V2Pack.getOperand(0)
-                                                  : V2Pack.getOperand(1)));
+      return DAG.getBitcast(MVT::v2i64,
+                            DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, DL, MVT::v16i8,
+                                        Mask[0] == 0 ? V1Pack.getOperand(0)
+                                                     : V1Pack.getOperand(1),
+                                        Mask[1] == 2 ? V2Pack.getOperand(0)
+                                                     : V2Pack.getOperand(1)));
 
   // Try to use shift instructions.
   if (SDValue Shift =
@@ -7502,10 +7685,10 @@ static SDValue lowerV2I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   // incur 2 cycles of stall for integer vectors on Nehalem and older chips.
   // However, all the alternatives are still more cycles and newer chips don't
   // have this problem. It would be really nice if x86 had better shuffles here.
-  V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2f64, V1);
-  V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2f64, V2);
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v2i64,
-                     DAG.getVectorShuffle(MVT::v2f64, DL, V1, V2, Mask));
+  V1 = DAG.getBitcast(MVT::v2f64, V1);
+  V2 = DAG.getBitcast(MVT::v2f64, V2);
+  return DAG.getBitcast(MVT::v2i64,
+                        DAG.getVectorShuffle(MVT::v2f64, DL, V1, V2, Mask));
 }
 
 /// \brief Test whether this can be lowered with a single SHUFPS instruction.
@@ -7562,7 +7745,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleWithSHUFPS(SDLoc DL, MVT VT,
       int V1Index = V2AdjIndex;
       int BlendMask[4] = {Mask[V2Index] - 4, 0, Mask[V1Index], 0};
       V2 = DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, VT, V2, V1,
-                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(BlendMask, DAG));
+                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(BlendMask, DL, DAG));
 
       // Now proceed to reconstruct the final blend as we have the necessary
       // high or low half formed.
@@ -7601,7 +7784,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleWithSHUFPS(SDLoc DL, MVT VT,
                           (Mask[0] >= 4 ? Mask[0] : Mask[1]) - 4,
                           (Mask[2] >= 4 ? Mask[2] : Mask[3]) - 4};
       V1 = DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, VT, V1, V2,
-                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(BlendMask, DAG));
+                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(BlendMask, DL, DAG));
 
       // Now we do a normal shuffle of V1 by giving V1 as both operands to
       // a blend.
@@ -7613,7 +7796,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleWithSHUFPS(SDLoc DL, MVT VT,
     }
   }
   return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, VT, LowV, HighV,
-                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(NewMask, DAG));
+                     getV4X86ShuffleImm8ForMask(NewMask, DL, DAG));
 }
 
 /// \brief Lower 4-lane 32-bit floating point shuffles.
@@ -7653,13 +7836,13 @@ static SDValue lowerV4F32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
       // If we have AVX, we can use VPERMILPS which will allow folding a load
       // into the shuffle.
       return DAG.getNode(X86ISD::VPERMILPI, DL, MVT::v4f32, V1,
-                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
     }
 
     // Otherwise, use a straight shuffle of a single input vector. We pass the
     // input vector to both operands to simulate this with a SHUFPS.
     return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f32, V1, V1,
-                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
   }
 
   // There are special ways we can lower some single-element blends. However, we
@@ -7745,7 +7928,7 @@ static SDValue lowerV4I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
       Mask = UnpackHiMask;
 
     return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v4i32, V1,
-                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
   }
 
   // Try to use shift instructions.
@@ -7804,11 +7987,10 @@ static SDValue lowerV4I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   // up the inputs, bypassing domain shift penalties that we would encur if we
   // directly used PSHUFD on Nehalem and older. For newer chips, this isn't
   // relevant.
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32,
-                     DAG.getVectorShuffle(
-                         MVT::v4f32, DL,
-                         DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4f32, V1),
-                         DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4f32, V2), Mask));
+  return DAG.getBitcast(
+      MVT::v4i32,
+      DAG.getVectorShuffle(MVT::v4f32, DL, DAG.getBitcast(MVT::v4f32, V1),
+                           DAG.getBitcast(MVT::v4f32, V2), Mask));
 }
 
 /// \brief Lowering of single-input v8i16 shuffles is the cornerstone of SSE2
@@ -7962,7 +8144,7 @@ static SDValue lowerV8I16GeneralSingleInputVectorShuffle(
           std::swap(PSHUFHalfMask[FixFreeIdx % 4], PSHUFHalfMask[FixIdx % 4]);
           V = DAG.getNode(FixIdx < 4 ? X86ISD::PSHUFLW : X86ISD::PSHUFHW, DL,
                           MVT::v8i16, V,
-                          getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHalfMask, DAG));
+                          getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHalfMask, DL, DAG));
 
           for (int &M : Mask)
             if (M != -1 && M == FixIdx)
@@ -7986,10 +8168,10 @@ static SDValue lowerV8I16GeneralSingleInputVectorShuffle(
     int PSHUFDMask[] = {0, 1, 2, 3};
     PSHUFDMask[ADWord] = BDWord;
     PSHUFDMask[BDWord] = ADWord;
-    V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                    DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, PSHUFDVT,
-                                DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PSHUFDVT, V),
-                                getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG)));
+    V = DAG.getBitcast(
+        VT,
+        DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, PSHUFDVT, DAG.getBitcast(PSHUFDVT, V),
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DL, DAG)));
 
     // Adjust the mask to match the new locations of A and B.
     for (int &M : Mask)
@@ -8225,15 +8407,15 @@ static SDValue lowerV8I16GeneralSingleInputVectorShuffle(
   // target half.
   if (!isNoopShuffleMask(PSHUFLMask))
     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFLW, DL, VT, V,
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFLMask, DAG));
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFLMask, DL, DAG));
   if (!isNoopShuffleMask(PSHUFHMask))
     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, DL, VT, V,
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHMask, DAG));
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFHMask, DL, DAG));
   if (!isNoopShuffleMask(PSHUFDMask))
-    V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                    DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, PSHUFDVT,
-                                DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, PSHUFDVT, V),
-                                getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG)));
+    V = DAG.getBitcast(
+        VT,
+        DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, PSHUFDVT, DAG.getBitcast(PSHUFDVT, V),
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DL, DAG)));
 
   // At this point, each half should contain all its inputs, and we can then
   // just shuffle them into their final position.
@@ -8247,7 +8429,7 @@ static SDValue lowerV8I16GeneralSingleInputVectorShuffle(
   // Do a half shuffle for the low mask.
   if (!isNoopShuffleMask(LoMask))
     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFLW, DL, VT, V,
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(LoMask, DAG));
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(LoMask, DL, DAG));
 
   // Do a half shuffle with the high mask after shifting its values down.
   for (int &M : HiMask)
@@ -8255,7 +8437,7 @@ static SDValue lowerV8I16GeneralSingleInputVectorShuffle(
       M -= 4;
   if (!isNoopShuffleMask(HiMask))
     V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFHW, DL, VT, V,
-                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(HiMask, DAG));
+                    getV4X86ShuffleImm8ForMask(HiMask, DL, DAG));
 
   return V;
 }
@@ -8285,8 +8467,8 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsPSHUFB(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
                       : (Mask[i / Scale] - Size) * Scale + i % Scale;
       if (Zeroable[i / Scale])
         V1Idx = V2Idx = ZeroMask;
-      V1Mask[i] = DAG.getConstant(V1Idx, MVT::i8);
-      V2Mask[i] = DAG.getConstant(V2Idx, MVT::i8);
+      V1Mask[i] = DAG.getConstant(V1Idx, DL, MVT::i8);
+      V2Mask[i] = DAG.getConstant(V2Idx, DL, MVT::i8);
       V1InUse |= (ZeroMask != V1Idx);
       V2InUse |= (ZeroMask != V2Idx);
     }
@@ -8294,11 +8476,11 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsPSHUFB(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
 
   if (V1InUse)
     V1 = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v16i8,
-                     DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, V1),
+                     DAG.getBitcast(MVT::v16i8, V1),
                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v16i8, V1Mask));
   if (V2InUse)
     V2 = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v16i8,
-                     DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, V2),
+                     DAG.getBitcast(MVT::v16i8, V2),
                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v16i8, V2Mask));
 
   // If we need shuffled inputs from both, blend the two.
@@ -8309,7 +8491,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsPSHUFB(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
     V = V1InUse ? V1 : V2;
 
   // Cast the result back to the correct type.
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, V);
+  return DAG.getBitcast(VT, V);
 }
 
 /// \brief Generic lowering of 8-lane i16 shuffles.
@@ -8610,10 +8792,9 @@ static SDValue lowerV16I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
         // Update the lane map based on the mapping we ended up with.
         LaneMap[MovingInputs[i]] = 2 * j + MovingInputs[i] % 2;
       }
-      V1 = DAG.getNode(
-          ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8,
-          DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL,
-                               DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V1),
+      V1 = DAG.getBitcast(
+          MVT::v16i8,
+          DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V1),
                                DAG.getUNDEF(MVT::v8i16), PreDupI16Shuffle));
 
       // Unpack the bytes to form the i16s that will be shuffled into place.
@@ -8631,10 +8812,9 @@ static SDValue lowerV16I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
             assert(PostDupI16Shuffle[i / 2] == MappedMask &&
                    "Conflicting entrties in the original shuffle!");
         }
-      return DAG.getNode(
-          ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8,
-          DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL,
-                               DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V1),
+      return DAG.getBitcast(
+          MVT::v16i8,
+          DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V1),
                                DAG.getUNDEF(MVT::v8i16), PostDupI16Shuffle));
     };
     if (SDValue V = tryToWidenViaDuplication())
@@ -8727,19 +8907,18 @@ static SDValue lowerV16I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     // We use the mask type to pick which bytes are preserved based on how many
     // elements are dropped.
     MVT MaskVTs[] = { MVT::v8i16, MVT::v4i32, MVT::v2i64 };
-    SDValue ByteClearMask =
-        DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8,
-                    DAG.getConstant(0xFF, MaskVTs[NumEvenDrops - 1]));
+    SDValue ByteClearMask = DAG.getBitcast(
+        MVT::v16i8, DAG.getConstant(0xFF, DL, MaskVTs[NumEvenDrops - 1]));
     V1 = DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::v16i8, V1, ByteClearMask);
     if (!IsSingleInput)
       V2 = DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::v16i8, V2, ByteClearMask);
 
     // Now pack things back together.
-    V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V1);
-    V2 = IsSingleInput ? V1 : DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V2);
+    V1 = DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V1);
+    V2 = IsSingleInput ? V1 : DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V2);
     SDValue Result = DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, DL, MVT::v16i8, V1, V2);
     for (int i = 1; i < NumEvenDrops; ++i) {
-      Result = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, Result);
+      Result = DAG.getBitcast(MVT::v8i16, Result);
       Result = DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, DL, MVT::v16i8, Result, Result);
     }
 
@@ -8773,9 +8952,9 @@ static SDValue lowerV16I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
       std::none_of(std::begin(HiBlendMask), std::end(HiBlendMask),
                    [](int M) { return M >= 0 && M % 2 == 1; })) {
     // Use a mask to drop the high bytes.
-    VLoHalf = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, V);
+    VLoHalf = DAG.getBitcast(MVT::v8i16, V);
     VLoHalf = DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::v8i16, VLoHalf,
-                     DAG.getConstant(0x00FF, MVT::v8i16));
+                     DAG.getConstant(0x00FF, DL, MVT::v8i16));
 
     // This will be a single vector shuffle instead of a blend so nuke VHiHalf.
     VHiHalf = DAG.getUNDEF(MVT::v8i16);
@@ -8790,10 +8969,10 @@ static SDValue lowerV16I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   } else {
     // Otherwise just unpack the low half of V into VLoHalf and the high half into
     // VHiHalf so that we can blend them as i16s.
-    VLoHalf = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
-                     DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v16i8, V, Zero));
-    VHiHalf = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16,
-                     DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v16i8, V, Zero));
+    VLoHalf = DAG.getBitcast(
+        MVT::v8i16, DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v16i8, V, Zero));
+    VHiHalf = DAG.getBitcast(
+        MVT::v8i16, DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v16i8, V, Zero));
   }
 
   SDValue LoV = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i16, DL, VLoHalf, VHiHalf, LoBlendMask);
@@ -8921,9 +9100,9 @@ static SDValue splitAndLowerVectorShuffle(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
     auto *BV = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(V);
     if (!BV) {
       LoV = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, OrigSplitVT, V,
-                        DAG.getIntPtrConstant(0));
+                        DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
       HiV = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, OrigSplitVT, V,
-                        DAG.getIntPtrConstant(OrigSplitNumElements));
+                        DAG.getIntPtrConstant(OrigSplitNumElements, DL));
     } else {
 
       SmallVector<SDValue, 16> LoOps, HiOps;
@@ -8934,8 +9113,8 @@ static SDValue splitAndLowerVectorShuffle(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
       LoV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, OrigSplitVT, LoOps);
       HiV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, OrigSplitVT, HiOps);
     }
-    return std::make_pair(DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, SplitVT, LoV),
-                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, SplitVT, HiV));
+    return std::make_pair(DAG.getBitcast(SplitVT, LoV),
+                          DAG.getBitcast(SplitVT, HiV));
   };
 
   SDValue LoV1, HiV1, LoV2, HiV2;
@@ -9112,7 +9291,7 @@ static SDValue lowerVectorShuffleAsLanePermuteAndBlend(SDLoc DL, MVT VT,
     // allow folding it into a memory operand.
     unsigned PERMMask = 3 | 2 << 4;
     SDValue Flipped = DAG.getNode(X86ISD::VPERM2X128, DL, VT, DAG.getUNDEF(VT),
-                                  V1, DAG.getConstant(PERMMask, MVT::i8));
+                                  V1, DAG.getConstant(PERMMask, DL, MVT::i8));
     return DAG.getVectorShuffle(VT, DL, V1, Flipped, FlippedBlendMask);
   }
 
@@ -9149,9 +9328,10 @@ static SDValue lowerV2X128VectorShuffle(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
       MVT SubVT = MVT::getVectorVT(VT.getVectorElementType(),
                                    VT.getVectorNumElements() / 2);
       SDValue LoV = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, SubVT, V1,
-                                DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
       SDValue HiV = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, SubVT,
-                                OnlyUsesV1 ? V1 : V2, DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                OnlyUsesV1 ? V1 : V2,
+                                DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
       return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, VT, LoV, HiV);
     }
   }
@@ -9200,7 +9380,31 @@ static SDValue lowerV2X128VectorShuffle(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
   }
 
   return DAG.getNode(X86ISD::VPERM2X128, DL, VT, V1, V2,
-                     DAG.getConstant(PermMask, MVT::i8));
+                     DAG.getConstant(PermMask, DL, MVT::i8));
+}
+
+/// \brief Handle lowering 4-lane 128-bit shuffles.
+static SDValue lowerV4X128VectorShuffle(SDLoc DL, MVT VT, SDValue V1,
+                                        SDValue V2, ArrayRef<int> WidenedMask,
+                                        SelectionDAG &DAG) {
+
+  assert(WidenedMask.size() == 4 && "Unexpected mask size for 128bit shuffle!");
+  // form a 128-bit permutation.
+  // convert the 64-bit shuffle mask selection values into 128-bit selection
+  // bits defined by a vshuf64x2 instruction's immediate control byte.
+  unsigned PermMask = 0, Imm = 0;
+
+  for (int i = 0, Size = WidenedMask.size(); i < Size; ++i) {
+    if(WidenedMask[i] == SM_SentinelZero)
+      return SDValue();
+
+    // use first element in place of undef musk
+    Imm = (WidenedMask[i] == SM_SentinelUndef) ? 0 : WidenedMask[i];
+    PermMask |= (Imm % 4) << (i * 2);
+  }
+
+  return DAG.getNode(X86ISD::SHUF128, DL, VT, V1, V2,
+                     DAG.getConstant(PermMask, DL, MVT::i8));
 }
 
 /// \brief Lower a vector shuffle by first fixing the 128-bit lanes and then
@@ -9267,12 +9471,12 @@ static SDValue lowerVectorShuffleByMerging128BitLanes(
       LaneMask[2 * i + 1] = 2*Lanes[i] + 1;
     }
 
-  V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, LaneVT, V1);
-  V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, LaneVT, V2);
+  V1 = DAG.getBitcast(LaneVT, V1);
+  V2 = DAG.getBitcast(LaneVT, V2);
   SDValue LaneShuffle = DAG.getVectorShuffle(LaneVT, DL, V1, V2, LaneMask);
 
   // Cast it back to the type we actually want.
-  LaneShuffle = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, LaneShuffle);
+  LaneShuffle = DAG.getBitcast(VT, LaneShuffle);
 
   // Now do a simple shuffle that isn't lane crossing.
   SmallVector<int, 8> NewMask;
@@ -9301,6 +9505,37 @@ static bool isShuffleMaskInputInPlace(int Input, ArrayRef<int> Mask) {
   return true;
 }
 
+static SDValue lowerVectorShuffleWithSHUFPD(SDLoc DL, MVT VT,
+                                            ArrayRef<int> Mask, SDValue V1,
+                                            SDValue V2, SelectionDAG &DAG) {
+
+  // Mask for V8F64: 0/1,  8/9,  2/3,  10/11, 4/5, ..
+  // Mask for V4F64; 0/1,  4/5,  2/3,  6/7..
+  assert(VT.getScalarSizeInBits() == 64 && "Unexpected data type for VSHUFPD");
+  int NumElts = VT.getVectorNumElements();
+  bool ShufpdMask = true;
+  bool CommutableMask = true;
+  unsigned Immediate = 0;
+  for (int i = 0; i < NumElts; ++i) {
+    if (Mask[i] < 0)
+      continue;
+    int Val = (i & 6) + NumElts * (i & 1);
+    int CommutVal = (i & 0xe) + NumElts * ((i & 1)^1);
+    if (Mask[i] < Val ||  Mask[i] > Val + 1)
+      ShufpdMask = false;
+    if (Mask[i] < CommutVal ||  Mask[i] > CommutVal + 1)
+      CommutableMask = false;
+    Immediate |= (Mask[i] % 2) << i;
+  }
+  if (ShufpdMask)
+    return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, VT, V1, V2,
+                       DAG.getConstant(Immediate, DL, MVT::i8));
+  if (CommutableMask)
+    return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, VT, V2, V1,
+                       DAG.getConstant(Immediate, DL, MVT::i8));
+  return SDValue();
+}
+
 /// \brief Handle lowering of 4-lane 64-bit floating point shuffles.
 ///
 /// Also ends up handling lowering of 4-lane 64-bit integer shuffles when AVX2
@@ -9336,13 +9571,13 @@ static SDValue lowerV4F64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
       unsigned VPERMILPMask = (Mask[0] == 1) | ((Mask[1] == 1) << 1) |
                               ((Mask[2] == 3) << 2) | ((Mask[3] == 3) << 3);
       return DAG.getNode(X86ISD::VPERMILPI, DL, MVT::v4f64, V1,
-                         DAG.getConstant(VPERMILPMask, MVT::i8));
+                         DAG.getConstant(VPERMILPMask, DL, MVT::i8));
     }
 
     // With AVX2 we have direct support for this permutation.
     if (Subtarget->hasAVX2())
       return DAG.getNode(X86ISD::VPERMI, DL, MVT::v4f64, V1,
-                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
 
     // Otherwise, fall back.
     return lowerVectorShuffleAsLanePermuteAndBlend(DL, MVT::v4f64, V1, V2, Mask,
@@ -9365,24 +9600,9 @@ static SDValue lowerV4F64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     return Blend;
 
   // Check if the blend happens to exactly fit that of SHUFPD.
-  if ((Mask[0] == -1 || Mask[0] < 2) &&
-      (Mask[1] == -1 || (Mask[1] >= 4 && Mask[1] < 6)) &&
-      (Mask[2] == -1 || (Mask[2] >= 2 && Mask[2] < 4)) &&
-      (Mask[3] == -1 || Mask[3] >= 6)) {
-    unsigned SHUFPDMask = (Mask[0] == 1) | ((Mask[1] == 5) << 1) |
-                          ((Mask[2] == 3) << 2) | ((Mask[3] == 7) << 3);
-    return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f64, V1, V2,
-                       DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
-  }
-  if ((Mask[0] == -1 || (Mask[0] >= 4 && Mask[0] < 6)) &&
-      (Mask[1] == -1 || Mask[1] < 2) &&
-      (Mask[2] == -1 || Mask[2] >= 6) &&
-      (Mask[3] == -1 || (Mask[3] >= 2 && Mask[3] < 4))) {
-    unsigned SHUFPDMask = (Mask[0] == 5) | ((Mask[1] == 1) << 1) |
-                          ((Mask[2] == 7) << 2) | ((Mask[3] == 3) << 3);
-    return DAG.getNode(X86ISD::SHUFP, DL, MVT::v4f64, V2, V1,
-                       DAG.getConstant(SHUFPDMask, MVT::i8));
-  }
+  if (SDValue Op =
+      lowerVectorShuffleWithSHUFPD(DL, MVT::v4f64, Mask, V1, V2, DAG))
+    return Op;
 
   // Try to simplify this by merging 128-bit lanes to enable a lane-based
   // shuffle. However, if we have AVX2 and either inputs are already in place,
@@ -9444,11 +9664,11 @@ static SDValue lowerV4I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
           PSHUFDMask[2 * i] = 2 * RepeatedMask[i];
           PSHUFDMask[2 * i + 1] = 2 * RepeatedMask[i] + 1;
         }
-      return DAG.getNode(
-          ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i64,
+      return DAG.getBitcast(
+          MVT::v4i64,
           DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v8i32,
-                      DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i32, V1),
-                      getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DAG)));
+                      DAG.getBitcast(MVT::v8i32, V1),
+                      getV4X86ShuffleImm8ForMask(PSHUFDMask, DL, DAG)));
     }
   }
 
@@ -9456,7 +9676,7 @@ static SDValue lowerV4I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   // lanes.
   if (isSingleInputShuffleMask(Mask))
     return DAG.getNode(X86ISD::VPERMI, DL, MVT::v4i64, V1,
-                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                       getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
 
   // Try to use shift instructions.
   if (SDValue Shift =
@@ -9526,7 +9746,7 @@ static SDValue lowerV8F32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
 
     if (isSingleInputShuffleMask(Mask))
       return DAG.getNode(X86ISD::VPERMILPI, DL, MVT::v8f32, V1,
-                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(RepeatedMask, DAG));
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(RepeatedMask, DL, DAG));
 
     // Use dedicated unpack instructions for masks that match their pattern.
     if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {0, 8, 1, 9, 4, 12, 5, 13}))
@@ -9553,18 +9773,18 @@ static SDValue lowerV8F32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     SDValue VPermMask[8];
     for (int i = 0; i < 8; ++i)
       VPermMask[i] = Mask[i] < 0 ? DAG.getUNDEF(MVT::i32)
-                                 : DAG.getConstant(Mask[i], MVT::i32);
+                                 : DAG.getConstant(Mask[i], DL, MVT::i32);
     if (!is128BitLaneCrossingShuffleMask(MVT::v8f32, Mask))
       return DAG.getNode(
           X86ISD::VPERMILPV, DL, MVT::v8f32, V1,
           DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v8i32, VPermMask));
 
     if (Subtarget->hasAVX2())
-      return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, DL, MVT::v8f32,
-                         DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8f32,
-                                     DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL,
+      return DAG.getNode(
+          X86ISD::VPERMV, DL, MVT::v8f32,
+          DAG.getBitcast(MVT::v8f32, DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL,
                                                  MVT::v8i32, VPermMask)),
-                         V1);
+          V1);
 
     // Otherwise, fall back.
     return lowerVectorShuffleAsLanePermuteAndBlend(DL, MVT::v8f32, V1, V2, Mask,
@@ -9626,7 +9846,7 @@ static SDValue lowerV8I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     assert(RepeatedMask.size() == 4 && "Unexpected repeated mask size!");
     if (isSingleInputShuffleMask(Mask))
       return DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, MVT::v8i32, V1,
-                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(RepeatedMask, DAG));
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(RepeatedMask, DL, DAG));
 
     // Use dedicated unpack instructions for masks that match their pattern.
     if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {0, 8, 1, 9, 4, 12, 5, 13}))
@@ -9654,7 +9874,7 @@ static SDValue lowerV8I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
     SDValue VPermMask[8];
     for (int i = 0; i < 8; ++i)
       VPermMask[i] = Mask[i] < 0 ? DAG.getUNDEF(MVT::i32)
-                                 : DAG.getConstant(Mask[i], MVT::i32);
+                                 : DAG.getConstant(Mask[i], DL, MVT::i32);
     return DAG.getNode(
         X86ISD::VPERMV, DL, MVT::v8i32,
         DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v8i32, VPermMask), V1);
@@ -9751,15 +9971,14 @@ static SDValue lowerV16I16VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
 
       int M = i < 8 ? Mask[i] : Mask[i] - 8;
       assert(M >= 0 && M < 8 && "Invalid single-input mask!");
-      PSHUFBMask[2 * i] = DAG.getConstant(2 * M, MVT::i8);
-      PSHUFBMask[2 * i + 1] = DAG.getConstant(2 * M + 1, MVT::i8);
+      PSHUFBMask[2 * i] = DAG.getConstant(2 * M, DL, MVT::i8);
+      PSHUFBMask[2 * i + 1] = DAG.getConstant(2 * M + 1, DL, MVT::i8);
     }
-    return DAG.getNode(
-        ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i16,
-        DAG.getNode(
-            X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v32i8,
-            DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v32i8, V1),
-            DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v32i8, PSHUFBMask)));
+    return DAG.getBitcast(MVT::v16i16,
+                          DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v32i8,
+                                      DAG.getBitcast(MVT::v32i8, V1),
+                                      DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL,
+                                                  MVT::v32i8, PSHUFBMask)));
   }
 
   // Try to simplify this by merging 128-bit lanes to enable a lane-based
@@ -9843,7 +10062,8 @@ static SDValue lowerV32I8VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
       PSHUFBMask[i] =
           Mask[i] < 0
               ? DAG.getUNDEF(MVT::i8)
-              : DAG.getConstant(Mask[i] < 16 ? Mask[i] : Mask[i] - 16, MVT::i8);
+              : DAG.getConstant(Mask[i] < 16 ? Mask[i] : Mask[i] - 16, DL,
+                                MVT::i8);
 
     return DAG.getNode(
         X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v32i8, V1,
@@ -9878,7 +10098,7 @@ static SDValue lower256BitVectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   int NumV2Elements = std::count_if(Mask.begin(), Mask.end(), [NumElts](int M) {
     return M >= NumElts;
   });
-  
+
   if (NumV2Elements == 1 && Mask[0] >= NumElts)
     if (SDValue Insertion = lowerVectorShuffleAsElementInsertion(
                               DL, VT, V1, V2, Mask, Subtarget, DAG))
@@ -9898,10 +10118,9 @@ static SDValue lower256BitVectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
 
     MVT FpVT = MVT::getVectorVT(MVT::getFloatingPointVT(ElementBits),
                                 VT.getVectorNumElements());
-    V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, FpVT, V1);
-    V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, FpVT, V2);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT,
-                       DAG.getVectorShuffle(FpVT, DL, V1, V2, Mask));
+    V1 = DAG.getBitcast(FpVT, V1);
+    V2 = DAG.getBitcast(FpVT, V2);
+    return DAG.getBitcast(VT, DAG.getVectorShuffle(FpVT, DL, V1, V2, Mask));
   }
 
   switch (VT.SimpleTy) {
@@ -9923,86 +10142,105 @@ static SDValue lower256BitVectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   }
 }
 
-/// \brief Handle lowering of 8-lane 64-bit floating point shuffles.
-static SDValue lowerV8F64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
-                                       const X86Subtarget *Subtarget,
-                                       SelectionDAG &DAG) {
-  SDLoc DL(Op);
-  assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v8f64 && "Bad operand type!");
-  assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v8f64 && "Bad operand type!");
-  ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
-  ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
-  assert(Mask.size() == 8 && "Unexpected mask size for v8 shuffle!");
-
-  // X86 has dedicated unpack instructions that can handle specific blend
-  // operations: UNPCKH and UNPCKL.
-  if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {0, 8, 2, 10, 4, 12, 6, 14}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v8f64, V1, V2);
-  if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {1, 9, 3, 11, 5, 13, 7, 15}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v8f64, V1, V2);
+static SDValue lowerVectorShuffleWithVALIGN(SDLoc DL, MVT VT,
+                                            ArrayRef<int> Mask, SDValue V1,
+                                            SDValue V2, SelectionDAG &DAG) {
 
-  // FIXME: Implement direct support for this type!
-  return splitAndLowerVectorShuffle(DL, MVT::v8f64, V1, V2, Mask, DAG);
+  assert(VT.getScalarSizeInBits() >= 32 && "Unexpected data type for VALIGN");
+  // VALIGN pattern 2, 3, 4, 5, .. (sequential, shifted right)
+  int AlignVal = -1;
+  for (int i = 0; i < (signed)VT.getVectorNumElements(); ++i) {
+    if (Mask[i] < 0)
+      continue;
+    if (Mask[i] < i)
+      return SDValue();
+    if (AlignVal == -1)
+      AlignVal = Mask[i] - i;
+    else if (Mask[i] - i != AlignVal)
+      return SDValue();
+  }
+  // Vector source operands should be swapped
+  return DAG.getNode(X86ISD::VALIGN, DL, VT, V2, V1,
+                     DAG.getConstant(AlignVal, DL, MVT::i8));
 }
 
-/// \brief Handle lowering of 16-lane 32-bit floating point shuffles.
-static SDValue lowerV16F32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
-                                       const X86Subtarget *Subtarget,
-                                       SelectionDAG &DAG) {
-  SDLoc DL(Op);
-  assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v16f32 && "Bad operand type!");
-  assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v16f32 && "Bad operand type!");
-  ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
-  ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
-  assert(Mask.size() == 16 && "Unexpected mask size for v16 shuffle!");
+static SDValue lowerVectorShuffleWithPERMV(SDLoc DL, MVT VT,
+                                           ArrayRef<int> Mask, SDValue V1,
+                                           SDValue V2, SelectionDAG &DAG) {
 
-  // Use dedicated unpack instructions for masks that match their pattern.
-  if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask,
-                          {// First 128-bit lane.
-                           0, 16, 1, 17, 4, 20, 5, 21,
-                           // Second 128-bit lane.
-                           8, 24, 9, 25, 12, 28, 13, 29}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v16f32, V1, V2);
-  if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask,
-                          {// First 128-bit lane.
-                           2, 18, 3, 19, 6, 22, 7, 23,
-                           // Second 128-bit lane.
-                           10, 26, 11, 27, 14, 30, 15, 31}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v16f32, V1, V2);
+  assert(VT.getScalarSizeInBits() >= 16 && "Unexpected data type for PERMV");
 
-  // FIXME: Implement direct support for this type!
-  return splitAndLowerVectorShuffle(DL, MVT::v16f32, V1, V2, Mask, DAG);
+  MVT MaskEltVT = MVT::getIntegerVT(VT.getScalarSizeInBits());
+  MVT MaskVecVT = MVT::getVectorVT(MaskEltVT, VT.getVectorNumElements());
+
+  SmallVector<SDValue, 32>  VPermMask;
+  for (unsigned i = 0; i < VT.getVectorNumElements(); ++i)
+    VPermMask.push_back(Mask[i] < 0 ? DAG.getUNDEF(MaskEltVT) :
+                        DAG.getConstant(Mask[i], DL,MaskEltVT));
+  SDValue MaskNode = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MaskVecVT,
+                                 VPermMask);
+  if (isSingleInputShuffleMask(Mask))
+    return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, DL, VT, MaskNode, V1);
+
+  return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV3, DL, VT, MaskNode, V1, V2);
 }
 
-/// \brief Handle lowering of 8-lane 64-bit integer shuffles.
-static SDValue lowerV8I64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
+
+/// \brief Handle lowering of 8-lane 64-bit floating point shuffles.
+static SDValue lowerV8X64VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
                                        const X86Subtarget *Subtarget,
                                        SelectionDAG &DAG) {
   SDLoc DL(Op);
-  assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v8i64 && "Bad operand type!");
-  assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v8i64 && "Bad operand type!");
+  MVT VT = Op.getSimpleValueType();
+  assert((V1.getSimpleValueType() == MVT::v8f64 ||
+          V1.getSimpleValueType() == MVT::v8i64) && "Bad operand type!");
+  assert((V2.getSimpleValueType() == MVT::v8f64 ||
+          V2.getSimpleValueType() == MVT::v8i64) && "Bad operand type!");
   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
   assert(Mask.size() == 8 && "Unexpected mask size for v8 shuffle!");
 
+  SmallVector<int, 4> WidenedMask;
+  if (canWidenShuffleElements(Mask, WidenedMask))
+    if(SDValue Op = lowerV4X128VectorShuffle(DL, VT, V1, V2, WidenedMask, DAG))
+      return Op;
   // X86 has dedicated unpack instructions that can handle specific blend
   // operations: UNPCKH and UNPCKL.
   if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {0, 8, 2, 10, 4, 12, 6, 14}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v8i64, V1, V2);
+    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, VT, V1, V2);
   if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {1, 9, 3, 11, 5, 13, 7, 15}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v8i64, V1, V2);
+    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, VT, V1, V2);
 
-  // FIXME: Implement direct support for this type!
-  return splitAndLowerVectorShuffle(DL, MVT::v8i64, V1, V2, Mask, DAG);
+  if (SDValue Op = lowerVectorShuffleWithVALIGN(DL, VT, Mask, V1, V2, DAG))
+    return Op;
+
+  if (SDValue Op = lowerVectorShuffleWithSHUFPD(DL, VT, Mask, V1, V2, DAG))
+    return Op;
+
+  // PERMILPD instruction - mask 0/1, 0/1, 2/3, 2/3, 4/5, 4/5, 6/7, 6/7
+  if (isSingleInputShuffleMask(Mask)) {
+    if (!is128BitLaneCrossingShuffleMask(VT, Mask))
+      return DAG.getNode(X86ISD::VPERMILPI, DL, VT, V1,
+                         get1bitLaneShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
+
+    SmallVector<int, 4> RepeatedMask;
+    if (is256BitLaneRepeatedShuffleMask(VT, Mask, RepeatedMask))
+      return DAG.getNode(X86ISD::VPERMI, DL, VT, V1,
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(RepeatedMask, DL, DAG));
+  }
+  return lowerVectorShuffleWithPERMV(DL, VT, Mask, V1, V2, DAG);
 }
 
 /// \brief Handle lowering of 16-lane 32-bit integer shuffles.
-static SDValue lowerV16I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
+static SDValue lowerV16X32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
                                        const X86Subtarget *Subtarget,
                                        SelectionDAG &DAG) {
+  MVT VT = Op.getSimpleValueType();
   SDLoc DL(Op);
-  assert(V1.getSimpleValueType() == MVT::v16i32 && "Bad operand type!");
-  assert(V2.getSimpleValueType() == MVT::v16i32 && "Bad operand type!");
+  assert((V1.getSimpleValueType() == MVT::v16i32 ||
+          V1.getSimpleValueType() == MVT::v16f32) && "Bad operand type!");
+  assert((V2.getSimpleValueType() == MVT::v16i32 ||
+          V2.getSimpleValueType() == MVT::v16f32) && "Bad operand type!");
   ShuffleVectorSDNode *SVOp = cast<ShuffleVectorSDNode>(Op);
   ArrayRef<int> Mask = SVOp->getMask();
   assert(Mask.size() == 16 && "Unexpected mask size for v16 shuffle!");
@@ -10013,16 +10251,39 @@ static SDValue lowerV16I32VectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
                            0, 16, 1, 17, 4, 20, 5, 21,
                            // Second 128-bit lane.
                            8, 24, 9, 25, 12, 28, 13, 29}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, MVT::v16i32, V1, V2);
+    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, VT, V1, V2);
   if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask,
                           {// First 128-bit lane.
                            2, 18, 3, 19, 6, 22, 7, 23,
                            // Second 128-bit lane.
                            10, 26, 11, 27, 14, 30, 15, 31}))
-    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, MVT::v16i32, V1, V2);
+    return DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, VT, V1, V2);
 
-  // FIXME: Implement direct support for this type!
-  return splitAndLowerVectorShuffle(DL, MVT::v16i32, V1, V2, Mask, DAG);
+  if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10,
+                                         12, 12, 14, 14}))
+    return DAG.getNode(X86ISD::MOVSLDUP, DL, VT, V1);
+  if (isShuffleEquivalent(V1, V2, Mask, {1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11,
+                                         13, 13, 15, 15}))
+    return DAG.getNode(X86ISD::MOVSHDUP, DL, VT, V1);
+
+  SmallVector<int, 4> RepeatedMask;
+  if (is128BitLaneRepeatedShuffleMask(VT, Mask, RepeatedMask)) {
+    if (isSingleInputShuffleMask(Mask)) {
+      unsigned Opc = VT.isInteger() ? X86ISD::PSHUFD : X86ISD::VPERMILPI;
+      return DAG.getNode(Opc, DL, VT, V1,
+                         getV4X86ShuffleImm8ForMask(RepeatedMask, DL, DAG));
+    }
+
+    for (int i = 0; i < 4; ++i)
+      if (RepeatedMask[i] >= 16)
+        RepeatedMask[i] -= 12;
+     return lowerVectorShuffleWithSHUFPS(DL, VT, RepeatedMask, V1, V2, DAG);
+  }
+
+  if (SDValue Op = lowerVectorShuffleWithVALIGN(DL, VT, Mask, V1, V2, DAG))
+    return Op;
+
+  return lowerVectorShuffleWithPERMV(DL, VT, Mask, V1, V2, DAG);
 }
 
 /// \brief Handle lowering of 32-lane 16-bit integer shuffles.
@@ -10082,13 +10343,11 @@ static SDValue lower512BitVectorShuffle(SDValue Op, SDValue V1, SDValue V2,
   // the requisite ISA extensions for that element type are available.
   switch (VT.SimpleTy) {
   case MVT::v8f64:
-    return lowerV8F64VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
-  case MVT::v16f32:
-    return lowerV16F32VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
   case MVT::v8i64:
-    return lowerV8I64VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
+    return lowerV8X64VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
+  case MVT::v16f32:
   case MVT::v16i32:
-    return lowerV16I32VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
+    return lowerV16X32VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
   case MVT::v32i16:
     if (Subtarget->hasBWI())
       return lowerV32I16VectorShuffle(Op, V1, V2, Subtarget, DAG);
@@ -10170,10 +10429,10 @@ static SDValue lowerVectorShuffle(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     // Make sure that the new vector type is legal. For example, v2f64 isn't
     // legal on SSE1.
     if (DAG.getTargetLoweringInfo().isTypeLegal(NewVT)) {
-      V1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, NewVT, V1);
-      V2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, NewVT, V2);
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
-                         DAG.getVectorShuffle(NewVT, dl, V1, V2, WidenedMask));
+      V1 = DAG.getBitcast(NewVT, V1);
+      V2 = DAG.getBitcast(NewVT, V2);
+      return DAG.getBitcast(
+          VT, DAG.getVectorShuffle(NewVT, dl, V1, V2, WidenedMask));
     }
   }
 
@@ -10368,12 +10627,11 @@ static SDValue LowerEXTRACT_VECTOR_ELT_SSE4(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
     unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
     // If Idx is 0, it's cheaper to do a move instead of a pextrw.
     if (Idx == 0)
-      return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16,
-                         DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
-                                     DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
-                                                 MVT::v4i32,
-                                                 Op.getOperand(0)),
-                                     Op.getOperand(1)));
+      return DAG.getNode(
+          ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16,
+          DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
+                      DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Op.getOperand(0)),
+                      Op.getOperand(1)));
     SDValue Extract = DAG.getNode(X86ISD::PEXTRW, dl, MVT::i32,
                                   Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
     SDValue Assert  = DAG.getNode(ISD::AssertZext, dl, MVT::i32, Extract,
@@ -10397,10 +10655,9 @@ static SDValue LowerEXTRACT_VECTOR_ELT_SSE4(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
          User->getValueType(0) != MVT::i32))
       return SDValue();
     SDValue Extract = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
-                                  DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32,
-                                              Op.getOperand(0)),
-                                              Op.getOperand(1));
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::f32, Extract);
+                                  DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Op.getOperand(0)),
+                                  Op.getOperand(1));
+    return DAG.getBitcast(MVT::f32, Extract);
   }
 
   if (VT == MVT::i32 || VT == MVT::i64) {
@@ -10441,11 +10698,11 @@ X86TargetLowering::ExtractBitFromMaskVector(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const
     rc = getRegClassFor(MVT::v16i1);
   unsigned MaxSift = rc->getSize()*8 - 1;
   Vec = DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, Vec,
-                    DAG.getConstant(MaxSift - IdxVal, MVT::i8));
+                    DAG.getConstant(MaxSift - IdxVal, dl, MVT::i8));
   Vec = DAG.getNode(X86ISD::VSRLI, dl, VecVT, Vec,
-                    DAG.getConstant(MaxSift, MVT::i8));
+                    DAG.getConstant(MaxSift, dl, MVT::i8));
   return DAG.getNode(X86ISD::VEXTRACT, dl, MVT::i1, Vec,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
+                       DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 }
 
 SDValue
@@ -10472,10 +10729,10 @@ X86TargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
       Idx = DAG.getZExtOrTrunc(Idx, dl, MaskEltVT);
       SDValue Mask = DAG.getNode(X86ISD::VINSERT, dl, MaskVT,
                                 getZeroVector(MaskVT, Subtarget, DAG, dl),
-                                Idx, DAG.getConstant(0, getPointerTy()));
+                                Idx, DAG.getConstant(0, dl, getPointerTy()));
       SDValue Perm = DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, dl, VecVT, Mask, Vec);
       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, Op.getValueType(),
-                        Perm, DAG.getConstant(0, getPointerTy()));
+                        Perm, DAG.getConstant(0, dl, getPointerTy()));
     }
     return SDValue();
   }
@@ -10495,7 +10752,7 @@ X86TargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
     //  IdxVal -= NumElems/2;
     IdxVal -= (IdxVal/ElemsPerChunk)*ElemsPerChunk;
     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, Op.getValueType(), Vec,
-                       DAG.getConstant(IdxVal, MVT::i32));
+                       DAG.getConstant(IdxVal, dl, MVT::i32));
   }
 
   assert(VecVT.is128BitVector() && "Unexpected vector length");
@@ -10514,8 +10771,7 @@ X86TargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
     if (Idx == 0)
       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16,
                          DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i32,
-                                     DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl,
-                                                 MVT::v4i32, Vec),
+                                     DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Vec),
                                      Op.getOperand(1)));
     // Transform it so it match pextrw which produces a 32-bit result.
     MVT EltVT = MVT::i32;
@@ -10537,7 +10793,7 @@ X86TargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
     SDValue Vec = DAG.getVectorShuffle(VVT, dl, Op.getOperand(0),
                                        DAG.getUNDEF(VVT), Mask);
     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, VT, Vec,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
+                       DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
   }
 
   if (VT.getSizeInBits() == 64) {
@@ -10556,7 +10812,7 @@ X86TargetLowering::LowerEXTRACT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
     SDValue Vec = DAG.getVectorShuffle(VVT, dl, Op.getOperand(0),
                                        DAG.getUNDEF(VVT), Mask);
     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, VT, Vec,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
+                       DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
   }
 
   return SDValue();
@@ -10585,15 +10841,11 @@ X86TargetLowering::InsertBitToMaskVector(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   unsigned IdxVal = cast<ConstantSDNode>(Idx)->getZExtValue();
   SDValue EltInVec = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VecVT, Elt);
+  if (IdxVal)
+    EltInVec = DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, EltInVec,
+                           DAG.getConstant(IdxVal, dl, MVT::i8));
   if (Vec.getOpcode() == ISD::UNDEF)
-    return DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, EltInVec,
-                       DAG.getConstant(IdxVal, MVT::i8));
-  const TargetRegisterClass* rc = getRegClassFor(VecVT);
-  unsigned MaxSift = rc->getSize()*8 - 1;
-  EltInVec = DAG.getNode(X86ISD::VSHLI, dl, VecVT, EltInVec,
-                    DAG.getConstant(MaxSift, MVT::i8));
-  EltInVec = DAG.getNode(X86ISD::VSRLI, dl, VecVT, EltInVec,
-                    DAG.getConstant(MaxSift - IdxVal, MVT::i8));
+    return EltInVec;
   return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VecVT, Vec, EltInVec);
 }
 
@@ -10626,11 +10878,11 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINSERT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
       if ((Subtarget->hasAVX() && (EltVT == MVT::f64 || EltVT == MVT::f32)) ||
           (Subtarget->hasAVX2() && EltVT == MVT::i32)) {
         SDValue N1Vec = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, VT, N1);
-        N2 = DAG.getIntPtrConstant(1);
+        N2 = DAG.getIntPtrConstant(1, dl);
         return DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, dl, VT, N0, N1Vec, N2);
       }
     }
-    
+
     // Get the desired 128-bit vector chunk.
     SDValue V = Extract128BitVector(N0, IdxVal, DAG, dl);
 
@@ -10639,7 +10891,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINSERT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
     unsigned IdxIn128 = IdxVal - (IdxVal / NumEltsIn128) * NumEltsIn128;
 
     V = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, V.getValueType(), V, N1,
-                    DAG.getConstant(IdxIn128, MVT::i32));
+                    DAG.getConstant(IdxIn128, dl, MVT::i32));
 
     // Insert the changed part back into the bigger vector
     return Insert128BitVector(N0, V, IdxVal, DAG, dl);
@@ -10661,7 +10913,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINSERT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
       if (N1.getValueType() != MVT::i32)
         N1 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, N1);
       if (N2.getValueType() != MVT::i32)
-        N2 = DAG.getIntPtrConstant(IdxVal);
+        N2 = DAG.getIntPtrConstant(IdxVal, dl);
       return DAG.getNode(Opc, dl, VT, N0, N1, N2);
     }
 
@@ -10685,11 +10937,11 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINSERT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
         // But if optimizing for size and there's a load folding opportunity,
         // generate insertps because blendps does not have a 32-bit memory
         // operand form.
-        N2 = DAG.getIntPtrConstant(1);
+        N2 = DAG.getIntPtrConstant(1, dl);
         N1 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4f32, N1);
         return DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, dl, VT, N0, N1, N2);
       }
-      N2 = DAG.getIntPtrConstant(IdxVal << 4);
+      N2 = DAG.getIntPtrConstant(IdxVal << 4, dl);
       // Create this as a scalar to vector..
       N1 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4f32, N1);
       return DAG.getNode(X86ISD::INSERTPS, dl, VT, N0, N1, N2);
@@ -10710,7 +10962,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINSERT_VECTOR_ELT(SDValue Op,
     if (N1.getValueType() != MVT::i32)
       N1 = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, N1);
     if (N2.getValueType() != MVT::i32)
-      N2 = DAG.getIntPtrConstant(IdxVal);
+      N2 = DAG.getIntPtrConstant(IdxVal, dl);
     return DAG.getNode(X86ISD::PINSRW, dl, VT, N0, N1, N2);
   }
   return SDValue();
@@ -10740,8 +10992,8 @@ static SDValue LowerSCALAR_TO_VECTOR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
 
   SDValue AnyExt = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, MVT::i32, Op.getOperand(0));
   assert(OpVT.is128BitVector() && "Expected an SSE type!");
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, OpVT,
-                     DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4i32,AnyExt));
+  return DAG.getBitcast(
+      OpVT, DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v4i32, AnyExt));
 }
 
 // Lower a node with an EXTRACT_SUBVECTOR opcode.  This may result in
@@ -10819,10 +11071,10 @@ static SDValue LowerINSERT_SUBVECTOR(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   if (OpVT.getVectorElementType() == MVT::i1) {
     if (IdxVal == 0  && Vec.getOpcode() == ISD::UNDEF) // the operation is legal
       return Op;
-    SDValue ZeroIdx = DAG.getIntPtrConstant(0);
+    SDValue ZeroIdx = DAG.getIntPtrConstant(0, dl);
     SDValue Undef = DAG.getUNDEF(OpVT);
     unsigned NumElems = OpVT.getVectorNumElements();
-    SDValue ShiftBits = DAG.getConstant(NumElems/2, MVT::i8);
+    SDValue ShiftBits = DAG.getConstant(NumElems/2, dl, MVT::i8);
 
     if (IdxVal == OpVT.getVectorNumElements() / 2) {
       // Zero upper bits of the Vec
@@ -11037,7 +11289,7 @@ X86TargetLowering::LowerGlobalAddress(const GlobalValue *GV, SDLoc dl,
   // addition for it.
   if (Offset != 0)
     Result = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), Result,
-                         DAG.getConstant(Offset, getPointerTy()));
+                         DAG.getConstant(Offset, dl, getPointerTy()));
 
   return Result;
 }
@@ -11152,7 +11404,7 @@ static SDValue LowerToTLSExecModel(GlobalAddressSDNode *GA, SelectionDAG &DAG,
                                                          is64Bit ? 257 : 256));
 
   SDValue ThreadPointer =
-      DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), DAG.getIntPtrConstant(0),
+      DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), DAG.getIntPtrConstant(0, dl),
                   MachinePointerInfo(Ptr), false, false, false, 0);
 
   unsigned char OperandFlags = 0;
@@ -11204,7 +11456,6 @@ X86TargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   if (Subtarget->isTargetELF()) {
     TLSModel::Model model = DAG.getTarget().getTLSModel(GV);
-
     switch (model) {
       case TLSModel::GeneralDynamic:
         if (Subtarget->is64Bit())
@@ -11294,30 +11545,36 @@ X86TargetLowering::LowerGlobalTLSAddress(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
     SDValue TlsArray =
         Subtarget->is64Bit()
-            ? DAG.getIntPtrConstant(0x58)
+            ? DAG.getIntPtrConstant(0x58, dl)
             : (Subtarget->isTargetWindowsGNU()
-                   ? DAG.getIntPtrConstant(0x2C)
+                   ? DAG.getIntPtrConstant(0x2C, dl)
                    : DAG.getExternalSymbol("_tls_array", getPointerTy()));
 
     SDValue ThreadPointer =
         DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, TlsArray,
                     MachinePointerInfo(Ptr), false, false, false, 0);
 
-    // Load the _tls_index variable
-    SDValue IDX = DAG.getExternalSymbol("_tls_index", getPointerTy());
-    if (Subtarget->is64Bit())
-      IDX = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, getPointerTy(), Chain,
-                           IDX, MachinePointerInfo(), MVT::i32,
-                           false, false, false, 0);
-    else
-      IDX = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, IDX, MachinePointerInfo(),
-                        false, false, false, 0);
+    SDValue res;
+    if (GV->getThreadLocalMode() == GlobalVariable::LocalExecTLSModel) {
+      res = ThreadPointer;
+    } else {
+      // Load the _tls_index variable
+      SDValue IDX = DAG.getExternalSymbol("_tls_index", getPointerTy());
+      if (Subtarget->is64Bit())
+        IDX = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, dl, getPointerTy(), Chain, IDX,
+                             MachinePointerInfo(), MVT::i32, false, false,
+                             false, 0);
+      else
+        IDX = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, IDX, MachinePointerInfo(),
+                          false, false, false, 0);
 
-    SDValue Scale = DAG.getConstant(Log2_64_Ceil(TD->getPointerSize()),
-                                    getPointerTy());
-    IDX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, getPointerTy(), IDX, Scale);
+      SDValue Scale = DAG.getConstant(Log2_64_Ceil(TD->getPointerSize()), dl,
+                                      getPointerTy());
+      IDX = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, getPointerTy(), IDX, Scale);
+
+      res = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), ThreadPointer, IDX);
+    }
 
-    SDValue res = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), ThreadPointer, IDX);
     res = DAG.getLoad(getPointerTy(), dl, Chain, res, MachinePointerInfo(),
                       false, false, false, 0);
 
@@ -11350,10 +11607,10 @@ static SDValue LowerShiftParts(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   // generic ISD nodes haven't. Insert an AND to be safe, it's optimized away
   // during isel.
   SDValue SafeShAmt = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i8, ShAmt,
-                                  DAG.getConstant(VTBits - 1, MVT::i8));
+                                  DAG.getConstant(VTBits - 1, dl, MVT::i8));
   SDValue Tmp1 = isSRA ? DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, ShOpHi,
-                                     DAG.getConstant(VTBits - 1, MVT::i8))
-                       : DAG.getConstant(0, VT);
+                                     DAG.getConstant(VTBits - 1, dl, MVT::i8))
+                       : DAG.getConstant(0, dl, VT);
 
   SDValue Tmp2, Tmp3;
   if (Op.getOpcode() == ISD::SHL_PARTS) {
@@ -11368,12 +11625,12 @@ static SDValue LowerShiftParts(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   // rely on the results of shld/shrd. Insert a test and select the appropriate
   // values for large shift amounts.
   SDValue AndNode = DAG.getNode(ISD::AND, dl, MVT::i8, ShAmt,
-                                DAG.getConstant(VTBits, MVT::i8));
+                                DAG.getConstant(VTBits, dl, MVT::i8));
   SDValue Cond = DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32,
-                             AndNode, DAG.getConstant(0, MVT::i8));
+                             AndNode, DAG.getConstant(0, dl, MVT::i8));
 
   SDValue Hi, Lo;
-  SDValue CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
+  SDValue CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, dl, MVT::i8);
   SDValue Ops0[4] = { Tmp2, Tmp3, CC, Cond };
   SDValue Ops1[4] = { Tmp3, Tmp1, CC, Cond };
 
@@ -11528,14 +11785,13 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i64(SDValue Op,
   SDValue CLod0 = DAG.getLoad(MVT::v4i32, dl, DAG.getEntryNode(), CPIdx0,
                               MachinePointerInfo::getConstantPool(),
                               false, false, false, 16);
-  SDValue Unpck1 = getUnpackl(DAG, dl, MVT::v4i32,
-                              DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, XR1),
-                              CLod0);
+  SDValue Unpck1 =
+      getUnpackl(DAG, dl, MVT::v4i32, DAG.getBitcast(MVT::v4i32, XR1), CLod0);
 
   SDValue CLod1 = DAG.getLoad(MVT::v2f64, dl, CLod0.getValue(1), CPIdx1,
                               MachinePointerInfo::getConstantPool(),
                               false, false, false, 16);
-  SDValue XR2F = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Unpck1);
+  SDValue XR2F = DAG.getBitcast(MVT::v2f64, Unpck1);
   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::v2f64, XR2F, CLod1);
   SDValue Result;
 
@@ -11543,16 +11799,15 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i64(SDValue Op,
     // FIXME: The 'haddpd' instruction may be slower than 'movhlps + addsd'.
     Result = DAG.getNode(X86ISD::FHADD, dl, MVT::v2f64, Sub, Sub);
   } else {
-    SDValue S2F = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Sub);
+    SDValue S2F = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Sub);
     SDValue Shuffle = getTargetShuffleNode(X86ISD::PSHUFD, dl, MVT::v4i32,
                                            S2F, 0x4E, DAG);
     Result = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::v2f64,
-                         DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Shuffle),
-                         Sub);
+                         DAG.getBitcast(MVT::v2f64, Shuffle), Sub);
   }
 
   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64, Result,
-                     DAG.getIntPtrConstant(0));
+                     DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 }
 
 // LowerUINT_TO_FP_i32 - 32-bit unsigned integer to float expansion.
@@ -11560,7 +11815,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i32(SDValue Op,
                                                SelectionDAG &DAG) const {
   SDLoc dl(Op);
   // FP constant to bias correct the final result.
-  SDValue Bias = DAG.getConstantFP(BitsToDouble(0x4330000000000000ULL),
+  SDValue Bias = DAG.getConstantFP(BitsToDouble(0x4330000000000000ULL), dl,
                                    MVT::f64);
 
   // Load the 32-bit value into an XMM register.
@@ -11571,20 +11826,19 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i32(SDValue Op,
   Load = getShuffleVectorZeroOrUndef(Load, 0, true, Subtarget, DAG);
 
   Load = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64,
-                     DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Load),
-                     DAG.getIntPtrConstant(0));
+                     DAG.getBitcast(MVT::v2f64, Load),
+                     DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 
   // Or the load with the bias.
-  SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v2i64,
-                           DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64,
-                                       DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
-                                                   MVT::v2f64, Load)),
-                           DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64,
-                                       DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
-                                                   MVT::v2f64, Bias)));
-  Or = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64,
-                   DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Or),
-                   DAG.getIntPtrConstant(0));
+  SDValue Or = DAG.getNode(
+      ISD::OR, dl, MVT::v2i64,
+      DAG.getBitcast(MVT::v2i64,
+                     DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2f64, Load)),
+      DAG.getBitcast(MVT::v2i64,
+                     DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, MVT::v2f64, Bias)));
+  Or =
+      DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64,
+                  DAG.getBitcast(MVT::v2f64, Or), DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 
   // Subtract the bias.
   SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::f64, Or, Bias);
@@ -11594,7 +11848,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP_i32(SDValue Op,
 
   if (DestVT.bitsLT(MVT::f64))
     return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DestVT, Sub,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
+                       DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
   if (DestVT.bitsGT(MVT::f64))
     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, dl, DestVT, Sub);
 
@@ -11639,20 +11893,20 @@ static SDValue lowerUINT_TO_FP_vXi32(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   // -- v >> 16
 
   // Create the splat vector for 0x4b000000.
-  SDValue CstLow = DAG.getConstant(0x4b000000, MVT::i32);
+  SDValue CstLow = DAG.getConstant(0x4b000000, DL, MVT::i32);
   SDValue CstLowArray[] = {CstLow, CstLow, CstLow, CstLow,
                            CstLow, CstLow, CstLow, CstLow};
   SDValue VecCstLow = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VecIntVT,
                                   makeArrayRef(&CstLowArray[0], NumElts));
   // Create the splat vector for 0x53000000.
-  SDValue CstHigh = DAG.getConstant(0x53000000, MVT::i32);
+  SDValue CstHigh = DAG.getConstant(0x53000000, DL, MVT::i32);
   SDValue CstHighArray[] = {CstHigh, CstHigh, CstHigh, CstHigh,
                             CstHigh, CstHigh, CstHigh, CstHigh};
   SDValue VecCstHigh = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VecIntVT,
                                    makeArrayRef(&CstHighArray[0], NumElts));
 
   // Create the right shift.
-  SDValue CstShift = DAG.getConstant(16, MVT::i32);
+  SDValue CstShift = DAG.getConstant(16, DL, MVT::i32);
   SDValue CstShiftArray[] = {CstShift, CstShift, CstShift, CstShift,
                              CstShift, CstShift, CstShift, CstShift};
   SDValue VecCstShift = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VecIntVT,
@@ -11663,25 +11917,22 @@ static SDValue lowerUINT_TO_FP_vXi32(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   if (Subtarget.hasSSE41()) {
     EVT VecI16VT = Is128 ? MVT::v8i16 : MVT::v16i16;
     //     uint4 lo = _mm_blend_epi16( v, (uint4) 0x4b000000, 0xaa);
-    SDValue VecCstLowBitcast =
-        DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VecI16VT, VecCstLow);
-    SDValue VecBitcast = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VecI16VT, V);
+    SDValue VecCstLowBitcast = DAG.getBitcast(VecI16VT, VecCstLow);
+    SDValue VecBitcast = DAG.getBitcast(VecI16VT, V);
     // Low will be bitcasted right away, so do not bother bitcasting back to its
     // original type.
     Low = DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, VecI16VT, VecBitcast,
-                      VecCstLowBitcast, DAG.getConstant(0xaa, MVT::i32));
+                      VecCstLowBitcast, DAG.getConstant(0xaa, DL, MVT::i32));
     //     uint4 hi = _mm_blend_epi16( _mm_srli_epi32(v,16),
     //                                 (uint4) 0x53000000, 0xaa);
-    SDValue VecCstHighBitcast =
-        DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VecI16VT, VecCstHigh);
-    SDValue VecShiftBitcast =
-        DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VecI16VT, HighShift);
+    SDValue VecCstHighBitcast = DAG.getBitcast(VecI16VT, VecCstHigh);
+    SDValue VecShiftBitcast = DAG.getBitcast(VecI16VT, HighShift);
     // High will be bitcasted right away, so do not bother bitcasting back to
     // its original type.
     High = DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, VecI16VT, VecShiftBitcast,
-                       VecCstHighBitcast, DAG.getConstant(0xaa, MVT::i32));
+                       VecCstHighBitcast, DAG.getConstant(0xaa, DL, MVT::i32));
   } else {
-    SDValue CstMask = DAG.getConstant(0xffff, MVT::i32);
+    SDValue CstMask = DAG.getConstant(0xffff, DL, MVT::i32);
     SDValue VecCstMask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VecIntVT, CstMask,
                                      CstMask, CstMask, CstMask);
     //     uint4 lo = (v & (uint4) 0xffff) | (uint4) 0x4b000000;
@@ -11694,18 +11945,18 @@ static SDValue lowerUINT_TO_FP_vXi32(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
 
   // Create the vector constant for -(0x1.0p39f + 0x1.0p23f).
   SDValue CstFAdd = DAG.getConstantFP(
-      APFloat(APFloat::IEEEsingle, APInt(32, 0xD3000080)), MVT::f32);
+      APFloat(APFloat::IEEEsingle, APInt(32, 0xD3000080)), DL, MVT::f32);
   SDValue CstFAddArray[] = {CstFAdd, CstFAdd, CstFAdd, CstFAdd,
                             CstFAdd, CstFAdd, CstFAdd, CstFAdd};
   SDValue VecCstFAdd = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VecFloatVT,
                                    makeArrayRef(&CstFAddArray[0], NumElts));
 
   //     float4 fhi = (float4) hi - (0x1.0p39f + 0x1.0p23f);
-  SDValue HighBitcast = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VecFloatVT, High);
+  SDValue HighBitcast = DAG.getBitcast(VecFloatVT, High);
   SDValue FHigh =
       DAG.getNode(ISD::FADD, DL, VecFloatVT, HighBitcast, VecCstFAdd);
   //     return (float4) lo + fhi;
-  SDValue LowBitcast = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VecFloatVT, Low);
+  SDValue LowBitcast = DAG.getBitcast(VecFloatVT, Low);
   return DAG.getNode(ISD::FADD, DL, VecFloatVT, LowBitcast, FHigh);
 }
 
@@ -11729,6 +11980,11 @@ SDValue X86TargetLowering::lowerUINT_TO_FP_vec(SDValue Op,
   case MVT::v4i32:
   case MVT::v8i32:
     return lowerUINT_TO_FP_vXi32(Op, DAG, *Subtarget);
+  case MVT::v16i8:
+  case MVT::v16i16:
+    if (Subtarget->hasAVX512())
+      return DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, dl, Op.getValueType(),
+                         DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::v16i32, N0));
   }
   llvm_unreachable(nullptr);
 }
@@ -11759,13 +12015,13 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP(SDValue Op,
   // Make a 64-bit buffer, and use it to build an FILD.
   SDValue StackSlot = DAG.CreateStackTemporary(MVT::i64);
   if (SrcVT == MVT::i32) {
-    SDValue WordOff = DAG.getConstant(4, getPointerTy());
+    SDValue WordOff = DAG.getConstant(4, dl, getPointerTy());
     SDValue OffsetSlot = DAG.getNode(ISD::ADD, dl,
                                      getPointerTy(), StackSlot, WordOff);
     SDValue Store1 = DAG.getStore(DAG.getEntryNode(), dl, Op.getOperand(0),
                                   StackSlot, MachinePointerInfo(),
                                   false, false, 0);
-    SDValue Store2 = DAG.getStore(Store1, dl, DAG.getConstant(0, MVT::i32),
+    SDValue Store2 = DAG.getStore(Store1, dl, DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32),
                                   OffsetSlot, MachinePointerInfo(),
                                   false, false, 0);
     SDValue Fild = BuildFILD(Op, MVT::i64, Store2, StackSlot, DAG);
@@ -11797,8 +12053,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP(SDValue Op,
   // Check whether the sign bit is set.
   SDValue SignSet = DAG.getSetCC(dl,
                                  getSetCCResultType(*DAG.getContext(), MVT::i64),
-                                 Op.getOperand(0), DAG.getConstant(0, MVT::i64),
-                                 ISD::SETLT);
+                                 Op.getOperand(0),
+                                 DAG.getConstant(0, dl, MVT::i64), ISD::SETLT);
 
   // Build a 64 bit pair (0, FF) in the constant pool, with FF in the lo bits.
   SDValue FudgePtr = DAG.getConstantPool(
@@ -11806,8 +12062,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP(SDValue Op,
                                          getPointerTy());
 
   // Get a pointer to FF if the sign bit was set, or to 0 otherwise.
-  SDValue Zero = DAG.getIntPtrConstant(0);
-  SDValue Four = DAG.getIntPtrConstant(4);
+  SDValue Zero = DAG.getIntPtrConstant(0, dl);
+  SDValue Four = DAG.getIntPtrConstant(4, dl);
   SDValue Offset = DAG.getNode(ISD::SELECT, dl, Zero.getValueType(), SignSet,
                                Zero, Four);
   FudgePtr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, getPointerTy(), FudgePtr, Offset);
@@ -11819,7 +12075,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerUINT_TO_FP(SDValue Op,
                                  MVT::f32, false, false, false, 4);
   // Extend everything to 80 bits to force it to be done on x87.
   SDValue Add = DAG.getNode(ISD::FADD, dl, MVT::f80, Fild, Fudge);
-  return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DstVT, Add, DAG.getIntPtrConstant(0));
+  return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, DstVT, Add,
+                     DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 }
 
 std::pair<SDValue,SDValue>
@@ -11922,6 +12179,9 @@ static SDValue LowerAVXExtend(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
   SDLoc dl(Op);
 
+  if (VT.is512BitVector() || InVT.getScalarType() == MVT::i1)
+    return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, VT, In);
+
   // Optimize vectors in AVX mode:
   //
   //   v8i16 -> v8i32
@@ -11952,41 +12212,36 @@ static SDValue LowerAVXExtend(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   MVT HVT = MVT::getVectorVT(VT.getVectorElementType(),
                              VT.getVectorNumElements()/2);
 
-  OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, HVT, OpLo);
-  OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, HVT, OpHi);
+  OpLo = DAG.getBitcast(HVT, OpLo);
+  OpHi = DAG.getBitcast(HVT, OpHi);
 
   return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT, OpLo, OpHi);
 }
 
 static  SDValue LowerZERO_EXTEND_AVX512(SDValue Op,
-                                        SelectionDAG &DAG) {
+                  const X86Subtarget *Subtarget, SelectionDAG &DAG) {
   MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
   SDValue In = Op->getOperand(0);
   MVT InVT = In.getSimpleValueType();
   SDLoc DL(Op);
   unsigned int NumElts = VT.getVectorNumElements();
-  if (NumElts != 8 && NumElts != 16)
+  if (NumElts != 8 && NumElts != 16 && !Subtarget->hasBWI())
     return SDValue();
 
   if (VT.is512BitVector() && InVT.getVectorElementType() != MVT::i1)
     return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, VT, In);
 
-  EVT ExtVT = (NumElts == 8)? MVT::v8i64 : MVT::v16i32;
-  const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
-  // Now we have only mask extension
   assert(InVT.getVectorElementType() == MVT::i1);
-  SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, ExtVT.getScalarType());
-  const Constant *C = cast<ConstantSDNode>(Cst)->getConstantIntValue();
-  SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
-  unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
-  SDValue Ld = DAG.getLoad(Cst.getValueType(), DL, DAG.getEntryNode(), CP,
-                           MachinePointerInfo::getConstantPool(),
-                           false, false, false, Alignment);
-
-  SDValue Brcst = DAG.getNode(X86ISD::VBROADCASTM, DL, ExtVT, In, Ld);
+  MVT ExtVT = NumElts == 8 ? MVT::v8i64 : MVT::v16i32;
+  SDValue One =
+   DAG.getConstant(APInt(ExtVT.getScalarSizeInBits(), 1), DL, ExtVT);
+  SDValue Zero =
+   DAG.getConstant(APInt::getNullValue(ExtVT.getScalarSizeInBits()), DL, ExtVT);
+
+  SDValue V = DAG.getNode(ISD::VSELECT, DL, ExtVT, In, One, Zero);
   if (VT.is512BitVector())
-    return Brcst;
-  return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, DL, VT, Brcst);
+    return V;
+  return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, DL, VT, V);
 }
 
 static SDValue LowerANY_EXTEND(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
@@ -12008,7 +12263,7 @@ static SDValue LowerZERO_EXTEND(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   MVT SVT = In.getSimpleValueType();
 
   if (VT.is512BitVector() || SVT.getVectorElementType() == MVT::i1)
-    return LowerZERO_EXTEND_AVX512(Op, DAG);
+    return LowerZERO_EXTEND_AVX512(Op, Subtarget, DAG);
 
   if (Subtarget->hasFp256()) {
     SDValue Res = LowerAVXExtend(Op, DAG, Subtarget);
@@ -12038,6 +12293,23 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   assert(VT.getVectorNumElements() == InVT.getVectorNumElements() &&
          "Invalid TRUNCATE operation");
 
+  // move vector to mask - truncate solution for SKX
+  if (VT.getVectorElementType() == MVT::i1) {
+    if (InVT.is512BitVector() && InVT.getScalarSizeInBits() <= 16 &&
+        Subtarget->hasBWI())
+      return Op; // legal, will go to VPMOVB2M, VPMOVW2M
+    if ((InVT.is256BitVector() || InVT.is128BitVector())
+        && InVT.getScalarSizeInBits() <= 16 &&
+        Subtarget->hasBWI() && Subtarget->hasVLX())
+      return Op; // legal, will go to VPMOVB2M, VPMOVW2M
+    if (InVT.is512BitVector() && InVT.getScalarSizeInBits() >= 32 &&
+        Subtarget->hasDQI())
+      return Op; // legal, will go to VPMOVD2M, VPMOVQ2M
+    if ((InVT.is256BitVector() || InVT.is128BitVector())
+        && InVT.getScalarSizeInBits() >= 32 &&
+        Subtarget->hasDQI() && Subtarget->hasVLX())
+      return Op; // legal, will go to VPMOVB2M, VPMOVQ2M
+  }
   if (InVT.is512BitVector() || VT.getVectorElementType() == MVT::i1) {
     if (VT.getVectorElementType().getSizeInBits() >=8)
       return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, DL, VT, In);
@@ -12051,14 +12323,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
       InVT = ExtVT;
     }
 
-    SDValue Cst = DAG.getTargetConstant(1, InVT.getVectorElementType());
-    const Constant *C = cast<ConstantSDNode>(Cst)->getConstantIntValue();
-    SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, getPointerTy());
-    unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
-    SDValue Ld = DAG.getLoad(Cst.getValueType(), DL, DAG.getEntryNode(), CP,
-                           MachinePointerInfo::getConstantPool(),
-                           false, false, false, Alignment);
-    SDValue OneV = DAG.getNode(X86ISD::VBROADCAST, DL, InVT, Ld);
+    SDValue OneV =
+     DAG.getConstant(APInt::getSignBit(InVT.getScalarSizeInBits()), DL, InVT);
     SDValue And = DAG.getNode(ISD::AND, DL, InVT, OneV, In);
     return DAG.getNode(X86ISD::TESTM, DL, VT, And, And);
   }
@@ -12067,19 +12333,19 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     // On AVX2, v4i64 -> v4i32 becomes VPERMD.
     if (Subtarget->hasInt256()) {
       static const int ShufMask[] = {0, 2, 4, 6, -1, -1, -1, -1};
-      In = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i32, In);
+      In = DAG.getBitcast(MVT::v8i32, In);
       In = DAG.getVectorShuffle(MVT::v8i32, DL, In, DAG.getUNDEF(MVT::v8i32),
                                 ShufMask);
       return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, VT, In,
-                         DAG.getIntPtrConstant(0));
+                         DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
     }
 
     SDValue OpLo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v2i64, In,
-                               DAG.getIntPtrConstant(0));
+                               DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
     SDValue OpHi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v2i64, In,
-                               DAG.getIntPtrConstant(2));
-    OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpLo);
-    OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpHi);
+                               DAG.getIntPtrConstant(2, DL));
+    OpLo = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, OpLo);
+    OpHi = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, OpHi);
     static const int ShufMask[] = {0, 2, 4, 6};
     return DAG.getVectorShuffle(VT, DL, OpLo, OpHi, ShufMask);
   }
@@ -12087,41 +12353,41 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   if ((VT == MVT::v8i16) && (InVT == MVT::v8i32)) {
     // On AVX2, v8i32 -> v8i16 becomed PSHUFB.
     if (Subtarget->hasInt256()) {
-      In = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v32i8, In);
+      In = DAG.getBitcast(MVT::v32i8, In);
 
       SmallVector<SDValue,32> pshufbMask;
       for (unsigned i = 0; i < 2; ++i) {
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x0, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x1, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x4, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x5, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x8, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x9, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0xc, MVT::i8));
-        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0xd, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x0, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x1, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x4, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x5, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x8, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x9, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0xc, DL, MVT::i8));
+        pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0xd, DL, MVT::i8));
         for (unsigned j = 0; j < 8; ++j)
-          pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x80, MVT::i8));
+          pshufbMask.push_back(DAG.getConstant(0x80, DL, MVT::i8));
       }
       SDValue BV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, MVT::v32i8, pshufbMask);
       In = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, MVT::v32i8, In, BV);
-      In = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i64, In);
+      In = DAG.getBitcast(MVT::v4i64, In);
 
       static const int ShufMask[] = {0,  2,  -1,  -1};
       In = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i64, DL,  In, DAG.getUNDEF(MVT::v4i64),
                                 &ShufMask[0]);
       In = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v2i64, In,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, In);
+                       DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
+      return DAG.getBitcast(VT, In);
     }
 
     SDValue OpLo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v4i32, In,
-                               DAG.getIntPtrConstant(0));
+                               DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
 
     SDValue OpHi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, MVT::v4i32, In,
-                               DAG.getIntPtrConstant(4));
+                               DAG.getIntPtrConstant(4, DL));
 
-    OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, OpLo);
-    OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v16i8, OpHi);
+    OpLo = DAG.getBitcast(MVT::v16i8, OpLo);
+    OpHi = DAG.getBitcast(MVT::v16i8, OpHi);
 
     // The PSHUFB mask:
     static const int ShufMask1[] = {0,  1,  4,  5,  8,  9, 12, 13,
@@ -12131,13 +12397,13 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     OpLo = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, DL, OpLo, Undef, ShufMask1);
     OpHi = DAG.getVectorShuffle(MVT::v16i8, DL, OpHi, Undef, ShufMask1);
 
-    OpLo = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpLo);
-    OpHi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4i32, OpHi);
+    OpLo = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, OpLo);
+    OpHi = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, OpHi);
 
     // The MOVLHPS Mask:
     static const int ShufMask2[] = {0, 1, 4, 5};
     SDValue res = DAG.getVectorShuffle(MVT::v4i32, DL, OpLo, OpHi, ShufMask2);
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v8i16, res);
+    return DAG.getBitcast(MVT::v8i16, res);
   }
 
   // Handle truncation of V256 to V128 using shuffles.
@@ -12153,11 +12419,10 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerTRUNCATE(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   // Prepare truncation shuffle mask
   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
     MaskVec[i] = i * 2;
-  SDValue V = DAG.getVectorShuffle(NVT, DL,
-                                   DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, NVT, In),
+  SDValue V = DAG.getVectorShuffle(NVT, DL, DAG.getBitcast(NVT, In),
                                    DAG.getUNDEF(NVT), &MaskVec[0]);
   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, VT, V,
-                     DAG.getIntPtrConstant(0));
+                     DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
 }
 
 SDValue X86TargetLowering::LowerFP_TO_SINT(SDValue Op,
@@ -12263,13 +12528,12 @@ static SDValue LowerFABSorFNEG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
     // For a vector, cast operands to a vector type, perform the logic op,
     // and cast the result back to the original value type.
     MVT VecVT = MVT::getVectorVT(MVT::i64, VT.getSizeInBits() / 64);
-    SDValue MaskCasted = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VecVT, Mask);
-    SDValue Operand = IsFNABS ?
-      DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VecVT, Op0.getOperand(0)) :
-      DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VecVT, Op0);
+    SDValue MaskCasted = DAG.getBitcast(VecVT, Mask);
+    SDValue Operand = IsFNABS ? DAG.getBitcast(VecVT, Op0.getOperand(0))
+                              : DAG.getBitcast(VecVT, Op0);
     unsigned BitOp = IsFABS ? ISD::AND : IsFNABS ? ISD::OR : ISD::XOR;
-    return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
-                       DAG.getNode(BitOp, dl, VecVT, Operand, MaskCasted));
+    return DAG.getBitcast(VT,
+                          DAG.getNode(BitOp, dl, VecVT, Operand, MaskCasted));
   }
 
   // If not vector, then scalar.
@@ -12294,7 +12558,7 @@ static SDValue LowerFCOPYSIGN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   }
   // And if it is bigger, shrink it first.
   if (SrcVT.bitsGT(VT)) {
-    Op1 = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, VT, Op1, DAG.getIntPtrConstant(1));
+    Op1 = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, dl, VT, Op1, DAG.getIntPtrConstant(1, dl));
     SrcVT = VT;
   }
 
@@ -12353,8 +12617,8 @@ static SDValue LowerFGETSIGN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
 
   // Lower ISD::FGETSIGN to (AND (X86ISD::FGETSIGNx86 ...) 1).
   SDValue xFGETSIGN = DAG.getNode(X86ISD::FGETSIGNx86, dl, VT, N0,
-                                  DAG.getConstant(1, VT));
-  return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, xFGETSIGN, DAG.getConstant(1, VT));
+                                  DAG.getConstant(1, dl, VT));
+  return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, xFGETSIGN, DAG.getConstant(1, dl, VT));
 }
 
 // Check whether an OR'd tree is PTEST-able.
@@ -12434,7 +12698,7 @@ static SDValue LowerVectorAllZeroTest(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
 
   // Cast all vectors into TestVT for PTEST.
   for (unsigned i = 0, e = VecIns.size(); i < e; ++i)
-    VecIns[i] = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, TestVT, VecIns[i]);
+    VecIns[i] = DAG.getBitcast(TestVT, VecIns[i]);
 
   // If more than one full vectors are evaluated, OR them first before PTEST.
   for (unsigned Slot = 0, e = VecIns.size(); e - Slot > 1; Slot += 2, e += 1) {
@@ -12475,7 +12739,7 @@ SDValue X86TargetLowering::EmitTest(SDValue Op, unsigned X86CC, SDLoc dl,
   if (Op.getValueType() == MVT::i1) {
     SDValue ExtOp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i8, Op);
     return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, ExtOp,
-                       DAG.getConstant(0, MVT::i8));
+                       DAG.getConstant(0, dl, MVT::i8));
   }
   // CF and OF aren't always set the way we want. Determine which
   // of these we need.
@@ -12498,9 +12762,8 @@ SDValue X86TargetLowering::EmitTest(SDValue Op, unsigned X86CC, SDLoc dl,
     case ISD::SUB:
     case ISD::MUL:
     case ISD::SHL: {
-      const BinaryWithFlagsSDNode *BinNode =
-          cast<BinaryWithFlagsSDNode>(Op.getNode());
-      if (BinNode->hasNoSignedWrap())
+      const auto *BinNode = cast<BinaryWithFlagsSDNode>(Op.getNode());
+      if (BinNode->Flags.hasNoSignedWrap())
         break;
     }
     default:
@@ -12519,7 +12782,7 @@ SDValue X86TargetLowering::EmitTest(SDValue Op, unsigned X86CC, SDLoc dl,
     //  return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i1, Op,
     //                     DAG.getConstant(0, MVT::i1));
     return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, Op,
-                       DAG.getConstant(0, Op.getValueType()));
+                       DAG.getConstant(0, dl, Op.getValueType()));
   }
   unsigned Opcode = 0;
   unsigned NumOperands = 0;
@@ -12607,7 +12870,7 @@ SDValue X86TargetLowering::EmitTest(SDValue Op, unsigned X86CC, SDLoc dl,
       if (!Mask.isSignedIntN(32)) // Avoid large immediates.
         break;
       SDValue New = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Op->getOperand(0),
-                                DAG.getConstant(Mask, VT));
+                                DAG.getConstant(Mask, dl, VT));
       DAG.ReplaceAllUsesWith(Op, New);
       Op = New;
     }
@@ -12693,7 +12956,7 @@ SDValue X86TargetLowering::EmitTest(SDValue Op, unsigned X86CC, SDLoc dl,
   if (Opcode == 0)
     // Emit a CMP with 0, which is the TEST pattern.
     return DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32, Op,
-                       DAG.getConstant(0, Op.getValueType()));
+                       DAG.getConstant(0, dl, Op.getValueType()));
 
   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::i32);
   SmallVector<SDValue, 4> Ops(Op->op_begin(), Op->op_begin() + NumOperands);
@@ -12758,7 +13021,7 @@ SDValue X86TargetLowering::ConvertCmpIfNecessary(SDValue Cmp,
   SDValue TruncFPSW = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i16, Cmp);
   SDValue FNStSW = DAG.getNode(X86ISD::FNSTSW16r, dl, MVT::i16, TruncFPSW);
   SDValue Srl = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, MVT::i16, FNStSW,
-                            DAG.getConstant(8, MVT::i8));
+                            DAG.getConstant(8, dl, MVT::i8));
   SDValue TruncSrl = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, Srl);
   return DAG.getNode(X86ISD::SAHF, dl, MVT::i32, TruncSrl);
 }
@@ -12769,29 +13032,31 @@ SDValue X86TargetLowering::getRsqrtEstimate(SDValue Op,
                                             DAGCombinerInfo &DCI,
                                             unsigned &RefinementSteps,
                                             bool &UseOneConstNR) const {
-  // FIXME: We should use instruction latency models to calculate the cost of
-  // each potential sequence, but this is very hard to do reliably because
-  // at least Intel's Core* chips have variable timing based on the number of
-  // significant digits in the divisor and/or sqrt operand.
-  if (!Subtarget->useSqrtEst())
-    return SDValue();
-
   EVT VT = Op.getValueType();
+  const char *RecipOp;
 
-  // SSE1 has rsqrtss and rsqrtps.
+  // SSE1 has rsqrtss and rsqrtps. AVX adds a 256-bit variant for rsqrtps.
   // TODO: Add support for AVX512 (v16f32).
   // It is likely not profitable to do this for f64 because a double-precision
   // rsqrt estimate with refinement on x86 prior to FMA requires at least 16
   // instructions: convert to single, rsqrtss, convert back to double, refine
   // (3 steps = at least 13 insts). If an 'rsqrtsd' variant was added to the ISA
   // along with FMA, this could be a throughput win.
-  if ((Subtarget->hasSSE1() && (VT == MVT::f32 || VT == MVT::v4f32)) ||
-      (Subtarget->hasAVX() && VT == MVT::v8f32)) {
-    RefinementSteps = 1;
-    UseOneConstNR = false;
-    return DCI.DAG.getNode(X86ISD::FRSQRT, SDLoc(Op), VT, Op);
-  }
-  return SDValue();
+  if (VT == MVT::f32 && Subtarget->hasSSE1())
+    RecipOp = "sqrtf";
+  else if ((VT == MVT::v4f32 && Subtarget->hasSSE1()) ||
+           (VT == MVT::v8f32 && Subtarget->hasAVX()))
+    RecipOp = "vec-sqrtf";
+  else
+    return SDValue();
+
+  TargetRecip Recips = DCI.DAG.getTarget().Options.Reciprocals;
+  if (!Recips.isEnabled(RecipOp))
+    return SDValue();
+
+  RefinementSteps = Recips.getRefinementSteps(RecipOp);
+  UseOneConstNR = false;
+  return DCI.DAG.getNode(X86ISD::FRSQRT, SDLoc(Op), VT, Op);
 }
 
 /// The minimum architected relative accuracy is 2^-12. We need one
@@ -12799,14 +13064,8 @@ SDValue X86TargetLowering::getRsqrtEstimate(SDValue Op,
 SDValue X86TargetLowering::getRecipEstimate(SDValue Op,
                                             DAGCombinerInfo &DCI,
                                             unsigned &RefinementSteps) const {
-  // FIXME: We should use instruction latency models to calculate the cost of
-  // each potential sequence, but this is very hard to do reliably because
-  // at least Intel's Core* chips have variable timing based on the number of
-  // significant digits in the divisor.
-  if (!Subtarget->useReciprocalEst())
-    return SDValue();
-
   EVT VT = Op.getValueType();
+  const char *RecipOp;
 
   // SSE1 has rcpss and rcpps. AVX adds a 256-bit variant for rcpps.
   // TODO: Add support for AVX512 (v16f32).
@@ -12815,12 +13074,20 @@ SDValue X86TargetLowering::getRecipEstimate(SDValue Op,
   // 15 instructions: convert to single, rcpss, convert back to double, refine
   // (3 steps = 12 insts). If an 'rcpsd' variant was added to the ISA
   // along with FMA, this could be a throughput win.
-  if ((Subtarget->hasSSE1() && (VT == MVT::f32 || VT == MVT::v4f32)) ||
-      (Subtarget->hasAVX() && VT == MVT::v8f32)) {
-    RefinementSteps = ReciprocalEstimateRefinementSteps;
-    return DCI.DAG.getNode(X86ISD::FRCP, SDLoc(Op), VT, Op);
-  }
-  return SDValue();
+  if (VT == MVT::f32 && Subtarget->hasSSE1())
+    RecipOp = "divf";
+  else if ((VT == MVT::v4f32 && Subtarget->hasSSE1()) ||
+           (VT == MVT::v8f32 && Subtarget->hasAVX()))
+    RecipOp = "vec-divf";
+  else
+    return SDValue();
+
+  TargetRecip Recips = DCI.DAG.getTarget().Options.Reciprocals;
+  if (!Recips.isEnabled(RecipOp))
+    return SDValue();
+
+  RefinementSteps = Recips.getRefinementSteps(RecipOp);
+  return DCI.DAG.getNode(X86ISD::FRCP, SDLoc(Op), VT, Op);
 }
 
 /// If we have at least two divisions that use the same divisor, convert to
@@ -12881,7 +13148,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerToBT(SDValue And, ISD::CondCode CC,
     // Use BT if the immediate can't be encoded in a TEST instruction.
     if (!isUInt<32>(AndRHSVal) && isPowerOf2_64(AndRHSVal)) {
       LHS = AndLHS;
-      RHS = DAG.getConstant(Log2_64_Ceil(AndRHSVal), LHS.getValueType());
+      RHS = DAG.getConstant(Log2_64_Ceil(AndRHSVal), dl, LHS.getValueType());
     }
   }
 
@@ -12903,7 +13170,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerToBT(SDValue And, ISD::CondCode CC,
     SDValue BT = DAG.getNode(X86ISD::BT, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
     X86::CondCode Cond = CC == ISD::SETEQ ? X86::COND_AE : X86::COND_B;
     return DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                       DAG.getConstant(Cond, MVT::i8), BT);
+                       DAG.getConstant(Cond, dl, MVT::i8), BT);
   }
 
   return SDValue();
@@ -12984,6 +13251,49 @@ static SDValue Lower256IntVSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
                      DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, LHS2, RHS2, CC));
 }
 
+static SDValue LowerBoolVSETCC_AVX512(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
+  SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
+  SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
+  SDValue CC = Op.getOperand(2);
+  MVT VT = Op.getSimpleValueType();
+  SDLoc dl(Op);
+
+  assert(Op0.getValueType().getVectorElementType() == MVT::i1 &&
+         "Unexpected type for boolean compare operation");
+  ISD::CondCode SetCCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
+  SDValue NotOp0 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op0,
+                               DAG.getConstant(-1, dl, VT));
+  SDValue NotOp1 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op1,
+                               DAG.getConstant(-1, dl, VT));
+  switch (SetCCOpcode) {
+  default: llvm_unreachable("Unexpected SETCC condition");
+  case ISD::SETEQ:
+    // (x == y) -> ~(x ^ y)
+    return DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT,
+                       DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op0, Op1),
+                       DAG.getConstant(-1, dl, VT));
+  case ISD::SETNE:
+    // (x != y) -> (x ^ y)
+    return DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op0, Op1);
+  case ISD::SETUGT:
+  case ISD::SETGT:
+    // (x > y) -> (x & ~y)
+    return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Op0, NotOp1);
+  case ISD::SETULT:
+  case ISD::SETLT:
+    // (x < y) -> (~x & y)
+    return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, NotOp0, Op1);
+  case ISD::SETULE:
+  case ISD::SETLE:
+    // (x <= y) -> (~x | y)
+    return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, NotOp0, Op1);
+  case ISD::SETUGE:
+  case ISD::SETGE:
+    // (x >=y) -> (x | ~y)
+    return DAG.getNode(ISD::OR, dl, VT, Op0, NotOp1);
+  }
+}
+
 static SDValue LowerIntVSETCC_AVX512(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
                                      const X86Subtarget *Subtarget) {
   SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
@@ -13021,7 +13331,7 @@ static SDValue LowerIntVSETCC_AVX512(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1);
   Opc = Unsigned ? X86ISD::CMPMU: X86ISD::CMPM;
   return DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
-                     DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
+                     DAG.getConstant(SSECC, dl, MVT::i8));
 }
 
 /// \brief Try to turn a VSETULT into a VSETULE by modifying its second
@@ -13048,7 +13358,7 @@ static SDValue ChangeVSETULTtoVSETULE(SDLoc dl, SDValue Op1, SelectionDAG &DAG)
     if (Val == 0)
       return SDValue();
 
-    ULTOp1.push_back(DAG.getConstant(Val - 1, EVT));
+    ULTOp1.push_back(DAG.getConstant(Val - 1, dl, EVT));
   }
 
   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, ULTOp1);
@@ -13088,22 +13398,25 @@ static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       }
 
       SDValue Cmp0 = DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
-                                 DAG.getConstant(CC0, MVT::i8));
+                                 DAG.getConstant(CC0, dl, MVT::i8));
       SDValue Cmp1 = DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
-                                 DAG.getConstant(CC1, MVT::i8));
+                                 DAG.getConstant(CC1, dl, MVT::i8));
       return DAG.getNode(CombineOpc, dl, VT, Cmp0, Cmp1);
     }
     // Handle all other FP comparisons here.
     return DAG.getNode(Opc, dl, VT, Op0, Op1,
-                       DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
+                       DAG.getConstant(SSECC, dl, MVT::i8));
   }
 
   // Break 256-bit integer vector compare into smaller ones.
   if (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256())
     return Lower256IntVSETCC(Op, DAG);
 
-  bool MaskResult = (VT.getVectorElementType() == MVT::i1);
   EVT OpVT = Op1.getValueType();
+  if (OpVT.getVectorElementType() == MVT::i1)
+    return LowerBoolVSETCC_AVX512(Op, DAG);
+
+  bool MaskResult = (VT.getVectorElementType() == MVT::i1);
   if (Subtarget->hasAVX512()) {
     if (Op1.getValueType().is512BitVector() ||
         (Subtarget->hasBWI() && Subtarget->hasVLX()) ||
@@ -13205,18 +13518,18 @@ static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       assert(Subtarget->hasSSE2() && "Don't know how to lower!");
 
       // First cast everything to the right type.
-      Op0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op0);
-      Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op1);
+      Op0 = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Op0);
+      Op1 = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Op1);
 
       // Since SSE has no unsigned integer comparisons, we need to flip the sign
       // bits of the inputs before performing those operations. The lower
       // compare is always unsigned.
       SDValue SB;
       if (FlipSigns) {
-        SB = DAG.getConstant(0x80000000U, MVT::v4i32);
+        SB = DAG.getConstant(0x80000000U, dl, MVT::v4i32);
       } else {
-        SDValue Sign = DAG.getConstant(0x80000000U, MVT::i32);
-        SDValue Zero = DAG.getConstant(0x00000000U, MVT::i32);
+        SDValue Sign = DAG.getConstant(0x80000000U, dl, MVT::i32);
+        SDValue Zero = DAG.getConstant(0x00000000U, dl, MVT::i32);
         SB = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v4i32,
                          Sign, Zero, Sign, Zero);
       }
@@ -13240,7 +13553,7 @@ static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       if (Invert)
         Result = DAG.getNOT(dl, Result, MVT::v4i32);
 
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Result);
+      return DAG.getBitcast(VT, Result);
     }
 
     if (Opc == X86ISD::PCMPEQ && !Subtarget->hasSSE41()) {
@@ -13249,8 +13562,8 @@ static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       assert(Subtarget->hasSSE2() && !FlipSigns && "Don't know how to lower!");
 
       // First cast everything to the right type.
-      Op0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op0);
-      Op1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4i32, Op1);
+      Op0 = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Op0);
+      Op1 = DAG.getBitcast(MVT::v4i32, Op1);
 
       // Do the compare.
       SDValue Result = DAG.getNode(Opc, dl, MVT::v4i32, Op0, Op1);
@@ -13263,7 +13576,7 @@ static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       if (Invert)
         Result = DAG.getNOT(dl, Result, MVT::v4i32);
 
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Result);
+      return DAG.getBitcast(VT, Result);
     }
   }
 
@@ -13271,7 +13584,8 @@ static SDValue LowerVSETCC(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   // bits of the inputs before performing those operations.
   if (FlipSigns) {
     EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
-    SDValue SB = DAG.getConstant(APInt::getSignBit(EltVT.getSizeInBits()), VT);
+    SDValue SB = DAG.getConstant(APInt::getSignBit(EltVT.getSizeInBits()), dl,
+                                 VT);
     Op0 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op0, SB);
     Op1 = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Op1, SB);
   }
@@ -13339,7 +13653,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
       CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
       SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                                  DAG.getConstant(CCode, MVT::i8),
+                                  DAG.getConstant(CCode, dl, MVT::i8),
                                   Op0.getOperand(1));
       if (VT == MVT::i1)
         return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, SetCC);
@@ -13351,18 +13665,18 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSETCC(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
       (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETNE)) {
 
     ISD::CondCode NewCC = ISD::getSetCCInverse(CC, true);
-    return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0, DAG.getConstant(0, MVT::i1), NewCC);
+    return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0, DAG.getConstant(0, dl, MVT::i1), NewCC);
   }
 
   bool isFP = Op1.getSimpleValueType().isFloatingPoint();
-  unsigned X86CC = TranslateX86CC(CC, isFP, Op0, Op1, DAG);
+  unsigned X86CC = TranslateX86CC(CC, dl, isFP, Op0, Op1, DAG);
   if (X86CC == X86::COND_INVALID)
     return SDValue();
 
   SDValue EFLAGS = EmitCmp(Op0, Op1, X86CC, dl, DAG);
   EFLAGS = ConvertCmpIfNecessary(EFLAGS, DAG);
   SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                              DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8), EFLAGS);
+                              DAG.getConstant(X86CC, dl, MVT::i8), EFLAGS);
   if (VT == MVT::i1)
     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i1, SetCC);
   return SetCC;
@@ -13427,12 +13741,12 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     if (SSECC != 8) {
       if (Subtarget->hasAVX512()) {
         SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL, MVT::i1, CondOp0, CondOp1,
-                                  DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
+                                  DAG.getConstant(SSECC, DL, MVT::i8));
         return DAG.getNode(X86ISD::SELECT, DL, VT, Cmp, Op1, Op2);
       }
 
       SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL, VT, CondOp0, CondOp1,
-                                DAG.getConstant(SSECC, MVT::i8));
+                                DAG.getConstant(SSECC, DL, MVT::i8));
 
       // If we have AVX, we can use a variable vector select (VBLENDV) instead
       // of 3 logic instructions for size savings and potentially speed.
@@ -13459,12 +13773,12 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
         SDValue VCmp = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, DL, VecVT, Cmp);
 
         EVT VCmpVT = VT == MVT::f32 ? MVT::v4i32 : MVT::v2i64;
-        VCmp = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VCmpVT, VCmp);
+        VCmp = DAG.getBitcast(VCmpVT, VCmp);
 
         SDValue VSel = DAG.getNode(ISD::VSELECT, DL, VecVT, VCmp, VOp1, VOp2);
 
         return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, VT,
-                           VSel, DAG.getIntPtrConstant(0));
+                           VSel, DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
       }
       SDValue AndN = DAG.getNode(X86ISD::FANDN, DL, VT, Cmp, Op2);
       SDValue And = DAG.getNode(X86ISD::FAND, DL, VT, Cmp, Op1);
@@ -13472,6 +13786,40 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     }
   }
 
+    if (VT.isVector() && VT.getScalarType() == MVT::i1) {
+      SDValue Op1Scalar;
+      if (ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Op1.getNode()))
+        Op1Scalar = ConvertI1VectorToInterger(Op1, DAG);
+      else if (Op1.getOpcode() == ISD::BITCAST && Op1.getOperand(0))
+        Op1Scalar = Op1.getOperand(0);
+      SDValue Op2Scalar;
+      if (ISD::isBuildVectorOfConstantSDNodes(Op2.getNode()))
+        Op2Scalar = ConvertI1VectorToInterger(Op2, DAG);
+      else if (Op2.getOpcode() == ISD::BITCAST && Op2.getOperand(0))
+        Op2Scalar = Op2.getOperand(0);
+      if (Op1Scalar.getNode() && Op2Scalar.getNode()) {
+        SDValue newSelect = DAG.getNode(ISD::SELECT, DL,
+                                        Op1Scalar.getValueType(),
+                                        Cond, Op1Scalar, Op2Scalar);
+        if (newSelect.getValueSizeInBits() == VT.getSizeInBits())
+          return DAG.getBitcast(VT, newSelect);
+        SDValue ExtVec = DAG.getBitcast(MVT::v8i1, newSelect);
+        return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, VT, ExtVec,
+                           DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
+    }
+  }
+
+  if (VT == MVT::v4i1 || VT == MVT::v2i1) {
+    SDValue zeroConst = DAG.getIntPtrConstant(0, DL);
+    Op1 = DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, DL, MVT::v8i1,
+                      DAG.getUNDEF(MVT::v8i1), Op1, zeroConst);
+    Op2 = DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, DL, MVT::v8i1,
+                      DAG.getUNDEF(MVT::v8i1), Op2, zeroConst);
+    SDValue newSelect = DAG.getNode(ISD::SELECT, DL, MVT::v8i1,
+                                    Cond, Op1, Op2);
+    return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, VT, newSelect, zeroConst);
+  }
+
   if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC) {
     SDValue NewCond = LowerSETCC(Cond, DAG);
     if (NewCond.getNode())
@@ -13502,21 +13850,22 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
             (isAllOnes(Op1) == (CondCode == X86::COND_NE))) {
           SDVTList VTs = DAG.getVTList(CmpOp0.getValueType(), MVT::i32);
           SDValue Neg = DAG.getNode(X86ISD::SUB, DL, VTs,
-                                    DAG.getConstant(0, CmpOp0.getValueType()),
+                                    DAG.getConstant(0, DL,
+                                                    CmpOp0.getValueType()),
                                     CmpOp0);
           SDValue Res = DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, Op.getValueType(),
-                                    DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8),
+                                    DAG.getConstant(X86::COND_B, DL, MVT::i8),
                                     SDValue(Neg.getNode(), 1));
           return Res;
         }
 
       Cmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, DL, MVT::i32,
-                        CmpOp0, DAG.getConstant(1, CmpOp0.getValueType()));
+                        CmpOp0, DAG.getConstant(1, DL, CmpOp0.getValueType()));
       Cmp = ConvertCmpIfNecessary(Cmp, DAG);
 
       SDValue Res =   // Res = 0 or -1.
         DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, Op.getValueType(),
-                    DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), Cmp);
+                    DAG.getConstant(X86::COND_B, DL, MVT::i8), Cmp);
 
       if (isAllOnes(Op1) != (CondCode == X86::COND_E))
         Res = DAG.getNOT(DL, Res, Res.getValueType());
@@ -13588,7 +13937,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     else
       Cond = X86Op.getValue(1);
 
-    CC = DAG.getConstant(X86Cond, MVT::i8);
+    CC = DAG.getConstant(X86Cond, DL, MVT::i8);
     addTest = false;
   }
 
@@ -13610,7 +13959,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   }
 
   if (addTest) {
-    CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
+    CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, DL, MVT::i8);
     Cond = EmitTest(Cond, X86::COND_NE, DL, DAG);
   }
 
@@ -13625,7 +13974,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     if ((CondCode == X86::COND_AE || CondCode == X86::COND_B) &&
         (isAllOnes(Op1) || isAllOnes(Op2)) && (isZero(Op1) || isZero(Op2))) {
       SDValue Res = DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, Op.getValueType(),
-                                DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), Cond);
+                                DAG.getConstant(X86::COND_B, DL, MVT::i8),
+                                Cond);
       if (isAllOnes(Op1) != (CondCode == X86::COND_B))
         return DAG.getNOT(DL, Res, Res.getValueType());
       return Res;
@@ -13654,7 +14004,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerSELECT(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, VTs, Ops);
 }
 
-static SDValue LowerSIGN_EXTEND_AVX512(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
+static SDValue LowerSIGN_EXTEND_AVX512(SDValue Op,
+                                       const X86Subtarget *Subtarget,
                                        SelectionDAG &DAG) {
   MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
   SDValue In = Op->getOperand(0);
@@ -13680,7 +14031,7 @@ static SDValue LowerSIGN_EXTEND_AVX512(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
 
   unsigned int NumElts = VT.getVectorNumElements();
 
-  if (NumElts != 8 && NumElts != 16)
+  if (NumElts != 8 && NumElts != 16 && !Subtarget->hasBWI())
     return SDValue();
 
   if (VT.is512BitVector() && InVT.getVectorElementType() != MVT::i1) {
@@ -13689,22 +14040,74 @@ static SDValue LowerSIGN_EXTEND_AVX512(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
     return DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, VT, In);
   }
 
-  const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
   assert (InVT.getVectorElementType() == MVT::i1 && "Unexpected vector type");
+  MVT ExtVT = NumElts == 8 ? MVT::v8i64 : MVT::v16i32;
+  SDValue NegOne =
+   DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(ExtVT.getScalarSizeInBits()), dl,
+                   ExtVT);
+  SDValue Zero =
+   DAG.getConstant(APInt::getNullValue(ExtVT.getScalarSizeInBits()), dl, ExtVT);
+
+  SDValue V = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, ExtVT, In, NegOne, Zero);
+  if (VT.is512BitVector())
+    return V;
+  return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, dl, VT, V);
+}
 
-  MVT ExtVT = (NumElts == 8) ? MVT::v8i64 : MVT::v16i32;
-  Constant *C = ConstantInt::get(*DAG.getContext(),
-    APInt::getAllOnesValue(ExtVT.getScalarType().getSizeInBits()));
+static SDValue LowerSIGN_EXTEND_VECTOR_INREG(SDValue Op,
+                                             const X86Subtarget *Subtarget,
+                                             SelectionDAG &DAG) {
+  SDValue In = Op->getOperand(0);
+  MVT VT = Op->getSimpleValueType(0);
+  MVT InVT = In.getSimpleValueType();
+  assert(VT.getSizeInBits() == InVT.getSizeInBits());
 
-  SDValue CP = DAG.getConstantPool(C, TLI.getPointerTy());
-  unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CP)->getAlignment();
-  SDValue Ld = DAG.getLoad(ExtVT.getScalarType(), dl, DAG.getEntryNode(), CP,
-                          MachinePointerInfo::getConstantPool(),
-                          false, false, false, Alignment);
-  SDValue Brcst = DAG.getNode(X86ISD::VBROADCASTM, dl, ExtVT, In, Ld);
-  if (VT.is512BitVector())
-    return Brcst;
-  return DAG.getNode(X86ISD::VTRUNC, dl, VT, Brcst);
+  MVT InSVT = InVT.getScalarType();
+  assert(VT.getScalarType().getScalarSizeInBits() > InSVT.getScalarSizeInBits());
+
+  if (VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i32 && VT != MVT::v8i16)
+    return SDValue();
+  if (InSVT != MVT::i32 && InSVT != MVT::i16 && InSVT != MVT::i8)
+    return SDValue();
+
+  SDLoc dl(Op);
+
+  // SSE41 targets can use the pmovsx* instructions directly.
+  if (Subtarget->hasSSE41())
+    return DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, VT, In);
+
+  // pre-SSE41 targets unpack lower lanes and then sign-extend using SRAI.
+  SDValue Curr = In;
+  MVT CurrVT = InVT;
+
+  // As SRAI is only available on i16/i32 types, we expand only up to i32
+  // and handle i64 separately.
+  while (CurrVT != VT && CurrVT.getScalarType() != MVT::i32) {
+    Curr = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, dl, CurrVT, DAG.getUNDEF(CurrVT), Curr);
+    MVT CurrSVT = MVT::getIntegerVT(CurrVT.getScalarSizeInBits() * 2);
+    CurrVT = MVT::getVectorVT(CurrSVT, CurrVT.getVectorNumElements() / 2);
+    Curr = DAG.getBitcast(CurrVT, Curr);
+  }
+
+  SDValue SignExt = Curr;
+  if (CurrVT != InVT) {
+    unsigned SignExtShift =
+        CurrVT.getScalarSizeInBits() - InSVT.getScalarSizeInBits();
+    SignExt = DAG.getNode(X86ISD::VSRAI, dl, CurrVT, Curr,
+                          DAG.getConstant(SignExtShift, dl, MVT::i8));
+  }
+
+  if (CurrVT == VT)
+    return SignExt;
+
+  if (VT == MVT::v2i64 && CurrVT == MVT::v4i32) {
+    SDValue Sign = DAG.getNode(X86ISD::VSRAI, dl, CurrVT, Curr,
+                               DAG.getConstant(31, dl, MVT::i8));
+    SDValue Ext = DAG.getVectorShuffle(CurrVT, dl, SignExt, Sign, {0, 4, 1, 5});
+    return DAG.getBitcast(VT, Ext);
+  }
+
+  return SDValue();
 }
 
 static SDValue LowerSIGN_EXTEND(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
@@ -13861,8 +14264,8 @@ static SDValue LowerExtendedLoad(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
          "Can only lower sext loads with a single scalar load!");
 
   unsigned loadRegZize = RegSz;
-  if (Ext == ISD::SEXTLOAD && RegSz == 256)
-    loadRegZize /= 2;
+  if (Ext == ISD::SEXTLOAD && RegSz >= 256)
+    loadRegZize = 128;
 
   // Represent our vector as a sequence of elements which are the
   // largest scalar that we can load.
@@ -13885,7 +14288,7 @@ static SDValue LowerExtendedLoad(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   SmallVector<SDValue, 8> Chains;
   SDValue Ptr = Ld->getBasePtr();
   SDValue Increment =
-      DAG.getConstant(SclrLoadTy.getSizeInBits() / 8, TLI.getPointerTy());
+      DAG.getConstant(SclrLoadTy.getSizeInBits() / 8, dl, TLI.getPointerTy());
   SDValue Res = DAG.getUNDEF(LoadUnitVecVT);
 
   for (unsigned i = 0; i < NumLoads; ++i) {
@@ -13901,7 +14304,7 @@ static SDValue LowerExtendedLoad(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       Res = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl, LoadUnitVecVT, ScalarLoad);
     else
       Res = DAG.getNode(ISD::INSERT_VECTOR_ELT, dl, LoadUnitVecVT, Res,
-                        ScalarLoad, DAG.getIntPtrConstant(i));
+                        ScalarLoad, DAG.getIntPtrConstant(i, dl));
 
     Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr.getValueType(), Ptr, Increment);
   }
@@ -13910,7 +14313,7 @@ static SDValue LowerExtendedLoad(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
 
   // Bitcast the loaded value to a vector of the original element type, in
   // the size of the target vector type.
-  SDValue SlicedVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, Res);
+  SDValue SlicedVec = DAG.getBitcast(WideVecVT, Res);
   unsigned SizeRatio = RegSz / MemSz;
 
   if (Ext == ISD::SEXTLOAD) {
@@ -13935,13 +14338,14 @@ static SDValue LowerExtendedLoad(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SDValue Shuff = DAG.getVectorShuffle(
         WideVecVT, dl, SlicedVec, DAG.getUNDEF(WideVecVT), &ShuffleVec[0]);
 
-    Shuff = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, RegVT, Shuff);
+    Shuff = DAG.getBitcast(RegVT, Shuff);
 
     // Build the arithmetic shift.
     unsigned Amt = RegVT.getVectorElementType().getSizeInBits() -
                    MemVT.getVectorElementType().getSizeInBits();
     Shuff =
-        DAG.getNode(ISD::SRA, dl, RegVT, Shuff, DAG.getConstant(Amt, RegVT));
+        DAG.getNode(ISD::SRA, dl, RegVT, Shuff,
+                    DAG.getConstant(Amt, dl, RegVT));
 
     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Ld, 1), TF);
     return Shuff;
@@ -13956,7 +14360,7 @@ static SDValue LowerExtendedLoad(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
                                        DAG.getUNDEF(WideVecVT), &ShuffleVec[0]);
 
   // Bitcast to the requested type.
-  Shuff = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, RegVT, Shuff);
+  Shuff = DAG.getBitcast(RegVT, Shuff);
   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Ld, 1), TF);
   return Shuff;
 }
@@ -14108,7 +14512,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
     else
       Cond = X86Op.getValue(1);
 
-    CC = DAG.getConstant(X86Cond, MVT::i8);
+    CC = DAG.getConstant(X86Cond, dl, MVT::i8);
     addTest = false;
   } else {
     unsigned CondOpc;
@@ -14139,7 +14543,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
           X86::CondCode CCode =
             (X86::CondCode)Cond.getOperand(0).getConstantOperandVal(0);
           CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
-          CC = DAG.getConstant(CCode, MVT::i8);
+          CC = DAG.getConstant(CCode, dl, MVT::i8);
           SDNode *User = *Op.getNode()->use_begin();
           // Look for an unconditional branch following this conditional branch.
           // We need this because we need to reverse the successors in order
@@ -14157,7 +14561,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
             X86::CondCode CCode =
               (X86::CondCode)Cond.getOperand(1).getConstantOperandVal(0);
             CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
-            CC = DAG.getConstant(CCode, MVT::i8);
+            CC = DAG.getConstant(CCode, dl, MVT::i8);
             Cond = Cmp;
             addTest = false;
           }
@@ -14170,7 +14574,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
       X86::CondCode CCode =
         (X86::CondCode)Cond.getOperand(0).getConstantOperandVal(0);
       CCode = X86::GetOppositeBranchCondition(CCode);
-      CC = DAG.getConstant(CCode, MVT::i8);
+      CC = DAG.getConstant(CCode, dl, MVT::i8);
       Cond = Cond.getOperand(0).getOperand(1);
       addTest = false;
     } else if (Cond.getOpcode() == ISD::SETCC &&
@@ -14196,10 +14600,10 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
           SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32,
                                     Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1));
           Cmp = ConvertCmpIfNecessary(Cmp, DAG);
-          CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
+          CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, dl, MVT::i8);
           Chain = DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
                               Chain, Dest, CC, Cmp);
-          CC = DAG.getConstant(X86::COND_P, MVT::i8);
+          CC = DAG.getConstant(X86::COND_P, dl, MVT::i8);
           Cond = Cmp;
           addTest = false;
         }
@@ -14226,10 +14630,10 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
           SDValue Cmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, dl, MVT::i32,
                                     Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1));
           Cmp = ConvertCmpIfNecessary(Cmp, DAG);
-          CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8);
+          CC = DAG.getConstant(X86::COND_NE, dl, MVT::i8);
           Chain = DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, dl, Op.getValueType(),
                               Chain, Dest, CC, Cmp);
-          CC = DAG.getConstant(X86::COND_NP, MVT::i8);
+          CC = DAG.getConstant(X86::COND_NP, dl, MVT::i8);
           Cond = Cmp;
           addTest = false;
           Dest = FalseBB;
@@ -14257,7 +14661,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerBRCOND(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   if (addTest) {
     X86::CondCode X86Cond = Inverted ? X86::COND_E : X86::COND_NE;
-    CC = DAG.getConstant(X86Cond, MVT::i8);
+    CC = DAG.getConstant(X86Cond, dl, MVT::i8);
     Cond = EmitTest(Cond, X86Cond, dl, DAG);
   }
   Cond = ConvertCmpIfNecessary(Cond, DAG);
@@ -14294,7 +14698,7 @@ X86TargetLowering::LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op,
 
     // Chain the dynamic stack allocation so that it doesn't modify the stack
     // pointer when other instructions are using the stack.
-    Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, true),
+    Chain = DAG.getCALLSEQ_START(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, dl, true),
         SDLoc(Node));
 
     SDValue Size = Tmp2.getOperand(1);
@@ -14306,11 +14710,11 @@ X86TargetLowering::LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op,
     Tmp1 = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, SP, Size); // Value
     if (Align > StackAlign)
       Tmp1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Tmp1,
-          DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, VT));
+          DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, dl, VT));
     Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, SPReg, Tmp1); // Output chain
 
-    Tmp2 = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, true),
-        DAG.getIntPtrConstant(0, true), SDValue(),
+    Tmp2 = DAG.getCALLSEQ_END(Chain, DAG.getIntPtrConstant(0, dl, true),
+        DAG.getIntPtrConstant(0, dl, true), SDValue(),
         SDLoc(Node));
 
     SDValue Ops[2] = { Tmp1, Tmp2 };
@@ -14366,7 +14770,7 @@ X86TargetLowering::LowerDYNAMIC_STACKALLOC(SDValue Op,
 
     if (Align) {
       SP = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SP.getValue(0),
-                       DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, VT));
+                       DAG.getConstant(-(uint64_t)Align, dl, VT));
       Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, dl, SPReg, SP);
     }
 
@@ -14401,22 +14805,22 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   // Store gp_offset
   SDValue Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL,
                                DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsGPOffset(),
-                                               MVT::i32),
+                                               DL, MVT::i32),
                                FIN, MachinePointerInfo(SV), false, false, 0);
   MemOps.push_back(Store);
 
   // Store fp_offset
   FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
-                    FIN, DAG.getIntPtrConstant(4));
+                    FIN, DAG.getIntPtrConstant(4, DL));
   Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL,
-                       DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsFPOffset(),
+                       DAG.getConstant(FuncInfo->getVarArgsFPOffset(), DL,
                                        MVT::i32),
                        FIN, MachinePointerInfo(SV, 4), false, false, 0);
   MemOps.push_back(Store);
 
   // Store ptr to overflow_arg_area
   FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
-                    FIN, DAG.getIntPtrConstant(4));
+                    FIN, DAG.getIntPtrConstant(4, DL));
   SDValue OVFIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getVarArgsFrameIndex(),
                                     getPointerTy());
   Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL, OVFIN, FIN,
@@ -14426,7 +14830,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerVASTART(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   // Store ptr to reg_save_area.
   FIN = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, getPointerTy(),
-                    FIN, DAG.getIntPtrConstant(8));
+                    FIN, DAG.getIntPtrConstant(8, DL));
   SDValue RSFIN = DAG.getFrameIndex(FuncInfo->getRegSaveFrameIndex(),
                                     getPointerTy());
   Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), DL, RSFIN, FIN,
@@ -14468,7 +14872,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   if (ArgMode == 2) {
     // Sanity Check: Make sure using fp_offset makes sense.
-    assert(!DAG.getTarget().Options.UseSoftFloat &&
+    assert(!Subtarget->useSoftFloat() &&
            !(DAG.getMachineFunction().getFunction()->hasFnAttribute(
                Attribute::NoImplicitFloat)) &&
            Subtarget->hasSSE1());
@@ -14476,9 +14880,9 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerVAARG(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
 
   // Insert VAARG_64 node into the DAG
   // VAARG_64 returns two values: Variable Argument Address, Chain
-  SDValue InstOps[] = {Chain, SrcPtr, DAG.getConstant(ArgSize, MVT::i32),
-                       DAG.getConstant(ArgMode, MVT::i8),
-                       DAG.getConstant(Align, MVT::i32)};
+  SDValue InstOps[] = {Chain, SrcPtr, DAG.getConstant(ArgSize, dl, MVT::i32),
+                       DAG.getConstant(ArgMode, dl, MVT::i8),
+                       DAG.getConstant(Align, dl, MVT::i32)};
   SDVTList VTs = DAG.getVTList(getPointerTy(), MVT::Other);
   SDValue VAARG = DAG.getMemIntrinsicNode(X86ISD::VAARG_64, dl,
                                           VTs, InstOps, MVT::i64,
@@ -14509,7 +14913,7 @@ static SDValue LowerVACOPY(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   SDLoc DL(Op);
 
   return DAG.getMemcpy(Chain, DL, DstPtr, SrcPtr,
-                       DAG.getIntPtrConstant(24), 8, /*isVolatile*/false,
+                       DAG.getIntPtrConstant(24, DL), 8, /*isVolatile*/false,
                        false, false,
                        MachinePointerInfo(DstSV), MachinePointerInfo(SrcSV));
 }
@@ -14530,7 +14934,7 @@ static SDValue getTargetVShiftByConstNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
     if (Opc == X86ISD::VSRAI)
       ShiftAmt = ElementType.getSizeInBits() - 1;
     else
-      return DAG.getConstant(0, VT);
+      return DAG.getConstant(0, dl, VT);
   }
 
   assert((Opc == X86ISD::VSHLI || Opc == X86ISD::VSRLI || Opc == X86ISD::VSRAI)
@@ -14555,7 +14959,7 @@ static SDValue getTargetVShiftByConstNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
         }
         ND = cast<ConstantSDNode>(CurrentOp);
         const APInt &C = ND->getAPIntValue();
-        Elts.push_back(DAG.getConstant(C.shl(ShiftAmt), ElementType));
+        Elts.push_back(DAG.getConstant(C.shl(ShiftAmt), dl, ElementType));
       }
       break;
     case X86ISD::VSRLI:
@@ -14567,7 +14971,7 @@ static SDValue getTargetVShiftByConstNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
         }
         ND = cast<ConstantSDNode>(CurrentOp);
         const APInt &C = ND->getAPIntValue();
-        Elts.push_back(DAG.getConstant(C.lshr(ShiftAmt), ElementType));
+        Elts.push_back(DAG.getConstant(C.lshr(ShiftAmt), dl, ElementType));
       }
       break;
     case X86ISD::VSRAI:
@@ -14579,7 +14983,7 @@ static SDValue getTargetVShiftByConstNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
         }
         ND = cast<ConstantSDNode>(CurrentOp);
         const APInt &C = ND->getAPIntValue();
-        Elts.push_back(DAG.getConstant(C.ashr(ShiftAmt), ElementType));
+        Elts.push_back(DAG.getConstant(C.ashr(ShiftAmt), dl, ElementType));
       }
       break;
     }
@@ -14587,7 +14991,8 @@ static SDValue getTargetVShiftByConstNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Elts);
   }
 
-  return DAG.getNode(Opc, dl, VT, SrcOp, DAG.getConstant(ShiftAmt, MVT::i8));
+  return DAG.getNode(Opc, dl, VT, SrcOp,
+                     DAG.getConstant(ShiftAmt, dl, MVT::i8));
 }
 
 // getTargetVShiftNode - Handle vector element shifts where the shift amount
@@ -14625,7 +15030,7 @@ static SDValue getTargetVShiftNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
     SmallVector<SDValue, 4> ShOps;
     ShOps.push_back(ShAmt);
     if (SVT == MVT::i32) {
-      ShOps.push_back(DAG.getConstant(0, SVT));
+      ShOps.push_back(DAG.getConstant(0, dl, SVT));
       ShOps.push_back(DAG.getUNDEF(SVT));
     }
     ShOps.push_back(DAG.getUNDEF(SVT));
@@ -14639,7 +15044,7 @@ static SDValue getTargetVShiftNode(unsigned Opc, SDLoc dl, MVT VT,
   MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
   EVT ShVT = MVT::getVectorVT(EltVT, 128/EltVT.getSizeInBits());
 
-  ShAmt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, ShVT, ShAmt);
+  ShAmt = DAG.getBitcast(ShVT, ShAmt);
   return DAG.getNode(Opc, dl, VT, SrcOp, ShAmt);
 }
 
@@ -14665,8 +15070,8 @@ static SDValue getVectorMaskingNode(SDValue Op, SDValue Mask,
     // In case when MaskVT equals v2i1 or v4i1, low 2 or 4 elements
     // are extracted by EXTRACT_SUBVECTOR.
     SDValue VMask = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, MaskVT,
-                              DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Mask),
-                              DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                DAG.getBitcast(BitcastVT, Mask),
+                                DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 
     switch (Op.getOpcode()) {
       default: break;
@@ -14723,12 +15128,31 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
         Op.getOperand(2), Op.getOperand(3));
     case INTR_TYPE_1OP_MASK_RM: {
       SDValue Src = Op.getOperand(1);
-      SDValue Src0 = Op.getOperand(2);
+      SDValue PassThru = Op.getOperand(2);
       SDValue Mask = Op.getOperand(3);
-      SDValue RoundingMode = Op.getOperand(4);
+      SDValue RoundingMode;
+      if (Op.getNumOperands() == 4)
+        RoundingMode = DAG.getConstant(X86::STATIC_ROUNDING::CUR_DIRECTION, dl, MVT::i32);
+      else
+        RoundingMode = Op.getOperand(4);
+      unsigned IntrWithRoundingModeOpcode = IntrData->Opc1;
+      if (IntrWithRoundingModeOpcode != 0) {
+        unsigned Round = cast<ConstantSDNode>(RoundingMode)->getZExtValue();
+        if (Round != X86::STATIC_ROUNDING::CUR_DIRECTION)
+          return getVectorMaskingNode(DAG.getNode(IntrWithRoundingModeOpcode,
+                                      dl, Op.getValueType(), Src, RoundingMode),
+                                      Mask, PassThru, Subtarget, DAG);
+      }
       return getVectorMaskingNode(DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, Src,
                                               RoundingMode),
-                                  Mask, Src0, Subtarget, DAG);
+                                  Mask, PassThru, Subtarget, DAG);
+    }
+    case INTR_TYPE_1OP_MASK: {
+      SDValue Src = Op.getOperand(1);
+      SDValue Passthru = Op.getOperand(2);
+      SDValue Mask = Op.getOperand(3);
+      return getVectorMaskingNode(DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, Src),
+                                  Mask, Passthru, Subtarget, DAG);
     }
     case INTR_TYPE_SCALAR_MASK_RM: {
       SDValue Src1 = Op.getOperand(1);
@@ -14736,11 +15160,12 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
       SDValue Src0 = Op.getOperand(3);
       SDValue Mask = Op.getOperand(4);
       // There are 2 kinds of intrinsics in this group:
-      // (1) With supress-all-exceptions (sae) - 6 operands
+      // (1) With supress-all-exceptions (sae) or rounding mode- 6 operands
       // (2) With rounding mode and sae - 7 operands.
       if (Op.getNumOperands() == 6) {
         SDValue Sae  = Op.getOperand(5);
-        return getScalarMaskingNode(DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, Src1, Src2,
+        unsigned Opc = IntrData->Opc1 ? IntrData->Opc1 : IntrData->Opc0;
+        return getScalarMaskingNode(DAG.getNode(Opc, dl, VT, Src1, Src2,
                                                 Sae),
                                     Mask, Src0, Subtarget, DAG);
       }
@@ -14774,6 +15199,30 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
                                               Src1,Src2),
                                   Mask, PassThru, Subtarget, DAG);
     }
+    case INTR_TYPE_3OP_MASK: {
+      SDValue Src1 = Op.getOperand(1);
+      SDValue Src2 = Op.getOperand(2);
+      SDValue Src3 = Op.getOperand(3);
+      SDValue PassThru = Op.getOperand(4);
+      SDValue Mask = Op.getOperand(5);
+      // We specify 2 possible opcodes for intrinsics with rounding modes.
+      // First, we check if the intrinsic may have non-default rounding mode,
+      // (IntrData->Opc1 != 0), then we check the rounding mode operand.
+      unsigned IntrWithRoundingModeOpcode = IntrData->Opc1;
+      if (IntrWithRoundingModeOpcode != 0) {
+        SDValue Rnd = Op.getOperand(6);
+        unsigned Round = cast<ConstantSDNode>(Rnd)->getZExtValue();
+        if (Round != X86::STATIC_ROUNDING::CUR_DIRECTION) {
+          return getVectorMaskingNode(DAG.getNode(IntrWithRoundingModeOpcode,
+                                      dl, Op.getValueType(),
+                                      Src1, Src2, Src3, Rnd),
+                                      Mask, PassThru, Subtarget, DAG);
+        }
+      }
+      return getVectorMaskingNode(DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT,
+                                              Src1, Src2, Src3),
+                                  Mask, PassThru, Subtarget, DAG);
+    }
     case FMA_OP_MASK: {
       SDValue Src1 = Op.getOperand(1);
       SDValue Src2 = Op.getOperand(2);
@@ -14816,30 +15265,46 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
                                        Mask.getValueType().getSizeInBits());
       SDValue Cmp;
       if (IntrData->Type == CMP_MASK_CC) {
-        Cmp = DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, MaskVT, Op.getOperand(1),
-                    Op.getOperand(2), Op.getOperand(3));
+        SDValue CC = Op.getOperand(3);
+        CC = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, CC);
+        // We specify 2 possible opcodes for intrinsics with rounding modes.
+        // First, we check if the intrinsic may have non-default rounding mode,
+        // (IntrData->Opc1 != 0), then we check the rounding mode operand.
+        if (IntrData->Opc1 != 0) {
+          SDValue Rnd = Op.getOperand(5);
+          if (cast<ConstantSDNode>(Rnd)->getZExtValue() !=
+              X86::STATIC_ROUNDING::CUR_DIRECTION)
+            Cmp = DAG.getNode(IntrData->Opc1, dl, MaskVT, Op.getOperand(1),
+                              Op.getOperand(2), CC, Rnd);
+        }
+        //default rounding mode
+        if(!Cmp.getNode())
+            Cmp = DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, MaskVT, Op.getOperand(1),
+                              Op.getOperand(2), CC);
+
       } else {
         assert(IntrData->Type == CMP_MASK && "Unexpected intrinsic type!");
         Cmp = DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, MaskVT, Op.getOperand(1),
-                    Op.getOperand(2));
+                          Op.getOperand(2));
       }
       SDValue CmpMask = getVectorMaskingNode(Cmp, Mask,
-                                             DAG.getTargetConstant(0, MaskVT),
+                                             DAG.getTargetConstant(0, dl,
+                                                                   MaskVT),
                                              Subtarget, DAG);
       SDValue Res = DAG.getNode(ISD::INSERT_SUBVECTOR, dl, BitcastVT,
                                 DAG.getUNDEF(BitcastVT), CmpMask,
-                                DAG.getIntPtrConstant(0));
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, Op.getValueType(), Res);
+                                DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
+      return DAG.getBitcast(Op.getValueType(), Res);
     }
     case COMI: { // Comparison intrinsics
       ISD::CondCode CC = (ISD::CondCode)IntrData->Opc1;
       SDValue LHS = Op.getOperand(1);
       SDValue RHS = Op.getOperand(2);
-      unsigned X86CC = TranslateX86CC(CC, true, LHS, RHS, DAG);
+      unsigned X86CC = TranslateX86CC(CC, dl, true, LHS, RHS, DAG);
       assert(X86CC != X86::COND_INVALID && "Unexpected illegal condition!");
       SDValue Cond = DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
       SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                                  DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8), Cond);
+                                  DAG.getConstant(X86CC, dl, MVT::i8), Cond);
       return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
     }
     case VSHIFT:
@@ -14865,8 +15330,8 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
                                        Mask.getValueType().getSizeInBits());
       SDLoc dl(Op);
       SDValue VMask = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, MaskVT,
-                                  DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Mask),
-                                  DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                  DAG.getBitcast(BitcastVT, Mask),
+                                  DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 
       return DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, VMask, DataToCompress,
                          PassThru);
@@ -14880,8 +15345,8 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
                                        Mask.getValueType().getSizeInBits());
       SDLoc dl(Op);
       SDValue VMask = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, MaskVT,
-                                  DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Mask),
-                                  DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                  DAG.getBitcast(BitcastVT, Mask),
+                                  DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
       return DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, VMask, Op.getOperand(1),
                          Op.getOperand(2));
     }
@@ -14900,16 +15365,6 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
     return DAG.getNode(X86ISD::VPERMV, dl, Op.getValueType(),
                        Op.getOperand(2), Op.getOperand(1));
 
-  case Intrinsic::x86_avx512_mask_valign_q_512:
-  case Intrinsic::x86_avx512_mask_valign_d_512:
-    // Vector source operands are swapped.
-    return getVectorMaskingNode(DAG.getNode(X86ISD::VALIGN, dl,
-                                            Op.getValueType(), Op.getOperand(2),
-                                            Op.getOperand(1),
-                                            Op.getOperand(3)),
-                                Op.getOperand(5), Op.getOperand(4),
-                                Subtarget, DAG);
-
   // ptest and testp intrinsics. The intrinsic these come from are designed to
   // return an integer value, not just an instruction so lower it to the ptest
   // or testp pattern and a setcc for the result.
@@ -14971,16 +15426,16 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
     SDValue RHS = Op.getOperand(2);
     unsigned TestOpc = IsTestPacked ? X86ISD::TESTP : X86ISD::PTEST;
     SDValue Test = DAG.getNode(TestOpc, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
-    SDValue CC = DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8);
+    SDValue CC = DAG.getConstant(X86CC, dl, MVT::i8);
     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8, CC, Test);
     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
   }
   case Intrinsic::x86_avx512_kortestz_w:
   case Intrinsic::x86_avx512_kortestc_w: {
     unsigned X86CC = (IntNo == Intrinsic::x86_avx512_kortestz_w)? X86::COND_E: X86::COND_B;
-    SDValue LHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i1, Op.getOperand(1));
-    SDValue RHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v16i1, Op.getOperand(2));
-    SDValue CC = DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8);
+    SDValue LHS = DAG.getBitcast(MVT::v16i1, Op.getOperand(1));
+    SDValue RHS = DAG.getBitcast(MVT::v16i1, Op.getOperand(2));
+    SDValue CC = DAG.getConstant(X86CC, dl, MVT::i8);
     SDValue Test = DAG.getNode(X86ISD::KORTEST, dl, MVT::i32, LHS, RHS);
     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i1, CC, Test);
     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
@@ -15045,7 +15500,7 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::i32);
     SDValue PCMP = DAG.getNode(Opcode, dl, VTs, NewOps);
     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                                DAG.getConstant(X86CC, MVT::i8),
+                                DAG.getConstant(X86CC, dl, MVT::i8),
                                 SDValue(PCMP.getNode(), 1));
     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, SetCC);
   }
@@ -15062,6 +15517,23 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_WO_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget
     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MVT::i32);
     return DAG.getNode(Opcode, dl, VTs, NewOps);
   }
+
+  case Intrinsic::x86_seh_lsda: {
+    // Compute the symbol for the LSDA. We know it'll get emitted later.
+    MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
+    SDValue Op1 = Op.getOperand(1);
+    auto *Fn = cast<Function>(cast<GlobalAddressSDNode>(Op1)->getGlobal());
+    MCSymbol *LSDASym = MF.getMMI().getContext().getOrCreateLSDASymbol(
+        GlobalValue::getRealLinkageName(Fn->getName()));
+    StringRef Name = LSDASym->getName();
+    assert(Name.data()[Name.size()] == '\0' && "not null terminated");
+
+    // Generate a simple absolute symbol reference. This intrinsic is only
+    // supported on 32-bit Windows, which isn't PIC.
+    SDValue Result =
+        DAG.getTargetExternalSymbol(Name.data(), VT, X86II::MO_NOPREFIX);
+    return DAG.getNode(X86ISD::Wrapper, dl, VT, Result);
+  }
   }
 }
 
@@ -15072,17 +15544,17 @@ static SDValue getGatherNode(unsigned Opc, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   SDLoc dl(Op);
   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ScaleOp);
   assert(C && "Invalid scale type");
-  SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), MVT::i8);
+  SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), dl, MVT::i8);
   EVT MaskVT = MVT::getVectorVT(MVT::i1,
                              Index.getSimpleValueType().getVectorNumElements());
   SDValue MaskInReg;
   ConstantSDNode *MaskC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask);
   if (MaskC)
-    MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), MaskVT);
+    MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), dl, MaskVT);
   else
-    MaskInReg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MaskVT, Mask);
+    MaskInReg = DAG.getBitcast(MaskVT, Mask);
   SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getValueType(), MaskVT, MVT::Other);
-  SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
+  SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, dl, MVT::i32);
   SDValue Segment = DAG.getRegister(0, MVT::i32);
   if (Src.getOpcode() == ISD::UNDEF)
     Src = getZeroVector(Op.getValueType(), Subtarget, DAG, dl);
@@ -15098,17 +15570,17 @@ static SDValue getScatterNode(unsigned Opc, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   SDLoc dl(Op);
   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ScaleOp);
   assert(C && "Invalid scale type");
-  SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), MVT::i8);
-  SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
+  SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), dl, MVT::i8);
+  SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, dl, MVT::i32);
   SDValue Segment = DAG.getRegister(0, MVT::i32);
   EVT MaskVT = MVT::getVectorVT(MVT::i1,
                              Index.getSimpleValueType().getVectorNumElements());
   SDValue MaskInReg;
   ConstantSDNode *MaskC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask);
   if (MaskC)
-    MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), MaskVT);
+    MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), dl, MaskVT);
   else
-    MaskInReg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MaskVT, Mask);
+    MaskInReg = DAG.getBitcast(MaskVT, Mask);
   SDVTList VTs = DAG.getVTList(MaskVT, MVT::Other);
   SDValue Ops[] = {Base, Scale, Index, Disp, Segment, MaskInReg, Src, Chain};
   SDNode *Res = DAG.getMachineNode(Opc, dl, VTs, Ops);
@@ -15121,17 +15593,17 @@ static SDValue getPrefetchNode(unsigned Opc, SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   SDLoc dl(Op);
   ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(ScaleOp);
   assert(C && "Invalid scale type");
-  SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), MVT::i8);
-  SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32);
+  SDValue Scale = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), dl, MVT::i8);
+  SDValue Disp = DAG.getTargetConstant(0, dl, MVT::i32);
   SDValue Segment = DAG.getRegister(0, MVT::i32);
   EVT MaskVT =
     MVT::getVectorVT(MVT::i1, Index.getSimpleValueType().getVectorNumElements());
   SDValue MaskInReg;
   ConstantSDNode *MaskC = dyn_cast<ConstantSDNode>(Mask);
   if (MaskC)
-    MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), MaskVT);
+    MaskInReg = DAG.getTargetConstant(MaskC->getSExtValue(), dl, MaskVT);
   else
-    MaskInReg = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MaskVT, Mask);
+    MaskInReg = DAG.getBitcast(MaskVT, Mask);
   //SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::Other);
   SDValue Ops[] = {MaskInReg, Base, Scale, Index, Disp, Segment, Chain};
   SDNode *Res = DAG.getMachineNode(Opc, dl, MVT::Other, Ops);
@@ -15170,7 +15642,7 @@ static void getReadPerformanceCounter(SDNode *N, SDLoc DL,
     // The EAX register is loaded with the low-order 32 bits. The EDX register
     // is loaded with the supported high-order bits of the counter.
     SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, MVT::i64, HI,
-                              DAG.getConstant(32, MVT::i8));
+                              DAG.getConstant(32, DL, MVT::i8));
     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i64, LO, Tmp));
     Results.push_back(Chain);
     return;
@@ -15224,7 +15696,7 @@ static void getReadTimeStampCounter(SDNode *N, SDLoc DL, unsigned Opcode,
     // The EDX register is loaded with the high-order 32 bits of the MSR, and
     // the EAX register is loaded with the low-order 32 bits.
     SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, MVT::i64, HI,
-                              DAG.getConstant(32, MVT::i8));
+                              DAG.getConstant(32, DL, MVT::i8));
     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i64, LO, Tmp));
     Results.push_back(Chain);
     return;
@@ -15246,14 +15718,49 @@ static SDValue LowerREADCYCLECOUNTER(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   return DAG.getMergeValues(Results, DL);
 }
 
+static SDValue LowerEXCEPTIONINFO(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
+                                  SelectionDAG &DAG) {
+  MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
+  SDLoc dl(Op);
+  SDValue FnOp = Op.getOperand(2);
+  SDValue FPOp = Op.getOperand(3);
+
+  // Compute the symbol for the parent EH registration. We know it'll get
+  // emitted later.
+  auto *Fn = cast<Function>(cast<GlobalAddressSDNode>(FnOp)->getGlobal());
+  MCSymbol *ParentFrameSym =
+      MF.getMMI().getContext().getOrCreateParentFrameOffsetSymbol(
+          GlobalValue::getRealLinkageName(Fn->getName()));
+  StringRef Name = ParentFrameSym->getName();
+  assert(Name.data()[Name.size()] == '\0' && "not null terminated");
+
+  // Create a TargetExternalSymbol for the label to avoid any target lowering
+  // that would make this PC relative.
+  MVT PtrVT = Op.getSimpleValueType();
+  SDValue OffsetSym = DAG.getTargetExternalSymbol(Name.data(), PtrVT);
+  SDValue OffsetVal =
+      DAG.getNode(ISD::FRAME_ALLOC_RECOVER, dl, PtrVT, OffsetSym);
+
+  // Add the offset to the FP.
+  SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, FPOp, OffsetVal);
+
+  // Load the second field of the struct, which is 4 bytes in. See
+  // WinEHStatePass for more info.
+  Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Add, DAG.getConstant(4, dl, PtrVT));
+  return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(), Add, MachinePointerInfo(),
+                     false, false, false, 0);
+}
 
 static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
                                       SelectionDAG &DAG) {
   unsigned IntNo = cast<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))->getZExtValue();
 
   const IntrinsicData* IntrData = getIntrinsicWithChain(IntNo);
-  if (!IntrData)
+  if (!IntrData) {
+    if (IntNo == Intrinsic::x86_seh_exceptioninfo)
+      return LowerEXCEPTIONINFO(Op, Subtarget, DAG);
     return SDValue();
+  }
 
   SDLoc dl(Op);
   switch(IntrData->Type) {
@@ -15269,8 +15776,8 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     // If the value returned by RDRAND/RDSEED was valid (CF=1), return 1.
     // Otherwise return the value from Rand, which is always 0, casted to i32.
     SDValue Ops[] = { DAG.getZExtOrTrunc(Result, dl, Op->getValueType(1)),
-                      DAG.getConstant(1, Op->getValueType(1)),
-                      DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i32),
+                      DAG.getConstant(1, dl, Op->getValueType(1)),
+                      DAG.getConstant(X86::COND_B, dl, MVT::i32),
                       SDValue(Result.getNode(), 1) };
     SDValue isValid = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl,
                                   DAG.getVTList(Op->getValueType(1), MVT::Glue),
@@ -15288,8 +15795,8 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SDValue Index = Op.getOperand(4);
     SDValue Mask  = Op.getOperand(5);
     SDValue Scale = Op.getOperand(6);
-    return getGatherNode(IntrData->Opc0, Op, DAG, Src, Mask, Base, Index, Scale, Chain,
-                          Subtarget);
+    return getGatherNode(IntrData->Opc0, Op, DAG, Src, Mask, Base, Index, Scale,
+                         Chain, Subtarget);
   }
   case SCATTER: {
   //scatter(base, mask, index, v1, scale);
@@ -15299,7 +15806,8 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SDValue Index = Op.getOperand(4);
     SDValue Src   = Op.getOperand(5);
     SDValue Scale = Op.getOperand(6);
-    return getScatterNode(IntrData->Opc0, Op, DAG, Src, Mask, Base, Index, Scale, Chain);
+    return getScatterNode(IntrData->Opc0, Op, DAG, Src, Mask, Base, Index,
+                          Scale, Chain);
   }
   case PREFETCH: {
     SDValue Hint = Op.getOperand(6);
@@ -15316,7 +15824,8 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   // Read Time Stamp Counter (RDTSC) and Processor ID (RDTSCP).
   case RDTSC: {
     SmallVector<SDValue, 2> Results;
-    getReadTimeStampCounter(Op.getNode(), dl, IntrData->Opc0, DAG, Subtarget, Results);
+    getReadTimeStampCounter(Op.getNode(), dl, IntrData->Opc0, DAG, Subtarget,
+                            Results);
     return DAG.getMergeValues(Results, dl);
   }
   // Read Performance Monitoring Counters.
@@ -15330,7 +15839,7 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op->getValueType(0), MVT::Other);
     SDValue InTrans = DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VTs, Op.getOperand(0));
     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                                DAG.getConstant(X86::COND_NE, MVT::i8),
+                                DAG.getConstant(X86::COND_NE, dl, MVT::i8),
                                 InTrans);
     SDValue Ret = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, Op->getValueType(0), SetCC);
     return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, Op->getVTList(),
@@ -15342,14 +15851,14 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SDVTList CFVTs = DAG.getVTList(Op->getValueType(0), MVT::Other);
     SDVTList VTs = DAG.getVTList(Op.getOperand(3)->getValueType(0), MVT::Other);
     SDValue GenCF = DAG.getNode(X86ISD::ADD, dl, CFVTs, Op.getOperand(2),
-                                DAG.getConstant(-1, MVT::i8));
+                                DAG.getConstant(-1, dl, MVT::i8));
     SDValue Res = DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VTs, Op.getOperand(3),
                               Op.getOperand(4), GenCF.getValue(1));
     SDValue Store = DAG.getStore(Op.getOperand(0), dl, Res.getValue(0),
                                  Op.getOperand(5), MachinePointerInfo(),
                                  false, false, 0);
     SDValue SetCC = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                                DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8),
+                                DAG.getConstant(X86::COND_B, dl, MVT::i8),
                                 Res.getValue(1));
     Results.push_back(SetCC);
     Results.push_back(Store);
@@ -15362,23 +15871,25 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SDValue Addr = Op.getOperand(2);
     SDValue Chain = Op.getOperand(0);
 
+    EVT VT = DataToCompress.getValueType();
     if (isAllOnes(Mask)) // return just a store
       return DAG.getStore(Chain, dl, DataToCompress, Addr,
-                          MachinePointerInfo(), false, false, 0);
+                          MachinePointerInfo(), false, false,
+                          VT.getScalarSizeInBits()/8);
 
-    EVT VT = DataToCompress.getValueType();
     EVT MaskVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MVT::i1,
                                   VT.getVectorNumElements());
     EVT BitcastVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MVT::i1,
                                      Mask.getValueType().getSizeInBits());
     SDValue VMask = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, MaskVT,
-                                DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Mask),
-                                DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                DAG.getBitcast(BitcastVT, Mask),
+                                DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 
     SDValue Compressed =  DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, VMask,
                                       DataToCompress, DAG.getUNDEF(VT));
     return DAG.getStore(Chain, dl, Compressed, Addr,
-                        MachinePointerInfo(), false, false, 0);
+                        MachinePointerInfo(), false, false,
+                        VT.getScalarSizeInBits()/8);
   }
   case EXPAND_FROM_MEM: {
     SDLoc dl(Op);
@@ -15390,17 +15901,18 @@ static SDValue LowerINTRINSIC_W_CHAIN(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
 
     if (isAllOnes(Mask)) // return just a load
       return DAG.getLoad(VT, dl, Chain, Addr, MachinePointerInfo(), false, false,
-                         false, 0);
+                         false, VT.getScalarSizeInBits()/8);
     EVT MaskVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MVT::i1,
                                   VT.getVectorNumElements());
     EVT BitcastVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MVT::i1,
                                      Mask.getValueType().getSizeInBits());
     SDValue VMask = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, MaskVT,
-                                DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Mask),
-                                DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                DAG.getBitcast(BitcastVT, Mask),
+                                DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
 
     SDValue DataToExpand = DAG.getLoad(VT, dl, Chain, Addr, MachinePointerInfo(),
-                                   false, false, false, 0);
+                                       false, false, false,
+                                       VT.getScalarSizeInBits()/8);
 
     SDValue Results[] = {
         DAG.getNode(IntrData->Opc0, dl, VT, VMask, DataToExpand, PathThru),
@@ -15425,7 +15937,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerRETURNADDR(SDValue Op,
   if (Depth > 0) {
     SDValue FrameAddr = LowerFRAMEADDR(Op, DAG);
     const X86RegisterInfo *RegInfo = Subtarget->getRegisterInfo();
-    SDValue Offset = DAG.getConstant(RegInfo->getSlotSize(), PtrVT);
+    SDValue Offset = DAG.getConstant(RegInfo->getSlotSize(), dl, PtrVT);
     return DAG.getLoad(PtrVT, dl, DAG.getEntryNode(),
                        DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT,
                                    FrameAddr, Offset),
@@ -15456,7 +15968,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerFRAMEADDR(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
       // Set up a frame object for the return address.
       unsigned SlotSize = RegInfo->getSlotSize();
       FrameAddrIndex = MF.getFrameInfo()->CreateFixedObject(
-          SlotSize, /*Offset=*/INT64_MIN, /*IsImmutable=*/false);
+          SlotSize, /*Offset=*/0, /*IsImmutable=*/false);
       FuncInfo->setFAIndex(FrameAddrIndex);
     }
     return DAG.getFrameIndex(FrameAddrIndex, VT);
@@ -15493,7 +16005,7 @@ unsigned X86TargetLowering::getRegisterByName(const char* RegName,
 SDValue X86TargetLowering::LowerFRAME_TO_ARGS_OFFSET(SDValue Op,
                                                      SelectionDAG &DAG) const {
   const X86RegisterInfo *RegInfo = Subtarget->getRegisterInfo();
-  return DAG.getIntPtrConstant(2 * RegInfo->getSlotSize());
+  return DAG.getIntPtrConstant(2 * RegInfo->getSlotSize(), SDLoc(Op));
 }
 
 SDValue X86TargetLowering::LowerEH_RETURN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
@@ -15512,7 +16024,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerEH_RETURN(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   unsigned StoreAddrReg = (PtrVT == MVT::i64) ? X86::RCX : X86::ECX;
 
   SDValue StoreAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, Frame,
-                                 DAG.getIntPtrConstant(RegInfo->getSlotSize()));
+                                 DAG.getIntPtrConstant(RegInfo->getSlotSize(),
+                                                       dl));
   StoreAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, PtrVT, StoreAddr, Offset);
   Chain = DAG.getStore(Chain, dl, Handler, StoreAddr, MachinePointerInfo(),
                        false, false, 0);
@@ -15567,12 +16080,12 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINIT_TRAMPOLINE(SDValue Op,
     // Load the pointer to the nested function into R11.
     unsigned OpCode = ((MOV64ri | N86R11) << 8) | REX_WB; // movabsq r11
     SDValue Addr = Trmp;
-    OutChains[0] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, MVT::i16),
+    OutChains[0] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, dl, MVT::i16),
                                 Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr),
                                 false, false, 0);
 
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
-                       DAG.getConstant(2, MVT::i64));
+                       DAG.getConstant(2, dl, MVT::i64));
     OutChains[1] = DAG.getStore(Root, dl, FPtr, Addr,
                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 2),
                                 false, false, 2);
@@ -15581,13 +16094,13 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINIT_TRAMPOLINE(SDValue Op,
     // R10 is specified in X86CallingConv.td
     OpCode = ((MOV64ri | N86R10) << 8) | REX_WB; // movabsq r10
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
-                       DAG.getConstant(10, MVT::i64));
-    OutChains[2] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, MVT::i16),
+                       DAG.getConstant(10, dl, MVT::i64));
+    OutChains[2] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, dl, MVT::i16),
                                 Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr, 10),
                                 false, false, 0);
 
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
-                       DAG.getConstant(12, MVT::i64));
+                       DAG.getConstant(12, dl, MVT::i64));
     OutChains[3] = DAG.getStore(Root, dl, Nest, Addr,
                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 12),
                                 false, false, 2);
@@ -15595,16 +16108,16 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINIT_TRAMPOLINE(SDValue Op,
     // Jump to the nested function.
     OpCode = (JMP64r << 8) | REX_WB; // jmpq *...
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
-                       DAG.getConstant(20, MVT::i64));
-    OutChains[4] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, MVT::i16),
+                       DAG.getConstant(20, dl, MVT::i64));
+    OutChains[4] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(OpCode, dl, MVT::i16),
                                 Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr, 20),
                                 false, false, 0);
 
     unsigned char ModRM = N86R11 | (4 << 3) | (3 << 6); // ...r11
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i64, Trmp,
-                       DAG.getConstant(22, MVT::i64));
-    OutChains[5] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(ModRM, MVT::i8), Addr,
-                                MachinePointerInfo(TrmpAddr, 22),
+                       DAG.getConstant(22, dl, MVT::i64));
+    OutChains[5] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(ModRM, dl, MVT::i8),
+                                Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr, 22),
                                 false, false, 0);
 
     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, dl, MVT::Other, OutChains);
@@ -15657,32 +16170,32 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerINIT_TRAMPOLINE(SDValue Op,
     SDValue Addr, Disp;
 
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
-                       DAG.getConstant(10, MVT::i32));
+                       DAG.getConstant(10, dl, MVT::i32));
     Disp = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, MVT::i32, FPtr, Addr);
 
     // This is storing the opcode for MOV32ri.
     const unsigned char MOV32ri = 0xB8; // X86::MOV32ri's opcode byte.
     const unsigned char N86Reg = TRI->getEncodingValue(NestReg) & 0x7;
     OutChains[0] = DAG.getStore(Root, dl,
-                                DAG.getConstant(MOV32ri|N86Reg, MVT::i8),
+                                DAG.getConstant(MOV32ri|N86Reg, dl, MVT::i8),
                                 Trmp, MachinePointerInfo(TrmpAddr),
                                 false, false, 0);
 
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
-                       DAG.getConstant(1, MVT::i32));
+                       DAG.getConstant(1, dl, MVT::i32));
     OutChains[1] = DAG.getStore(Root, dl, Nest, Addr,
                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 1),
                                 false, false, 1);
 
     const unsigned char JMP = 0xE9; // jmp <32bit dst> opcode.
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
-                       DAG.getConstant(5, MVT::i32));
-    OutChains[2] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(JMP, MVT::i8), Addr,
-                                MachinePointerInfo(TrmpAddr, 5),
+                       DAG.getConstant(5, dl, MVT::i32));
+    OutChains[2] = DAG.getStore(Root, dl, DAG.getConstant(JMP, dl, MVT::i8),
+                                Addr, MachinePointerInfo(TrmpAddr, 5),
                                 false, false, 1);
 
     Addr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, MVT::i32, Trmp,
-                       DAG.getConstant(6, MVT::i32));
+                       DAG.getConstant(6, dl, MVT::i32));
     OutChains[3] = DAG.getStore(Root, dl, Disp, Addr,
                                 MachinePointerInfo(TrmpAddr, 6),
                                 false, false, 1);
@@ -15739,20 +16252,20 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerFLT_ROUNDS_(SDValue Op,
   SDValue CWD1 =
     DAG.getNode(ISD::SRL, DL, MVT::i16,
                 DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::i16,
-                            CWD, DAG.getConstant(0x800, MVT::i16)),
-                DAG.getConstant(11, MVT::i8));
+                            CWD, DAG.getConstant(0x800, DL, MVT::i16)),
+                DAG.getConstant(11, DL, MVT::i8));
   SDValue CWD2 =
     DAG.getNode(ISD::SRL, DL, MVT::i16,
                 DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::i16,
-                            CWD, DAG.getConstant(0x400, MVT::i16)),
-                DAG.getConstant(9, MVT::i8));
+                            CWD, DAG.getConstant(0x400, DL, MVT::i16)),
+                DAG.getConstant(9, DL, MVT::i8));
 
   SDValue RetVal =
     DAG.getNode(ISD::AND, DL, MVT::i16,
                 DAG.getNode(ISD::ADD, DL, MVT::i16,
                             DAG.getNode(ISD::OR, DL, MVT::i16, CWD1, CWD2),
-                            DAG.getConstant(1, MVT::i16)),
-                DAG.getConstant(3, MVT::i16));
+                            DAG.getConstant(1, DL, MVT::i16)),
+                DAG.getConstant(3, DL, MVT::i16));
 
   return DAG.getNode((VT.getSizeInBits() < 16 ?
                       ISD::TRUNCATE : ISD::ZERO_EXTEND), DL, VT, RetVal);
@@ -15778,14 +16291,15 @@ static SDValue LowerCTLZ(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   // If src is zero (i.e. bsr sets ZF), returns NumBits.
   SDValue Ops[] = {
     Op,
-    DAG.getConstant(NumBits+NumBits-1, OpVT),
-    DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8),
+    DAG.getConstant(NumBits + NumBits - 1, dl, OpVT),
+    DAG.getConstant(X86::COND_E, dl, MVT::i8),
     Op.getValue(1)
   };
   Op = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, OpVT, Ops);
 
   // Finally xor with NumBits-1.
-  Op = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, OpVT, Op, DAG.getConstant(NumBits-1, OpVT));
+  Op = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, OpVT, Op,
+                   DAG.getConstant(NumBits - 1, dl, OpVT));
 
   if (VT == MVT::i8)
     Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, Op);
@@ -15810,7 +16324,8 @@ static SDValue LowerCTLZ_ZERO_UNDEF(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   Op = DAG.getNode(X86ISD::BSR, dl, VTs, Op);
 
   // And xor with NumBits-1.
-  Op = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, OpVT, Op, DAG.getConstant(NumBits-1, OpVT));
+  Op = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, OpVT, Op,
+                   DAG.getConstant(NumBits - 1, dl, OpVT));
 
   if (VT == MVT::i8)
     Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i8, Op);
@@ -15830,8 +16345,8 @@ static SDValue LowerCTTZ(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   // If src is zero (i.e. bsf sets ZF), returns NumBits.
   SDValue Ops[] = {
     Op,
-    DAG.getConstant(NumBits, VT),
-    DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8),
+    DAG.getConstant(NumBits, dl, VT),
+    DAG.getConstant(X86::COND_E, dl, MVT::i8),
     Op.getValue(1)
   };
   return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, dl, VT, Ops);
@@ -15867,6 +16382,9 @@ static SDValue Lower256IntArith(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
 }
 
 static SDValue LowerADD(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
+  if (Op.getValueType() == MVT::i1)
+    return DAG.getNode(ISD::XOR, SDLoc(Op), Op.getValueType(),
+                       Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
   assert(Op.getSimpleValueType().is256BitVector() &&
          Op.getSimpleValueType().isInteger() &&
          "Only handle AVX 256-bit vector integer operation");
@@ -15874,6 +16392,9 @@ static SDValue LowerADD(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
 }
 
 static SDValue LowerSUB(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
+  if (Op.getValueType() == MVT::i1)
+    return DAG.getNode(ISD::XOR, SDLoc(Op), Op.getValueType(),
+                       Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
   assert(Op.getSimpleValueType().is256BitVector() &&
          Op.getSimpleValueType().isInteger() &&
          "Only handle AVX 256-bit vector integer operation");
@@ -15885,6 +16406,9 @@ static SDValue LowerMUL(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   SDLoc dl(Op);
   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
 
+  if (VT == MVT::i1)
+    return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, Op.getOperand(0), Op.getOperand(1));
+
   // Decompose 256-bit ops into smaller 128-bit ops.
   if (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256())
     return Lower256IntArith(Op, DAG);
@@ -15892,6 +16416,79 @@ static SDValue LowerMUL(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   SDValue A = Op.getOperand(0);
   SDValue B = Op.getOperand(1);
 
+  // Lower v16i8/v32i8 mul as promotion to v8i16/v16i16 vector
+  // pairs, multiply and truncate.
+  if (VT == MVT::v16i8 || VT == MVT::v32i8) {
+    if (Subtarget->hasInt256()) {
+      if (VT == MVT::v32i8) {
+        MVT SubVT = MVT::getVectorVT(MVT::i8, VT.getVectorNumElements() / 2);
+        SDValue Lo = DAG.getIntPtrConstant(0, dl);
+        SDValue Hi = DAG.getIntPtrConstant(VT.getVectorNumElements() / 2, dl);
+        SDValue ALo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, SubVT, A, Lo);
+        SDValue BLo = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, SubVT, B, Lo);
+        SDValue AHi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, SubVT, A, Hi);
+        SDValue BHi = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, dl, SubVT, B, Hi);
+        return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, dl, VT,
+                           DAG.getNode(ISD::MUL, dl, SubVT, ALo, BLo),
+                           DAG.getNode(ISD::MUL, dl, SubVT, AHi, BHi));
+      }
+
+      MVT ExVT = MVT::getVectorVT(MVT::i16, VT.getVectorNumElements());
+      return DAG.getNode(
+          ISD::TRUNCATE, dl, VT,
+          DAG.getNode(ISD::MUL, dl, ExVT,
+                      DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, ExVT, A),
+                      DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, ExVT, B)));
+    }
+
+    assert(VT == MVT::v16i8 &&
+           "Pre-AVX2 support only supports v16i8 multiplication");
+    MVT ExVT = MVT::v8i16;
+
+    // Extract the lo parts and sign extend to i16
+    SDValue ALo, BLo;
+    if (Subtarget->hasSSE41()) {
+      ALo = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, ExVT, A);
+      BLo = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, ExVT, B);
+    } else {
+      const int ShufMask[] = {-1, 0, -1, 1, -1, 2, -1, 3,
+                              -1, 4, -1, 5, -1, 6, -1, 7};
+      ALo = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, A, A, ShufMask);
+      BLo = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, B, B, ShufMask);
+      ALo = DAG.getBitcast(ExVT, ALo);
+      BLo = DAG.getBitcast(ExVT, BLo);
+      ALo = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, ExVT, ALo, DAG.getConstant(8, dl, ExVT));
+      BLo = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, ExVT, BLo, DAG.getConstant(8, dl, ExVT));
+    }
+
+    // Extract the hi parts and sign extend to i16
+    SDValue AHi, BHi;
+    if (Subtarget->hasSSE41()) {
+      const int ShufMask[] = {8,  9,  10, 11, 12, 13, 14, 15,
+                              -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};
+      AHi = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, A, A, ShufMask);
+      BHi = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, B, B, ShufMask);
+      AHi = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, ExVT, AHi);
+      BHi = DAG.getNode(X86ISD::VSEXT, dl, ExVT, BHi);
+    } else {
+      const int ShufMask[] = {-1, 8,  -1, 9,  -1, 10, -1, 11,
+                              -1, 12, -1, 13, -1, 14, -1, 15};
+      AHi = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, A, A, ShufMask);
+      BHi = DAG.getVectorShuffle(VT, dl, B, B, ShufMask);
+      AHi = DAG.getBitcast(ExVT, AHi);
+      BHi = DAG.getBitcast(ExVT, BHi);
+      AHi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, ExVT, AHi, DAG.getConstant(8, dl, ExVT));
+      BHi = DAG.getNode(ISD::SRA, dl, ExVT, BHi, DAG.getConstant(8, dl, ExVT));
+    }
+
+    // Multiply, mask the lower 8bits of the lo/hi results and pack
+    SDValue RLo = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, ExVT, ALo, BLo);
+    SDValue RHi = DAG.getNode(ISD::MUL, dl, ExVT, AHi, BHi);
+    RLo = DAG.getNode(ISD::AND, dl, ExVT, RLo, DAG.getConstant(255, dl, ExVT));
+    RHi = DAG.getNode(ISD::AND, dl, ExVT, RHi, DAG.getConstant(255, dl, ExVT));
+    return DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, dl, VT, RLo, RHi);
+  }
+
   // Lower v4i32 mul as 2x shuffle, 2x pmuludq, 2x shuffle.
   if (VT == MVT::v4i32) {
     assert(Subtarget->hasSSE2() && !Subtarget->hasSSE41() &&
@@ -15907,8 +16504,8 @@ static SDValue LowerMUL(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     // Now multiply odd parts.
     SDValue Odds = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, MVT::v2i64, Aodds, Bodds);
 
-    Evens = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Evens);
-    Odds = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Odds);
+    Evens = DAG.getBitcast(VT, Evens);
+    Odds = DAG.getBitcast(VT, Odds);
 
     // Merge the two vectors back together with a shuffle. This expands into 2
     // shuffles.
@@ -15936,10 +16533,10 @@ static SDValue LowerMUL(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   // Bit cast to 32-bit vectors for MULUDQ
   EVT MulVT = (VT == MVT::v2i64) ? MVT::v4i32 :
                                   (VT == MVT::v4i64) ? MVT::v8i32 : MVT::v16i32;
-  A = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, A);
-  B = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, B);
-  Ahi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, Ahi);
-  Bhi = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MulVT, Bhi);
+  A = DAG.getBitcast(MulVT, A);
+  B = DAG.getBitcast(MulVT, B);
+  Ahi = DAG.getBitcast(MulVT, Ahi);
+  Bhi = DAG.getBitcast(MulVT, Bhi);
 
   SDValue AloBlo = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, VT, A, B);
   SDValue AloBhi = DAG.getNode(X86ISD::PMULUDQ, dl, VT, A, Bhi);
@@ -16001,7 +16598,7 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerWin64_i128OP(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) cons
     .setInRegister().setSExtResult(isSigned).setZExtResult(!isSigned);
 
   std::pair<SDValue, SDValue> CallInfo = LowerCallTo(CLI);
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, CallInfo.first);
+  return DAG.getBitcast(VT, CallInfo.first);
 }
 
 static SDValue LowerMUL_LOHI(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
@@ -16039,12 +16636,10 @@ static SDValue LowerMUL_LOHI(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       (!IsSigned || !Subtarget->hasSSE41()) ? X86ISD::PMULUDQ : X86ISD::PMULDQ;
   // PMULUDQ <4 x i32> <a|b|c|d>, <4 x i32> <e|f|g|h>
   // => <2 x i64> <ae|cg>
-  SDValue Mul1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
-                             DAG.getNode(Opcode, dl, MulVT, Op0, Op1));
+  SDValue Mul1 = DAG.getBitcast(VT, DAG.getNode(Opcode, dl, MulVT, Op0, Op1));
   // PMULUDQ <4 x i32> <b|undef|d|undef>, <4 x i32> <f|undef|h|undef>
   // => <2 x i64> <bf|dh>
-  SDValue Mul2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT,
-                             DAG.getNode(Opcode, dl, MulVT, Odd0, Odd1));
+  SDValue Mul2 = DAG.getBitcast(VT, DAG.getNode(Opcode, dl, MulVT, Odd0, Odd1));
 
   // Shuffle it back into the right order.
   SDValue Highs, Lows;
@@ -16064,7 +16659,8 @@ static SDValue LowerMUL_LOHI(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   // unsigned multiply.
   if (IsSigned && !Subtarget->hasSSE41()) {
     SDValue ShAmt =
-        DAG.getConstant(31, DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(VT));
+        DAG.getConstant(31, dl,
+                        DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(VT));
     SDValue T1 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
                              DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, Op0, ShAmt), Op1);
     SDValue T2 = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
@@ -16080,6 +16676,53 @@ static SDValue LowerMUL_LOHI(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   return DAG.getMergeValues(Ops, dl);
 }
 
+// Return true if the requred (according to Opcode) shift-imm form is natively
+// supported by the Subtarget
+static bool SupportedVectorShiftWithImm(MVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
+                                        unsigned Opcode) {
+  if (VT.getScalarSizeInBits() < 16)
+    return false;
+
+  if (VT.is512BitVector() &&
+      (VT.getScalarSizeInBits() > 16 || Subtarget->hasBWI()))
+    return true;
+
+  bool LShift = VT.is128BitVector() ||
+    (VT.is256BitVector() && Subtarget->hasInt256());
+
+  bool AShift = LShift && (Subtarget->hasVLX() ||
+    (VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i64));
+  return (Opcode == ISD::SRA) ? AShift : LShift;
+}
+
+// The shift amount is a variable, but it is the same for all vector lanes.
+// These instrcutions are defined together with shift-immediate.
+static
+bool SupportedVectorShiftWithBaseAmnt(MVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
+                                      unsigned Opcode) {
+  return SupportedVectorShiftWithImm(VT, Subtarget, Opcode);
+}
+
+// Return true if the requred (according to Opcode) variable-shift form is
+// natively supported by the Subtarget
+static bool SupportedVectorVarShift(MVT VT, const X86Subtarget *Subtarget,
+                                    unsigned Opcode) {
+
+  if (!Subtarget->hasInt256() || VT.getScalarSizeInBits() < 16)
+    return false;
+
+  // vXi16 supported only on AVX-512, BWI
+  if (VT.getScalarSizeInBits() == 16 && !Subtarget->hasBWI())
+    return false;
+
+  if (VT.is512BitVector() || Subtarget->hasVLX())
+    return true;
+
+  bool LShift = VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector();
+  bool AShift = LShift &&  VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i64;
+  return (Opcode == ISD::SRA) ? AShift : LShift;
+}
+
 static SDValue LowerScalarImmediateShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
                                          const X86Subtarget *Subtarget) {
   MVT VT = Op.getSimpleValueType();
@@ -16087,39 +16730,33 @@ static SDValue LowerScalarImmediateShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   SDValue R = Op.getOperand(0);
   SDValue Amt = Op.getOperand(1);
 
+  unsigned X86Opc = (Op.getOpcode() == ISD::SHL) ? X86ISD::VSHLI :
+    (Op.getOpcode() == ISD::SRL) ? X86ISD::VSRLI : X86ISD::VSRAI;
+
   // Optimize shl/srl/sra with constant shift amount.
   if (auto *BVAmt = dyn_cast<BuildVectorSDNode>(Amt)) {
     if (auto *ShiftConst = BVAmt->getConstantSplatNode()) {
       uint64_t ShiftAmt = ShiftConst->getZExtValue();
 
-      if (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i16 ||
-          (Subtarget->hasInt256() &&
-           (VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i32 || VT == MVT::v16i16)) ||
-          (Subtarget->hasAVX512() &&
-           (VT == MVT::v8i64 || VT == MVT::v16i32))) {
-        if (Op.getOpcode() == ISD::SHL)
-          return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
-                                            DAG);
-        if (Op.getOpcode() == ISD::SRL)
-          return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
-                                            DAG);
-        if (Op.getOpcode() == ISD::SRA && VT != MVT::v2i64 && VT != MVT::v4i64)
-          return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, R, ShiftAmt,
-                                            DAG);
-      }
+      if (SupportedVectorShiftWithImm(VT, Subtarget, Op.getOpcode()))
+        return getTargetVShiftByConstNode(X86Opc, dl, VT, R, ShiftAmt, DAG);
 
       if (VT == MVT::v16i8 || (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v32i8)) {
         unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
         MVT ShiftVT = MVT::getVectorVT(MVT::i16, NumElts / 2);
 
         if (Op.getOpcode() == ISD::SHL) {
+          // Simple i8 add case
+          if (ShiftAmt == 1)
+            return DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, R, R);
+
           // Make a large shift.
           SDValue SHL = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, ShiftVT,
                                                    R, ShiftAmt, DAG);
-          SHL = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, SHL);
+          SHL = DAG.getBitcast(VT, SHL);
           // Zero out the rightmost bits.
           SmallVector<SDValue, 32> V(
-              NumElts, DAG.getConstant(uint8_t(-1U << ShiftAmt), MVT::i8));
+              NumElts, DAG.getConstant(uint8_t(-1U << ShiftAmt), dl, MVT::i8));
           return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SHL,
                              DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V));
         }
@@ -16127,10 +16764,10 @@ static SDValue LowerScalarImmediateShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
           // Make a large shift.
           SDValue SRL = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, ShiftVT,
                                                    R, ShiftAmt, DAG);
-          SRL = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, SRL);
+          SRL = DAG.getBitcast(VT, SRL);
           // Zero out the leftmost bits.
           SmallVector<SDValue, 32> V(
-              NumElts, DAG.getConstant(uint8_t(-1U) >> ShiftAmt, MVT::i8));
+              NumElts, DAG.getConstant(uint8_t(-1U) >> ShiftAmt, dl, MVT::i8));
           return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, SRL,
                              DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V));
         }
@@ -16144,7 +16781,8 @@ static SDValue LowerScalarImmediateShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
           // R s>> a === ((R u>> a) ^ m) - m
           SDValue Res = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, R, Amt);
           SmallVector<SDValue, 32> V(NumElts,
-                                     DAG.getConstant(128 >> ShiftAmt, MVT::i8));
+                                     DAG.getConstant(128 >> ShiftAmt, dl,
+                                                     MVT::i8));
           SDValue Mask = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, V);
           Res = DAG.getNode(ISD::XOR, dl, VT, Res, Mask);
           Res = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Res, Mask);
@@ -16186,19 +16824,7 @@ static SDValue LowerScalarImmediateShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
       if (ShAmt != ShiftAmt)
         return SDValue();
     }
-    switch (Op.getOpcode()) {
-    default:
-      llvm_unreachable("Unknown shift opcode!");
-    case ISD::SHL:
-      return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
-                                        DAG);
-    case ISD::SRL:
-      return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, R, ShiftAmt,
-                                        DAG);
-    case ISD::SRA:
-      return getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, R, ShiftAmt,
-                                        DAG);
-    }
+    return getTargetVShiftByConstNode(X86Opc, dl, VT, R, ShiftAmt, DAG);
   }
 
   return SDValue();
@@ -16211,12 +16837,13 @@ static SDValue LowerScalarVariableShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
   SDValue R = Op.getOperand(0);
   SDValue Amt = Op.getOperand(1);
 
-  if ((VT == MVT::v2i64 && Op.getOpcode() != ISD::SRA) ||
-      VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i16 ||
-      (Subtarget->hasInt256() &&
-       ((VT == MVT::v4i64 && Op.getOpcode() != ISD::SRA) ||
-        VT == MVT::v8i32 || VT == MVT::v16i16)) ||
-       (Subtarget->hasAVX512() && (VT == MVT::v8i64 || VT == MVT::v16i32))) {
+  unsigned X86OpcI = (Op.getOpcode() == ISD::SHL) ? X86ISD::VSHLI :
+    (Op.getOpcode() == ISD::SRL) ? X86ISD::VSRLI : X86ISD::VSRAI;
+
+  unsigned X86OpcV = (Op.getOpcode() == ISD::SHL) ? X86ISD::VSHL :
+    (Op.getOpcode() == ISD::SRL) ? X86ISD::VSRL : X86ISD::VSRA;
+
+  if (SupportedVectorShiftWithBaseAmnt(VT, Subtarget, Op.getOpcode())) {
     SDValue BaseShAmt;
     EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
 
@@ -16249,7 +16876,7 @@ static SDValue LowerScalarVariableShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
         if (!BaseShAmt)
           // Avoid introducing an extract element from a shuffle.
           BaseShAmt = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, EltVT, InVec,
-                                    DAG.getIntPtrConstant(SplatIdx));
+                                  DAG.getIntPtrConstant(SplatIdx, dl));
       }
     }
 
@@ -16260,54 +16887,12 @@ static SDValue LowerScalarVariableShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
       else if (EltVT.bitsLT(MVT::i32))
         BaseShAmt = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::i32, BaseShAmt);
 
-      switch (Op.getOpcode()) {
-      default:
-        llvm_unreachable("Unknown shift opcode!");
-      case ISD::SHL:
-        switch (VT.SimpleTy) {
-        default: return SDValue();
-        case MVT::v2i64:
-        case MVT::v4i32:
-        case MVT::v8i16:
-        case MVT::v4i64:
-        case MVT::v8i32:
-        case MVT::v16i16:
-        case MVT::v16i32:
-        case MVT::v8i64:
-          return getTargetVShiftNode(X86ISD::VSHLI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
-        }
-      case ISD::SRA:
-        switch (VT.SimpleTy) {
-        default: return SDValue();
-        case MVT::v4i32:
-        case MVT::v8i16:
-        case MVT::v8i32:
-        case MVT::v16i16:
-        case MVT::v16i32:
-        case MVT::v8i64:
-          return getTargetVShiftNode(X86ISD::VSRAI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
-        }
-      case ISD::SRL:
-        switch (VT.SimpleTy) {
-        default: return SDValue();
-        case MVT::v2i64:
-        case MVT::v4i32:
-        case MVT::v8i16:
-        case MVT::v4i64:
-        case MVT::v8i32:
-        case MVT::v16i16:
-        case MVT::v16i32:
-        case MVT::v8i64:
-          return getTargetVShiftNode(X86ISD::VSRLI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
-        }
-      }
+      return getTargetVShiftNode(X86OpcI, dl, VT, R, BaseShAmt, DAG);
     }
   }
 
   // Special case in 32-bit mode, where i64 is expanded into high and low parts.
-  if (!Subtarget->is64Bit() &&
-      (VT == MVT::v2i64 || (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v4i64) ||
-      (Subtarget->hasAVX512() && VT == MVT::v8i64)) &&
+  if (!Subtarget->is64Bit() && VT == MVT::v2i64  &&
       Amt.getOpcode() == ISD::BITCAST &&
       Amt.getOperand(0).getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
     Amt = Amt.getOperand(0);
@@ -16321,18 +16906,8 @@ static SDValue LowerScalarVariableShift(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
         if (Vals[j] != Amt.getOperand(i + j))
           return SDValue();
     }
-    switch (Op.getOpcode()) {
-    default:
-      llvm_unreachable("Unknown shift opcode!");
-    case ISD::SHL:
-      return DAG.getNode(X86ISD::VSHL, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
-    case ISD::SRL:
-      return DAG.getNode(X86ISD::VSRL, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
-    case ISD::SRA:
-      return DAG.getNode(X86ISD::VSRA, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
-    }
+    return DAG.getNode(X86OpcV, dl, VT, R, Op.getOperand(1));
   }
-
   return SDValue();
 }
 
@@ -16352,23 +16927,9 @@ static SDValue LowerShift(SDValue Op, const X86Subtarget* Subtarget,
   if (SDValue V = LowerScalarVariableShift(Op, DAG, Subtarget))
       return V;
 
-  if (Subtarget->hasAVX512() && (VT == MVT::v16i32 || VT == MVT::v8i64))
+  if (SupportedVectorVarShift(VT, Subtarget, Op.getOpcode()))
     return Op;
 
-  // AVX2 has VPSLLV/VPSRAV/VPSRLV.
-  if (Subtarget->hasInt256()) {
-    if (Op.getOpcode() == ISD::SRL &&
-        (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i32 ||
-         VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i32))
-      return Op;
-    if (Op.getOpcode() == ISD::SHL &&
-        (VT == MVT::v2i64 || VT == MVT::v4i32 ||
-         VT == MVT::v4i64 || VT == MVT::v8i32))
-      return Op;
-    if (Op.getOpcode() == ISD::SRA && (VT == MVT::v4i32 || VT == MVT::v8i32))
-      return Op;
-  }
-
   // 2i64 vector logical shifts can efficiently avoid scalarization - do the
   // shifts per-lane and then shuffle the partial results back together.
   if (VT == MVT::v2i64 && Op.getOpcode() != ISD::SRA) {
@@ -16407,7 +16968,7 @@ static SDValue LowerShift(SDValue Op, const X86Subtarget* Subtarget,
         Elts.push_back(DAG.getUNDEF(SVT));
         continue;
       }
-      Elts.push_back(DAG.getConstant(One.shl(ShAmt), SVT));
+      Elts.push_back(DAG.getConstant(One.shl(ShAmt), dl, SVT));
     }
     SDValue BV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Elts);
     return DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, R, BV);
@@ -16415,10 +16976,11 @@ static SDValue LowerShift(SDValue Op, const X86Subtarget* Subtarget,
 
   // Lower SHL with variable shift amount.
   if (VT == MVT::v4i32 && Op->getOpcode() == ISD::SHL) {
-    Op = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(23, VT));
+    Op = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(23, dl, VT));
 
-    Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op, DAG.getConstant(0x3f800000U, VT));
-    Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v4f32, Op);
+    Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op,
+                     DAG.getConstant(0x3f800000U, dl, VT));
+    Op = DAG.getBitcast(MVT::v4f32, Op);
     Op = DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, dl, VT, Op);
     return DAG.getNode(ISD::MUL, dl, VT, Op, R);
   }
@@ -16481,75 +17043,218 @@ static SDValue LowerShift(SDValue Op, const X86Subtarget* Subtarget,
       // Replace this node with two shifts followed by a MOVSS/MOVSD.
       EVT CastVT = MVT::v4i32;
       SDValue Splat1 =
-        DAG.getConstant(cast<ConstantSDNode>(Amt1)->getAPIntValue(), VT);
+        DAG.getConstant(cast<ConstantSDNode>(Amt1)->getAPIntValue(), dl, VT);
       SDValue Shift1 = DAG.getNode(Op->getOpcode(), dl, VT, R, Splat1);
       SDValue Splat2 =
-        DAG.getConstant(cast<ConstantSDNode>(Amt2)->getAPIntValue(), VT);
+        DAG.getConstant(cast<ConstantSDNode>(Amt2)->getAPIntValue(), dl, VT);
       SDValue Shift2 = DAG.getNode(Op->getOpcode(), dl, VT, R, Splat2);
       if (TargetOpcode == X86ISD::MOVSD)
         CastVT = MVT::v2i64;
-      SDValue BitCast1 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, CastVT, Shift1);
-      SDValue BitCast2 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, CastVT, Shift2);
+      SDValue BitCast1 = DAG.getBitcast(CastVT, Shift1);
+      SDValue BitCast2 = DAG.getBitcast(CastVT, Shift2);
       SDValue Result = getTargetShuffleNode(TargetOpcode, dl, CastVT, BitCast2,
                                             BitCast1, DAG);
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Result);
+      return DAG.getBitcast(VT, Result);
     }
   }
 
-  if (VT == MVT::v16i8 && Op->getOpcode() == ISD::SHL) {
-    assert(Subtarget->hasSSE2() && "Need SSE2 for pslli/pcmpeq.");
+  if (VT == MVT::v16i8 || (VT == MVT::v32i8 && Subtarget->hasInt256())) {
+    MVT ExtVT = MVT::getVectorVT(MVT::i16, VT.getVectorNumElements() / 2);
+    unsigned ShiftOpcode = Op->getOpcode();
 
-    // a = a << 5;
-    Op = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(5, VT));
-    Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, Op);
+    auto SignBitSelect = [&](MVT SelVT, SDValue Sel, SDValue V0, SDValue V1) {
+      // On SSE41 targets we make use of the fact that VSELECT lowers
+      // to PBLENDVB which selects bytes based just on the sign bit.
+      if (Subtarget->hasSSE41()) {
+        V0 = DAG.getBitcast(VT, V0);
+        V1 = DAG.getBitcast(VT, V1);
+        Sel = DAG.getBitcast(VT, Sel);
+        return DAG.getBitcast(SelVT,
+                              DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, Sel, V0, V1));
+      }
+      // On pre-SSE41 targets we test for the sign bit by comparing to
+      // zero - a negative value will set all bits of the lanes to true
+      // and VSELECT uses that in its OR(AND(V0,C),AND(V1,~C)) lowering.
+      SDValue Z = getZeroVector(SelVT, Subtarget, DAG, dl);
+      SDValue C = DAG.getNode(X86ISD::PCMPGT, dl, SelVT, Z, Sel);
+      return DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, SelVT, C, V0, V1);
+    };
 
-    // Turn 'a' into a mask suitable for VSELECT
-    SDValue VSelM = DAG.getConstant(0x80, VT);
-    SDValue OpVSel = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, VSelM, Op);
-    OpVSel = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, OpVSel, VSelM);
+    // Turn 'a' into a mask suitable for VSELECT: a = a << 5;
+    // We can safely do this using i16 shifts as we're only interested in
+    // the 3 lower bits of each byte.
+    Amt = DAG.getBitcast(ExtVT, Amt);
+    Amt = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, ExtVT, Amt, DAG.getConstant(5, dl, ExtVT));
+    Amt = DAG.getBitcast(VT, Amt);
 
-    SDValue CM1 = DAG.getConstant(0x0f, VT);
-    SDValue CM2 = DAG.getConstant(0x3f, VT);
+    if (Op->getOpcode() == ISD::SHL || Op->getOpcode() == ISD::SRL) {
+      // r = VSELECT(r, shift(r, 4), a);
+      SDValue M =
+          DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(4, dl, VT));
+      R = SignBitSelect(VT, Amt, M, R);
 
-    // r = VSELECT(r, psllw(r & (char16)15, 4), a);
-    SDValue M = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, R, CM1);
-    M = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, MVT::v8i16, M, 4, DAG);
-    M = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, M);
-    R = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, OpVSel, M, R);
+      // a += a
+      Amt = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Amt, Amt);
 
-    // a += a
-    Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op, Op);
-    OpVSel = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, VSelM, Op);
-    OpVSel = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, OpVSel, VSelM);
+      // r = VSELECT(r, shift(r, 2), a);
+      M = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(2, dl, VT));
+      R = SignBitSelect(VT, Amt, M, R);
 
-    // r = VSELECT(r, psllw(r & (char16)63, 2), a);
-    M = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, R, CM2);
-    M = getTargetVShiftByConstNode(X86ISD::VSHLI, dl, MVT::v8i16, M, 2, DAG);
-    M = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, M);
-    R = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, OpVSel, M, R);
+      // a += a
+      Amt = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Amt, Amt);
 
-    // a += a
-    Op = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Op, Op);
-    OpVSel = DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT, VSelM, Op);
-    OpVSel = DAG.getNode(X86ISD::PCMPEQ, dl, VT, OpVSel, VSelM);
+      // return VSELECT(r, shift(r, 1), a);
+      M = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(1, dl, VT));
+      R = SignBitSelect(VT, Amt, M, R);
+      return R;
+    }
 
-    // return VSELECT(r, r+r, a);
-    R = DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, OpVSel,
-                    DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, R, R), R);
-    return R;
+    if (Op->getOpcode() == ISD::SRA) {
+      // For SRA we need to unpack each byte to the higher byte of a i16 vector
+      // so we can correctly sign extend. We don't care what happens to the
+      // lower byte.
+      SDValue ALo = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, DAG.getUNDEF(VT), Amt);
+      SDValue AHi = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, DAG.getUNDEF(VT), Amt);
+      SDValue RLo = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, DAG.getUNDEF(VT), R);
+      SDValue RHi = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, DAG.getUNDEF(VT), R);
+      ALo = DAG.getBitcast(ExtVT, ALo);
+      AHi = DAG.getBitcast(ExtVT, AHi);
+      RLo = DAG.getBitcast(ExtVT, RLo);
+      RHi = DAG.getBitcast(ExtVT, RHi);
+
+      // r = VSELECT(r, shift(r, 4), a);
+      SDValue MLo = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, ExtVT, RLo,
+                                DAG.getConstant(4, dl, ExtVT));
+      SDValue MHi = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, ExtVT, RHi,
+                                DAG.getConstant(4, dl, ExtVT));
+      RLo = SignBitSelect(ExtVT, ALo, MLo, RLo);
+      RHi = SignBitSelect(ExtVT, AHi, MHi, RHi);
+
+      // a += a
+      ALo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, ExtVT, ALo, ALo);
+      AHi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, ExtVT, AHi, AHi);
+
+      // r = VSELECT(r, shift(r, 2), a);
+      MLo = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, ExtVT, RLo,
+                        DAG.getConstant(2, dl, ExtVT));
+      MHi = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, ExtVT, RHi,
+                        DAG.getConstant(2, dl, ExtVT));
+      RLo = SignBitSelect(ExtVT, ALo, MLo, RLo);
+      RHi = SignBitSelect(ExtVT, AHi, MHi, RHi);
+
+      // a += a
+      ALo = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, ExtVT, ALo, ALo);
+      AHi = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, ExtVT, AHi, AHi);
+
+      // r = VSELECT(r, shift(r, 1), a);
+      MLo = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, ExtVT, RLo,
+                        DAG.getConstant(1, dl, ExtVT));
+      MHi = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, ExtVT, RHi,
+                        DAG.getConstant(1, dl, ExtVT));
+      RLo = SignBitSelect(ExtVT, ALo, MLo, RLo);
+      RHi = SignBitSelect(ExtVT, AHi, MHi, RHi);
+
+      // Logical shift the result back to the lower byte, leaving a zero upper
+      // byte
+      // meaning that we can safely pack with PACKUSWB.
+      RLo =
+          DAG.getNode(ISD::SRL, dl, ExtVT, RLo, DAG.getConstant(8, dl, ExtVT));
+      RHi =
+          DAG.getNode(ISD::SRL, dl, ExtVT, RHi, DAG.getConstant(8, dl, ExtVT));
+      return DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, dl, VT, RLo, RHi);
+    }
   }
 
   // It's worth extending once and using the v8i32 shifts for 16-bit types, but
   // the extra overheads to get from v16i8 to v8i32 make the existing SSE
   // solution better.
   if (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v8i16) {
-    MVT NewVT = VT == MVT::v8i16 ? MVT::v8i32 : MVT::v16i16;
+    MVT ExtVT = MVT::v8i32;
     unsigned ExtOpc =
         Op.getOpcode() == ISD::SRA ? ISD::SIGN_EXTEND : ISD::ZERO_EXTEND;
-    R = DAG.getNode(ExtOpc, dl, NewVT, R);
-    Amt = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, NewVT, Amt);
+    R = DAG.getNode(ExtOpc, dl, ExtVT, R);
+    Amt = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, dl, ExtVT, Amt);
     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, VT,
-                       DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, NewVT, R, Amt));
+                       DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, ExtVT, R, Amt));
+  }
+
+  if (Subtarget->hasInt256() && VT == MVT::v16i16) {
+    MVT ExtVT = MVT::v8i32;
+    SDValue Z = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, dl);
+    SDValue ALo = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, Amt, Z);
+    SDValue AHi = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, Amt, Z);
+    SDValue RLo = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, dl, VT, R, R);
+    SDValue RHi = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, dl, VT, R, R);
+    ALo = DAG.getBitcast(ExtVT, ALo);
+    AHi = DAG.getBitcast(ExtVT, AHi);
+    RLo = DAG.getBitcast(ExtVT, RLo);
+    RHi = DAG.getBitcast(ExtVT, RHi);
+    SDValue Lo = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, ExtVT, RLo, ALo);
+    SDValue Hi = DAG.getNode(Op.getOpcode(), dl, ExtVT, RHi, AHi);
+    Lo = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, ExtVT, Lo, DAG.getConstant(16, dl, ExtVT));
+    Hi = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, ExtVT, Hi, DAG.getConstant(16, dl, ExtVT));
+    return DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, dl, VT, Lo, Hi);
+  }
+
+  if (VT == MVT::v8i16) {
+    unsigned ShiftOpcode = Op->getOpcode();
+
+    auto SignBitSelect = [&](SDValue Sel, SDValue V0, SDValue V1) {
+      // On SSE41 targets we make use of the fact that VSELECT lowers
+      // to PBLENDVB which selects bytes based just on the sign bit.
+      if (Subtarget->hasSSE41()) {
+        MVT ExtVT = MVT::getVectorVT(MVT::i8, VT.getVectorNumElements() * 2);
+        V0 = DAG.getBitcast(ExtVT, V0);
+        V1 = DAG.getBitcast(ExtVT, V1);
+        Sel = DAG.getBitcast(ExtVT, Sel);
+        return DAG.getBitcast(
+            VT, DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, ExtVT, Sel, V0, V1));
+      }
+      // On pre-SSE41 targets we splat the sign bit - a negative value will
+      // set all bits of the lanes to true and VSELECT uses that in
+      // its OR(AND(V0,C),AND(V1,~C)) lowering.
+      SDValue C =
+          DAG.getNode(ISD::SRA, dl, VT, Sel, DAG.getConstant(15, dl, VT));
+      return DAG.getNode(ISD::VSELECT, dl, VT, C, V0, V1);
+    };
+
+    // Turn 'a' into a mask suitable for VSELECT: a = a << 12;
+    if (Subtarget->hasSSE41()) {
+      // On SSE41 targets we need to replicate the shift mask in both
+      // bytes for PBLENDVB.
+      Amt = DAG.getNode(
+          ISD::OR, dl, VT,
+          DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(4, dl, VT)),
+          DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(12, dl, VT)));
+    } else {
+      Amt = DAG.getNode(ISD::SHL, dl, VT, Amt, DAG.getConstant(12, dl, VT));
+    }
+
+    // r = VSELECT(r, shift(r, 8), a);
+    SDValue M = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(8, dl, VT));
+    R = SignBitSelect(Amt, M, R);
+
+    // a += a
+    Amt = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Amt, Amt);
+
+    // r = VSELECT(r, shift(r, 4), a);
+    M = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(4, dl, VT));
+    R = SignBitSelect(Amt, M, R);
+
+    // a += a
+    Amt = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Amt, Amt);
+
+    // r = VSELECT(r, shift(r, 2), a);
+    M = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(2, dl, VT));
+    R = SignBitSelect(Amt, M, R);
+
+    // a += a
+    Amt = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Amt, Amt);
+
+    // return VSELECT(r, shift(r, 1), a);
+    M = DAG.getNode(ShiftOpcode, dl, VT, R, DAG.getConstant(1, dl, VT));
+    R = SignBitSelect(Amt, M, R);
+    return R;
   }
 
   // Decompose 256-bit shifts into smaller 128-bit shifts.
@@ -16650,7 +17355,7 @@ static SDValue LowerXALUO(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
 
     SDValue SetCC =
       DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
-                  DAG.getConstant(X86::COND_O, MVT::i32),
+                  DAG.getConstant(X86::COND_O, DL, MVT::i32),
                   SDValue(Sum.getNode(), 2));
 
     return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DL, N->getVTList(), Sum, SetCC);
@@ -16663,7 +17368,7 @@ static SDValue LowerXALUO(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
 
   SDValue SetCC =
     DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, N->getValueType(1),
-                DAG.getConstant(Cond, MVT::i32),
+                DAG.getConstant(Cond, DL, MVT::i32),
                 SDValue(Sum.getNode(), 1));
 
   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, DL, N->getVTList(), Sum, SetCC);
@@ -16775,21 +17480,21 @@ X86TargetLowering::lowerIdempotentRMWIntoFencedLoad(AtomicRMWInst *AI) const {
   // otherwise, we might be able to be more agressive on relaxed idempotent
   // rmw. In practice, they do not look useful, so we don't try to be
   // especially clever.
-  if (SynchScope == SingleThread) {
+  if (SynchScope == SingleThread)
     // FIXME: we could just insert an X86ISD::MEMBARRIER here, except we are at
     // the IR level, so we must wrap it in an intrinsic.
     return nullptr;
-  } else if (hasMFENCE(*Subtarget)) {
-    Function *MFence = llvm::Intrinsic::getDeclaration(M,
-            Intrinsic::x86_sse2_mfence);
-    Builder.CreateCall(MFence);
-  } else {
+
+  if (!hasMFENCE(*Subtarget))
     // FIXME: it might make sense to use a locked operation here but on a
     // different cache-line to prevent cache-line bouncing. In practice it
     // is probably a small win, and x86 processors without mfence are rare
     // enough that we do not bother.
     return nullptr;
-  }
+
+  Function *MFence =
+      llvm::Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::x86_sse2_mfence);
+  Builder.CreateCall(MFence, {});
 
   // Finally we can emit the atomic load.
   LoadInst *Loaded = Builder.CreateAlignedLoad(Ptr,
@@ -16815,13 +17520,13 @@ static SDValue LowerATOMIC_FENCE(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
       return DAG.getNode(X86ISD::MFENCE, dl, MVT::Other, Op.getOperand(0));
 
     SDValue Chain = Op.getOperand(0);
-    SDValue Zero = DAG.getConstant(0, MVT::i32);
+    SDValue Zero = DAG.getConstant(0, dl, MVT::i32);
     SDValue Ops[] = {
-      DAG.getRegister(X86::ESP, MVT::i32), // Base
-      DAG.getTargetConstant(1, MVT::i8),   // Scale
-      DAG.getRegister(0, MVT::i32),        // Index
-      DAG.getTargetConstant(0, MVT::i32),  // Disp
-      DAG.getRegister(0, MVT::i32),        // Segment.
+      DAG.getRegister(X86::ESP, MVT::i32),     // Base
+      DAG.getTargetConstant(1, dl, MVT::i8),   // Scale
+      DAG.getRegister(0, MVT::i32),            // Index
+      DAG.getTargetConstant(0, dl, MVT::i32),  // Disp
+      DAG.getRegister(0, MVT::i32),            // Segment.
       Zero,
       Chain
     };
@@ -16854,7 +17559,7 @@ static SDValue LowerCMP_SWAP(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   SDValue Ops[] = { cpIn.getValue(0),
                     Op.getOperand(1),
                     Op.getOperand(3),
-                    DAG.getTargetConstant(size, MVT::i8),
+                    DAG.getTargetConstant(size, DL, MVT::i8),
                     cpIn.getValue(1) };
   SDVTList Tys = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
   MachineMemOperand *MMO = cast<AtomicSDNode>(Op)->getMemOperand();
@@ -16866,7 +17571,8 @@ static SDValue LowerCMP_SWAP(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   SDValue EFLAGS = DAG.getCopyFromReg(cpOut.getValue(1), DL, X86::EFLAGS,
                                       MVT::i32, cpOut.getValue(2));
   SDValue Success = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, Op->getValueType(1),
-                                DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8), EFLAGS);
+                                DAG.getConstant(X86::COND_E, DL, MVT::i8),
+                                EFLAGS);
 
   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Op.getValue(0), cpOut);
   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Op.getValue(1), Success);
@@ -16895,16 +17601,16 @@ static SDValue LowerBITCAST(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
     SmallVector<SDValue, 16> Elts;
     for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e; ++i)
       Elts.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, SVT, InVec,
-                                 DAG.getIntPtrConstant(i)));
+                                 DAG.getIntPtrConstant(i, dl)));
 
     // Explicitly mark the extra elements as Undef.
     Elts.append(NumElts, DAG.getUNDEF(SVT));
 
     EVT NewVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), SVT, NumElts * 2);
     SDValue BV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, NewVT, Elts);
-    SDValue ToV2F64 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, BV);
+    SDValue ToV2F64 = DAG.getBitcast(MVT::v2f64, BV);
     return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64, ToV2F64,
-                       DAG.getIntPtrConstant(0));
+                       DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
   }
 
   assert(Subtarget->is64Bit() && !Subtarget->hasSSE2() &&
@@ -16924,137 +17630,241 @@ static SDValue LowerBITCAST(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
   return SDValue();
 }
 
-static SDValue LowerCTPOP(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
-                          SelectionDAG &DAG) {
-  SDNode *Node = Op.getNode();
-  SDLoc dl(Node);
+/// Compute the horizontal sum of bytes in V for the elements of VT.
+///
+/// Requires V to be a byte vector and VT to be an integer vector type with
+/// wider elements than V's type. The width of the elements of VT determines
+/// how many bytes of V are summed horizontally to produce each element of the
+/// result.
+static SDValue LowerHorizontalByteSum(SDValue V, MVT VT,
+                                      const X86Subtarget *Subtarget,
+                                      SelectionDAG &DAG) {
+  SDLoc DL(V);
+  MVT ByteVecVT = V.getSimpleValueType();
+  MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
+  int NumElts = VT.getVectorNumElements();
+  assert(ByteVecVT.getVectorElementType() == MVT::i8 &&
+         "Expected value to have byte element type.");
+  assert(EltVT != MVT::i8 &&
+         "Horizontal byte sum only makes sense for wider elements!");
+  unsigned VecSize = VT.getSizeInBits();
+  assert(ByteVecVT.getSizeInBits() == VecSize && "Cannot change vector size!");
+
+  // PSADBW instruction horizontally add all bytes and leave the result in i64
+  // chunks, thus directly computes the pop count for v2i64 and v4i64.
+  if (EltVT == MVT::i64) {
+    SDValue Zeros = getZeroVector(ByteVecVT, Subtarget, DAG, DL);
+    V = DAG.getNode(X86ISD::PSADBW, DL, ByteVecVT, V, Zeros);
+    return DAG.getBitcast(VT, V);
+  }
+
+  if (EltVT == MVT::i32) {
+    // We unpack the low half and high half into i32s interleaved with zeros so
+    // that we can use PSADBW to horizontally sum them. The most useful part of
+    // this is that it lines up the results of two PSADBW instructions to be
+    // two v2i64 vectors which concatenated are the 4 population counts. We can
+    // then use PACKUSWB to shrink and concatenate them into a v4i32 again.
+    SDValue Zeros = getZeroVector(VT, Subtarget, DAG, DL);
+    SDValue Low = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKL, DL, VT, V, Zeros);
+    SDValue High = DAG.getNode(X86ISD::UNPCKH, DL, VT, V, Zeros);
+
+    // Do the horizontal sums into two v2i64s.
+    Zeros = getZeroVector(ByteVecVT, Subtarget, DAG, DL);
+    Low = DAG.getNode(X86ISD::PSADBW, DL, ByteVecVT,
+                      DAG.getBitcast(ByteVecVT, Low), Zeros);
+    High = DAG.getNode(X86ISD::PSADBW, DL, ByteVecVT,
+                       DAG.getBitcast(ByteVecVT, High), Zeros);
+
+    // Merge them together.
+    MVT ShortVecVT = MVT::getVectorVT(MVT::i16, VecSize / 16);
+    V = DAG.getNode(X86ISD::PACKUS, DL, ByteVecVT,
+                    DAG.getBitcast(ShortVecVT, Low),
+                    DAG.getBitcast(ShortVecVT, High));
+
+    return DAG.getBitcast(VT, V);
+  }
+
+  // The only element type left is i16.
+  assert(EltVT == MVT::i16 && "Unknown how to handle type");
+
+  // To obtain pop count for each i16 element starting from the pop count for
+  // i8 elements, shift the i16s left by 8, sum as i8s, and then shift as i16s
+  // right by 8. It is important to shift as i16s as i8 vector shift isn't
+  // directly supported.
+  SmallVector<SDValue, 16> Shifters(NumElts, DAG.getConstant(8, DL, EltVT));
+  SDValue Shifter = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, Shifters);
+  SDValue Shl = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, DAG.getBitcast(VT, V), Shifter);
+  V = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, ByteVecVT, DAG.getBitcast(ByteVecVT, Shl),
+                  DAG.getBitcast(ByteVecVT, V));
+  return DAG.getNode(ISD::SRL, DL, VT, DAG.getBitcast(VT, V), Shifter);
+}
+
+static SDValue LowerVectorCTPOPInRegLUT(SDValue Op, SDLoc DL,
+                                        const X86Subtarget *Subtarget,
+                                        SelectionDAG &DAG) {
+  MVT VT = Op.getSimpleValueType();
+  MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
+  unsigned VecSize = VT.getSizeInBits();
 
-  Op = Op.getOperand(0);
-  EVT VT = Op.getValueType();
-  assert((VT.is128BitVector() || VT.is256BitVector()) &&
-         "CTPOP lowering only implemented for 128/256-bit wide vector types");
+  // Implement a lookup table in register by using an algorithm based on:
+  // http://wm.ite.pl/articles/sse-popcount.html
+  //
+  // The general idea is that every lower byte nibble in the input vector is an
+  // index into a in-register pre-computed pop count table. We then split up the
+  // input vector in two new ones: (1) a vector with only the shifted-right
+  // higher nibbles for each byte and (2) a vector with the lower nibbles (and
+  // masked out higher ones) for each byte. PSHUB is used separately with both
+  // to index the in-register table. Next, both are added and the result is a
+  // i8 vector where each element contains the pop count for input byte.
+  //
+  // To obtain the pop count for elements != i8, we follow up with the same
+  // approach and use additional tricks as described below.
+  //
+  const int LUT[16] = {/* 0 */ 0, /* 1 */ 1, /* 2 */ 1, /* 3 */ 2,
+                       /* 4 */ 1, /* 5 */ 2, /* 6 */ 2, /* 7 */ 3,
+                       /* 8 */ 1, /* 9 */ 2, /* a */ 2, /* b */ 3,
+                       /* c */ 2, /* d */ 3, /* e */ 3, /* f */ 4};
+
+  int NumByteElts = VecSize / 8;
+  MVT ByteVecVT = MVT::getVectorVT(MVT::i8, NumByteElts);
+  SDValue In = DAG.getBitcast(ByteVecVT, Op);
+  SmallVector<SDValue, 16> LUTVec;
+  for (int i = 0; i < NumByteElts; ++i)
+    LUTVec.push_back(DAG.getConstant(LUT[i % 16], DL, MVT::i8));
+  SDValue InRegLUT = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ByteVecVT, LUTVec);
+  SmallVector<SDValue, 16> Mask0F(NumByteElts,
+                                  DAG.getConstant(0x0F, DL, MVT::i8));
+  SDValue M0F = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ByteVecVT, Mask0F);
+
+  // High nibbles
+  SmallVector<SDValue, 16> Four(NumByteElts, DAG.getConstant(4, DL, MVT::i8));
+  SDValue FourV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ByteVecVT, Four);
+  SDValue HighNibbles = DAG.getNode(ISD::SRL, DL, ByteVecVT, In, FourV);
+
+  // Low nibbles
+  SDValue LowNibbles = DAG.getNode(ISD::AND, DL, ByteVecVT, In, M0F);
+
+  // The input vector is used as the shuffle mask that index elements into the
+  // LUT. After counting low and high nibbles, add the vector to obtain the
+  // final pop count per i8 element.
+  SDValue HighPopCnt =
+      DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, ByteVecVT, InRegLUT, HighNibbles);
+  SDValue LowPopCnt =
+      DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, ByteVecVT, InRegLUT, LowNibbles);
+  SDValue PopCnt = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, ByteVecVT, HighPopCnt, LowPopCnt);
 
-  unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
-  EVT EltVT = VT.getVectorElementType();
-  unsigned Len = EltVT.getSizeInBits();
+  if (EltVT == MVT::i8)
+    return PopCnt;
+
+  return LowerHorizontalByteSum(PopCnt, VT, Subtarget, DAG);
+}
+
+static SDValue LowerVectorCTPOPBitmath(SDValue Op, SDLoc DL,
+                                       const X86Subtarget *Subtarget,
+                                       SelectionDAG &DAG) {
+  MVT VT = Op.getSimpleValueType();
+  assert(VT.is128BitVector() &&
+         "Only 128-bit vector bitmath lowering supported.");
+
+  int VecSize = VT.getSizeInBits();
+  MVT EltVT = VT.getVectorElementType();
+  int Len = EltVT.getSizeInBits();
 
   // This is the vectorized version of the "best" algorithm from
   // http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetParallel
   // with a minor tweak to use a series of adds + shifts instead of vector
-  // multiplications. Implemented for the v2i64, v4i64, v4i32, v8i32 types:
-  //
-  //  v2i64, v4i64, v4i32 => Only profitable w/ popcnt disabled
-  //  v8i32 => Always profitable
-  //
-  // FIXME: There a couple of possible improvements:
-  //
-  // 1) Support for i8 and i16 vectors (needs measurements if popcnt enabled).
-  // 2) Use strategies from http://wm.ite.pl/articles/sse-popcount.html
-  //
-  assert(EltVT.isInteger() && (Len == 32 || Len == 64) && Len % 8 == 0 &&
-         "CTPOP not implemented for this vector element type.");
+  // multiplications. Implemented for all integer vector types. We only use
+  // this when we don't have SSSE3 which allows a LUT-based lowering that is
+  // much faster, even faster than using native popcnt instructions.
+
+  auto GetShift = [&](unsigned OpCode, SDValue V, int Shifter) {
+    MVT VT = V.getSimpleValueType();
+    SmallVector<SDValue, 32> Shifters(
+        VT.getVectorNumElements(),
+        DAG.getConstant(Shifter, DL, VT.getVectorElementType()));
+    return DAG.getNode(OpCode, DL, VT, V,
+                       DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, Shifters));
+  };
+  auto GetMask = [&](SDValue V, APInt Mask) {
+    MVT VT = V.getSimpleValueType();
+    SmallVector<SDValue, 32> Masks(
+        VT.getVectorNumElements(),
+        DAG.getConstant(Mask, DL, VT.getVectorElementType()));
+    return DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT, V,
+                       DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, VT, Masks));
+  };
 
-  // X86 canonicalize ANDs to vXi64, generate the appropriate bitcasts to avoid
-  // extra legalization.
-  bool NeedsBitcast = EltVT == MVT::i32;
-  MVT BitcastVT = VT.is256BitVector() ? MVT::v4i64 : MVT::v2i64;
+  // We don't want to incur the implicit masks required to SRL vNi8 vectors on
+  // x86, so set the SRL type to have elements at least i16 wide. This is
+  // correct because all of our SRLs are followed immediately by a mask anyways
+  // that handles any bits that sneak into the high bits of the byte elements.
+  MVT SrlVT = Len > 8 ? VT : MVT::getVectorVT(MVT::i16, VecSize / 16);
 
-  SDValue Cst55 = DAG.getConstant(APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x55)), EltVT);
-  SDValue Cst33 = DAG.getConstant(APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x33)), EltVT);
-  SDValue Cst0F = DAG.getConstant(APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x0F)), EltVT);
+  SDValue V = Op;
 
   // v = v - ((v >> 1) & 0x55555555...)
-  SmallVector<SDValue, 8> Ones(NumElts, DAG.getConstant(1, EltVT));
-  SDValue OnesV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Ones);
-  SDValue Srl = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Op, OnesV);
-  if (NeedsBitcast)
-    Srl = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Srl);
-
-  SmallVector<SDValue, 8> Mask55(NumElts, Cst55);
-  SDValue M55 = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Mask55);
-  if (NeedsBitcast)
-    M55 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, M55);
-
-  SDValue And = DAG.getNode(ISD::AND, dl, Srl.getValueType(), Srl, M55);
-  if (VT != And.getValueType())
-    And = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, And);
-  SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, VT, Op, And);
+  SDValue Srl =
+      DAG.getBitcast(VT, GetShift(ISD::SRL, DAG.getBitcast(SrlVT, V), 1));
+  SDValue And = GetMask(Srl, APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x55)));
+  V = DAG.getNode(ISD::SUB, DL, VT, V, And);
 
   // v = (v & 0x33333333...) + ((v >> 2) & 0x33333333...)
-  SmallVector<SDValue, 8> Mask33(NumElts, Cst33);
-  SDValue M33 = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Mask33);
-  SmallVector<SDValue, 8> Twos(NumElts, DAG.getConstant(2, EltVT));
-  SDValue TwosV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Twos);
+  SDValue AndLHS = GetMask(V, APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x33)));
+  Srl = DAG.getBitcast(VT, GetShift(ISD::SRL, DAG.getBitcast(SrlVT, V), 2));
+  SDValue AndRHS = GetMask(Srl, APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x33)));
+  V = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, AndLHS, AndRHS);
 
-  Srl = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Sub, TwosV);
-  if (NeedsBitcast) {
-    Srl = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Srl);
-    M33 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, M33);
-    Sub = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Sub);
-  }
+  // v = (v + (v >> 4)) & 0x0F0F0F0F...
+  Srl = DAG.getBitcast(VT, GetShift(ISD::SRL, DAG.getBitcast(SrlVT, V), 4));
+  SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, V, Srl);
+  V = GetMask(Add, APInt::getSplat(Len, APInt(8, 0x0F)));
 
-  SDValue AndRHS = DAG.getNode(ISD::AND, dl, M33.getValueType(), Srl, M33);
-  SDValue AndLHS = DAG.getNode(ISD::AND, dl, M33.getValueType(), Sub, M33);
-  if (VT != AndRHS.getValueType()) {
-    AndRHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, AndRHS);
-    AndLHS = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, AndLHS);
-  }
-  SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, AndLHS, AndRHS);
+  // At this point, V contains the byte-wise population count, and we are
+  // merely doing a horizontal sum if necessary to get the wider element
+  // counts.
+  if (EltVT == MVT::i8)
+    return V;
 
-  // v = (v + (v >> 4)) & 0x0F0F0F0F...
-  SmallVector<SDValue, 8> Fours(NumElts, DAG.getConstant(4, EltVT));
-  SDValue FoursV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Fours);
-  Srl = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Add, FoursV);
-  Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Add, Srl);
-
-  SmallVector<SDValue, 8> Mask0F(NumElts, Cst0F);
-  SDValue M0F = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Mask0F);
-  if (NeedsBitcast) {
-    Add = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Add);
-    M0F = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, M0F);
-  }
-  And = DAG.getNode(ISD::AND, dl, M0F.getValueType(), Add, M0F);
-  if (VT != And.getValueType())
-    And = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, And);
-
-  // The algorithm mentioned above uses:
-  //    v = (v * 0x01010101...) >> (Len - 8)
-  //
-  // Change it to use vector adds + vector shifts which yield faster results on
-  // Haswell than using vector integer multiplication.
-  //
-  // For i32 elements:
-  //    v = v + (v >> 8)
-  //    v = v + (v >> 16)
-  //
-  // For i64 elements:
-  //    v = v + (v >> 8)
-  //    v = v + (v >> 16)
-  //    v = v + (v >> 32)
-  //
-  Add = And;
-  SmallVector<SDValue, 8> Csts;
-  for (unsigned i = 8; i <= Len/2; i *= 2) {
-    Csts.assign(NumElts, DAG.getConstant(i, EltVT));
-    SDValue CstsV = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Csts);
-    Srl = DAG.getNode(ISD::SRL, dl, VT, Add, CstsV);
-    Add = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, VT, Add, Srl);
-    Csts.clear();
+  return LowerHorizontalByteSum(
+      DAG.getBitcast(MVT::getVectorVT(MVT::i8, VecSize / 8), V), VT, Subtarget,
+      DAG);
+}
+
+static SDValue LowerVectorCTPOP(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
+                                SelectionDAG &DAG) {
+  MVT VT = Op.getSimpleValueType();
+  // FIXME: Need to add AVX-512 support here!
+  assert((VT.is256BitVector() || VT.is128BitVector()) &&
+         "Unknown CTPOP type to handle");
+  SDLoc DL(Op.getNode());
+  SDValue Op0 = Op.getOperand(0);
+
+  if (!Subtarget->hasSSSE3()) {
+    // We can't use the fast LUT approach, so fall back on vectorized bitmath.
+    assert(VT.is128BitVector() && "Only 128-bit vectors supported in SSE!");
+    return LowerVectorCTPOPBitmath(Op0, DL, Subtarget, DAG);
   }
 
-  // The result is on the least significant 6-bits on i32 and 7-bits on i64.
-  SDValue Cst3F = DAG.getConstant(APInt(Len, Len == 32 ? 0x3F : 0x7F), EltVT);
-  SmallVector<SDValue, 8> Cst3FV(NumElts, Cst3F);
-  SDValue M3F = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, VT, Cst3FV);
-  if (NeedsBitcast) {
-    Add = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, Add);
-    M3F = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, BitcastVT, M3F);
+  if (VT.is256BitVector() && !Subtarget->hasInt256()) {
+    unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
+
+    // Extract each 128-bit vector, compute pop count and concat the result.
+    SDValue LHS = Extract128BitVector(Op0, 0, DAG, DL);
+    SDValue RHS = Extract128BitVector(Op0, NumElems/2, DAG, DL);
+
+    return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, VT,
+                       LowerVectorCTPOPInRegLUT(LHS, DL, Subtarget, DAG),
+                       LowerVectorCTPOPInRegLUT(RHS, DL, Subtarget, DAG));
   }
-  And = DAG.getNode(ISD::AND, dl, M3F.getValueType(), Add, M3F);
-  if (VT != And.getValueType())
-    And = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, And);
 
-  return And;
+  return LowerVectorCTPOPInRegLUT(Op0, DL, Subtarget, DAG);
+}
+
+static SDValue LowerCTPOP(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
+                          SelectionDAG &DAG) {
+  assert(Op.getValueType().isVector() &&
+         "We only do custom lowering for vector population count.");
+  return LowerVectorCTPOP(Op, Subtarget, DAG);
 }
 
 static SDValue LowerLOAD_SUB(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
@@ -17062,7 +17872,7 @@ static SDValue LowerLOAD_SUB(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) {
   SDLoc dl(Node);
   EVT T = Node->getValueType(0);
   SDValue negOp = DAG.getNode(ISD::SUB, dl, T,
-                              DAG.getConstant(0, T), Node->getOperand(2));
+                              DAG.getConstant(0, dl, T), Node->getOperand(2));
   return DAG.getAtomic(ISD::ATOMIC_LOAD_ADD, dl,
                        cast<AtomicSDNode>(Node)->getMemoryVT(),
                        Node->getOperand(0),
@@ -17168,13 +17978,105 @@ static SDValue LowerFSINCOS(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
 
   // Returned in bits 0:31 and 32:64 xmm0.
   SDValue SinVal = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, ArgVT,
-                               CallResult.first, DAG.getIntPtrConstant(0));
+                               CallResult.first, DAG.getIntPtrConstant(0, dl));
   SDValue CosVal = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, ArgVT,
-                               CallResult.first, DAG.getIntPtrConstant(1));
+                               CallResult.first, DAG.getIntPtrConstant(1, dl));
   SDVTList Tys = DAG.getVTList(ArgVT, ArgVT);
   return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, dl, Tys, SinVal, CosVal);
 }
 
+static SDValue LowerMSCATTER(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
+                             SelectionDAG &DAG) {
+  assert(Subtarget->hasAVX512() &&
+         "MGATHER/MSCATTER are supported on AVX-512 arch only");
+
+  MaskedScatterSDNode *N = cast<MaskedScatterSDNode>(Op.getNode());
+  EVT VT = N->getValue().getValueType();
+  assert(VT.getScalarSizeInBits() >= 32 && "Unsupported scatter op");
+  SDLoc dl(Op);
+
+  // X86 scatter kills mask register, so its type should be added to
+  // the list of return values
+  if (N->getNumValues() == 1) {
+    SDValue Index = N->getIndex();
+    if (!Subtarget->hasVLX() && !VT.is512BitVector() &&
+        !Index.getValueType().is512BitVector())
+      Index = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, MVT::v8i64, Index);
+
+    SDVTList VTs = DAG.getVTList(N->getMask().getValueType(), MVT::Other);
+    SDValue Ops[] = { N->getOperand(0), N->getOperand(1),  N->getOperand(2),
+                      N->getOperand(3), Index };
+
+    SDValue NewScatter = DAG.getMaskedScatter(VTs, VT, dl, Ops, N->getMemOperand());
+    DAG.ReplaceAllUsesWith(Op, SDValue(NewScatter.getNode(), 1));
+    return SDValue(NewScatter.getNode(), 0);
+  }
+  return Op;
+}
+
+static SDValue LowerMGATHER(SDValue Op, const X86Subtarget *Subtarget,
+                            SelectionDAG &DAG) {
+  assert(Subtarget->hasAVX512() &&
+         "MGATHER/MSCATTER are supported on AVX-512 arch only");
+
+  MaskedGatherSDNode *N = cast<MaskedGatherSDNode>(Op.getNode());
+  EVT VT = Op.getValueType();
+  assert(VT.getScalarSizeInBits() >= 32 && "Unsupported gather op");
+  SDLoc dl(Op);
+
+  SDValue Index = N->getIndex();
+  if (!Subtarget->hasVLX() && !VT.is512BitVector() &&
+      !Index.getValueType().is512BitVector()) {
+    Index = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, dl, MVT::v8i64, Index);
+    SDValue Ops[] = { N->getOperand(0), N->getOperand(1),  N->getOperand(2),
+                      N->getOperand(3), Index };
+    DAG.UpdateNodeOperands(N, Ops);
+  }
+  return Op;
+}
+
+SDValue X86TargetLowering::LowerGC_TRANSITION_START(SDValue Op,
+                                                    SelectionDAG &DAG) const {
+  // TODO: Eventually, the lowering of these nodes should be informed by or
+  // deferred to the GC strategy for the function in which they appear. For
+  // now, however, they must be lowered to something. Since they are logically
+  // no-ops in the case of a null GC strategy (or a GC strategy which does not
+  // require special handling for these nodes), lower them as literal NOOPs for
+  // the time being.
+  SmallVector<SDValue, 2> Ops;
+
+  Ops.push_back(Op.getOperand(0));
+  if (Op->getGluedNode())
+    Ops.push_back(Op->getOperand(Op->getNumOperands() - 1));
+
+  SDLoc OpDL(Op);
+  SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
+  SDValue NOOP(DAG.getMachineNode(X86::NOOP, SDLoc(Op), VTs, Ops), 0);
+
+  return NOOP;
+}
+
+SDValue X86TargetLowering::LowerGC_TRANSITION_END(SDValue Op,
+                                                  SelectionDAG &DAG) const {
+  // TODO: Eventually, the lowering of these nodes should be informed by or
+  // deferred to the GC strategy for the function in which they appear. For
+  // now, however, they must be lowered to something. Since they are logically
+  // no-ops in the case of a null GC strategy (or a GC strategy which does not
+  // require special handling for these nodes), lower them as literal NOOPs for
+  // the time being.
+  SmallVector<SDValue, 2> Ops;
+
+  Ops.push_back(Op.getOperand(0));
+  if (Op->getGluedNode())
+    Ops.push_back(Op->getOperand(Op->getNumOperands() - 1));
+
+  SDLoc OpDL(Op);
+  SDVTList VTs = DAG.getVTList(MVT::Other, MVT::Glue);
+  SDValue NOOP(DAG.getMachineNode(X86::NOOP, SDLoc(Op), VTs, Ops), 0);
+
+  return NOOP;
+}
+
 /// LowerOperation - Provide custom lowering hooks for some operations.
 ///
 SDValue X86TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
@@ -17209,6 +18111,8 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   case ISD::ZERO_EXTEND:        return LowerZERO_EXTEND(Op, Subtarget, DAG);
   case ISD::SIGN_EXTEND:        return LowerSIGN_EXTEND(Op, Subtarget, DAG);
   case ISD::ANY_EXTEND:         return LowerANY_EXTEND(Op, Subtarget, DAG);
+  case ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG:
+    return LowerSIGN_EXTEND_VECTOR_INREG(Op, Subtarget, DAG);
   case ISD::FP_TO_SINT:         return LowerFP_TO_SINT(Op, DAG);
   case ISD::FP_TO_UINT:         return LowerFP_TO_UINT(Op, DAG);
   case ISD::FP_EXTEND:          return LowerFP_EXTEND(Op, DAG);
@@ -17262,6 +18166,11 @@ SDValue X86TargetLowering::LowerOperation(SDValue Op, SelectionDAG &DAG) const {
   case ISD::ADD:                return LowerADD(Op, DAG);
   case ISD::SUB:                return LowerSUB(Op, DAG);
   case ISD::FSINCOS:            return LowerFSINCOS(Op, Subtarget, DAG);
+  case ISD::MGATHER:            return LowerMGATHER(Op, Subtarget, DAG);
+  case ISD::MSCATTER:           return LowerMSCATTER(Op, Subtarget, DAG);
+  case ISD::GC_TRANSITION_START:
+                                return LowerGC_TRANSITION_START(Op, DAG);
+  case ISD::GC_TRANSITION_END:  return LowerGC_TRANSITION_END(Op, DAG);
   }
 }
 
@@ -17342,12 +18251,12 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
       return;
     SDValue ZExtIn = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, dl, MVT::v2i64,
                                  N->getOperand(0));
-    SDValue Bias = DAG.getConstantFP(BitsToDouble(0x4330000000000000ULL),
+    SDValue Bias = DAG.getConstantFP(BitsToDouble(0x4330000000000000ULL), dl,
                                      MVT::f64);
     SDValue VBias = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, MVT::v2f64, Bias, Bias);
     SDValue Or = DAG.getNode(ISD::OR, dl, MVT::v2i64, ZExtIn,
-                             DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64, VBias));
-    Or = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2f64, Or);
+                             DAG.getBitcast(MVT::v2i64, VBias));
+    Or = DAG.getBitcast(MVT::v2f64, Or);
     SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::FSUB, dl, MVT::v2f64, Or, VBias);
     Results.push_back(DAG.getNode(X86ISD::VFPROUND, dl, MVT::v4f32, Sub));
     return;
@@ -17392,9 +18301,9 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
     EVT HalfT = Regs64bit ? MVT::i64 : MVT::i32;
     SDValue cpInL, cpInH;
     cpInL = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(2),
-                        DAG.getConstant(0, HalfT));
+                        DAG.getConstant(0, dl, HalfT));
     cpInH = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(2),
-                        DAG.getConstant(1, HalfT));
+                        DAG.getConstant(1, dl, HalfT));
     cpInL = DAG.getCopyToReg(N->getOperand(0), dl,
                              Regs64bit ? X86::RAX : X86::EAX,
                              cpInL, SDValue());
@@ -17403,9 +18312,9 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
                              cpInH, cpInL.getValue(1));
     SDValue swapInL, swapInH;
     swapInL = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(3),
-                          DAG.getConstant(0, HalfT));
+                          DAG.getConstant(0, dl, HalfT));
     swapInH = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_ELEMENT, dl, HalfT, N->getOperand(3),
-                          DAG.getConstant(1, HalfT));
+                          DAG.getConstant(1, dl, HalfT));
     swapInL = DAG.getCopyToReg(cpInH.getValue(0), dl,
                                Regs64bit ? X86::RBX : X86::EBX,
                                swapInL, cpInH.getValue(1));
@@ -17432,7 +18341,7 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
                                         MVT::i32, cpOutH.getValue(2));
     SDValue Success =
         DAG.getNode(X86ISD::SETCC, dl, MVT::i8,
-                    DAG.getConstant(X86::COND_E, MVT::i8), EFLAGS);
+                    DAG.getConstant(X86::COND_E, dl, MVT::i8), EFLAGS);
     Success = DAG.getZExtOrTrunc(Success, dl, N->getValueType(1));
 
     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_PAIR, dl, T, OpsF));
@@ -17470,7 +18379,7 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
     EVT WiderVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), SVT, NumElts * 2);
     SDValue Expanded = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, dl,
                                    MVT::v2f64, N->getOperand(0));
-    SDValue ToVecInt = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WiderVT, Expanded);
+    SDValue ToVecInt = DAG.getBitcast(WiderVT, Expanded);
 
     if (ExperimentalVectorWideningLegalization) {
       // If we are legalizing vectors by widening, we already have the desired
@@ -17482,7 +18391,7 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
     SmallVector<SDValue, 8> Elts;
     for (unsigned i = 0, e = NumElts; i != e; ++i)
       Elts.push_back(DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, SVT,
-                                   ToVecInt, DAG.getIntPtrConstant(i)));
+                                   ToVecInt, DAG.getIntPtrConstant(i, dl)));
 
     Results.push_back(DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, dl, DstVT, Elts));
   }
@@ -17490,8 +18399,8 @@ void X86TargetLowering::ReplaceNodeResults(SDNode *N,
 }
 
 const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
-  switch (Opcode) {
-  default: return nullptr;
+  switch ((X86ISD::NodeType)Opcode) {
+  case X86ISD::FIRST_NUMBER:       break;
   case X86ISD::BSF:                return "X86ISD::BSF";
   case X86ISD::BSR:                return "X86ISD::BSR";
   case X86ISD::SHLD:               return "X86ISD::SHLD";
@@ -17500,7 +18409,6 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::FANDN:              return "X86ISD::FANDN";
   case X86ISD::FOR:                return "X86ISD::FOR";
   case X86ISD::FXOR:               return "X86ISD::FXOR";
-  case X86ISD::FSRL:               return "X86ISD::FSRL";
   case X86ISD::FILD:               return "X86ISD::FILD";
   case X86ISD::FILD_FLAG:          return "X86ISD::FILD_FLAG";
   case X86ISD::FP_TO_INT16_IN_MEM: return "X86ISD::FP_TO_INT16_IN_MEM";
@@ -17518,9 +18426,11 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::UCOMI:              return "X86ISD::UCOMI";
   case X86ISD::CMPM:               return "X86ISD::CMPM";
   case X86ISD::CMPMU:              return "X86ISD::CMPMU";
+  case X86ISD::CMPM_RND:           return "X86ISD::CMPM_RND";
   case X86ISD::SETCC:              return "X86ISD::SETCC";
   case X86ISD::SETCC_CARRY:        return "X86ISD::SETCC_CARRY";
   case X86ISD::FSETCC:             return "X86ISD::FSETCC";
+  case X86ISD::FGETSIGNx86:        return "X86ISD::FGETSIGNx86";
   case X86ISD::CMOV:               return "X86ISD::CMOV";
   case X86ISD::BRCOND:             return "X86ISD::BRCOND";
   case X86ISD::RET_FLAG:           return "X86ISD::RET_FLAG";
@@ -17529,16 +18439,21 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::GlobalBaseReg:      return "X86ISD::GlobalBaseReg";
   case X86ISD::Wrapper:            return "X86ISD::Wrapper";
   case X86ISD::WrapperRIP:         return "X86ISD::WrapperRIP";
+  case X86ISD::MOVDQ2Q:            return "X86ISD::MOVDQ2Q";
+  case X86ISD::MMX_MOVD2W:         return "X86ISD::MMX_MOVD2W";
+  case X86ISD::MMX_MOVW2D:         return "X86ISD::MMX_MOVW2D";
   case X86ISD::PEXTRB:             return "X86ISD::PEXTRB";
   case X86ISD::PEXTRW:             return "X86ISD::PEXTRW";
   case X86ISD::INSERTPS:           return "X86ISD::INSERTPS";
   case X86ISD::PINSRB:             return "X86ISD::PINSRB";
   case X86ISD::PINSRW:             return "X86ISD::PINSRW";
+  case X86ISD::MMX_PINSRW:         return "X86ISD::MMX_PINSRW";
   case X86ISD::PSHUFB:             return "X86ISD::PSHUFB";
   case X86ISD::ANDNP:              return "X86ISD::ANDNP";
   case X86ISD::PSIGN:              return "X86ISD::PSIGN";
   case X86ISD::BLENDI:             return "X86ISD::BLENDI";
   case X86ISD::SHRUNKBLEND:        return "X86ISD::SHRUNKBLEND";
+  case X86ISD::ADDUS:              return "X86ISD::ADDUS";
   case X86ISD::SUBUS:              return "X86ISD::SUBUS";
   case X86ISD::HADD:               return "X86ISD::HADD";
   case X86ISD::HSUB:               return "X86ISD::HSUB";
@@ -17549,7 +18464,9 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::SMAX:               return "X86ISD::SMAX";
   case X86ISD::SMIN:               return "X86ISD::SMIN";
   case X86ISD::FMAX:               return "X86ISD::FMAX";
+  case X86ISD::FMAX_RND:           return "X86ISD::FMAX_RND";
   case X86ISD::FMIN:               return "X86ISD::FMIN";
+  case X86ISD::FMIN_RND:           return "X86ISD::FMIN_RND";
   case X86ISD::FMAXC:              return "X86ISD::FMAXC";
   case X86ISD::FMINC:              return "X86ISD::FMINC";
   case X86ISD::FRSQRT:             return "X86ISD::FRSQRT";
@@ -17618,6 +18535,7 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::PSHUFHW:            return "X86ISD::PSHUFHW";
   case X86ISD::PSHUFLW:            return "X86ISD::PSHUFLW";
   case X86ISD::SHUFP:              return "X86ISD::SHUFP";
+  case X86ISD::SHUF128:            return "X86ISD::SHUF128";
   case X86ISD::MOVLHPS:            return "X86ISD::MOVLHPS";
   case X86ISD::MOVLHPD:            return "X86ISD::MOVLHPD";
   case X86ISD::MOVHLPS:            return "X86ISD::MOVHLPS";
@@ -17631,20 +18549,27 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::UNPCKL:             return "X86ISD::UNPCKL";
   case X86ISD::UNPCKH:             return "X86ISD::UNPCKH";
   case X86ISD::VBROADCAST:         return "X86ISD::VBROADCAST";
-  case X86ISD::VBROADCASTM:        return "X86ISD::VBROADCASTM";
+  case X86ISD::SUBV_BROADCAST:     return "X86ISD::SUBV_BROADCAST";
   case X86ISD::VEXTRACT:           return "X86ISD::VEXTRACT";
+  case X86ISD::VPERMILPV:          return "X86ISD::VPERMILPV";
   case X86ISD::VPERMILPI:          return "X86ISD::VPERMILPI";
   case X86ISD::VPERM2X128:         return "X86ISD::VPERM2X128";
   case X86ISD::VPERMV:             return "X86ISD::VPERMV";
   case X86ISD::VPERMV3:            return "X86ISD::VPERMV3";
   case X86ISD::VPERMIV3:           return "X86ISD::VPERMIV3";
   case X86ISD::VPERMI:             return "X86ISD::VPERMI";
+  case X86ISD::VFIXUPIMM:          return "X86ISD::VFIXUPIMM";
+  case X86ISD::VRANGE:             return "X86ISD::VRANGE";
   case X86ISD::PMULUDQ:            return "X86ISD::PMULUDQ";
   case X86ISD::PMULDQ:             return "X86ISD::PMULDQ";
+  case X86ISD::PSADBW:             return "X86ISD::PSADBW";
   case X86ISD::VASTART_SAVE_XMM_REGS: return "X86ISD::VASTART_SAVE_XMM_REGS";
   case X86ISD::VAARG_64:           return "X86ISD::VAARG_64";
   case X86ISD::WIN_ALLOCA:         return "X86ISD::WIN_ALLOCA";
   case X86ISD::MEMBARRIER:         return "X86ISD::MEMBARRIER";
+  case X86ISD::MFENCE:             return "X86ISD::MFENCE";
+  case X86ISD::SFENCE:             return "X86ISD::SFENCE";
+  case X86ISD::LFENCE:             return "X86ISD::LFENCE";
   case X86ISD::SEG_ALLOCA:         return "X86ISD::SEG_ALLOCA";
   case X86ISD::WIN_FTOL:           return "X86ISD::WIN_FTOL";
   case X86ISD::SAHF:               return "X86ISD::SAHF";
@@ -17656,6 +18581,13 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::FNMSUB:             return "X86ISD::FNMSUB";
   case X86ISD::FMADDSUB:           return "X86ISD::FMADDSUB";
   case X86ISD::FMSUBADD:           return "X86ISD::FMSUBADD";
+  case X86ISD::FMADD_RND:          return "X86ISD::FMADD_RND";
+  case X86ISD::FNMADD_RND:         return "X86ISD::FNMADD_RND";
+  case X86ISD::FMSUB_RND:          return "X86ISD::FMSUB_RND";
+  case X86ISD::FNMSUB_RND:         return "X86ISD::FNMSUB_RND";
+  case X86ISD::FMADDSUB_RND:       return "X86ISD::FMADDSUB_RND";
+  case X86ISD::FMSUBADD_RND:       return "X86ISD::FMSUBADD_RND";
+  case X86ISD::RNDSCALE:           return "X86ISD::RNDSCALE";
   case X86ISD::PCMPESTRI:          return "X86ISD::PCMPESTRI";
   case X86ISD::PCMPISTRI:          return "X86ISD::PCMPISTRI";
   case X86ISD::XTEST:              return "X86ISD::XTEST";
@@ -17664,18 +18596,27 @@ const char *X86TargetLowering::getTargetNodeName(unsigned Opcode) const {
   case X86ISD::SELECT:             return "X86ISD::SELECT";
   case X86ISD::ADDSUB:             return "X86ISD::ADDSUB";
   case X86ISD::RCP28:              return "X86ISD::RCP28";
+  case X86ISD::EXP2:               return "X86ISD::EXP2";
   case X86ISD::RSQRT28:            return "X86ISD::RSQRT28";
   case X86ISD::FADD_RND:           return "X86ISD::FADD_RND";
   case X86ISD::FSUB_RND:           return "X86ISD::FSUB_RND";
   case X86ISD::FMUL_RND:           return "X86ISD::FMUL_RND";
   case X86ISD::FDIV_RND:           return "X86ISD::FDIV_RND";
+  case X86ISD::FSQRT_RND:          return "X86ISD::FSQRT_RND";
+  case X86ISD::FGETEXP_RND:        return "X86ISD::FGETEXP_RND";
+  case X86ISD::ADDS:               return "X86ISD::ADDS";
+  case X86ISD::SUBS:               return "X86ISD::SUBS";
+  case X86ISD::SINT_TO_FP_RND:     return "X86ISD::SINT_TO_FP_RND";
+  case X86ISD::UINT_TO_FP_RND:     return "X86ISD::UINT_TO_FP_RND";
   }
+  return nullptr;
 }
 
 // isLegalAddressingMode - Return true if the addressing mode represented
 // by AM is legal for this target, for a load/store of the specified type.
 bool X86TargetLowering::isLegalAddressingMode(const AddrMode &AM,
-                                              Type *Ty) const {
+                                              Type *Ty,
+                                              unsigned AS) const {
   // X86 supports extremely general addressing modes.
   CodeModel::Model M = getTargetMachine().getCodeModel();
   Reloc::Model R = getTargetMachine().getRelocationModel();
@@ -17855,6 +18796,10 @@ X86TargetLowering::isShuffleMaskLegal(const SmallVectorImpl<int> &M,
   if (!VT.isSimple())
     return false;
 
+  // Not for i1 vectors
+  if (VT.getScalarType() == MVT::i1)
+    return false;
+
   // Very little shuffling can be done for 64-bit vectors right now.
   if (VT.getSizeInBits() == 64)
     return false;
@@ -19131,6 +20076,10 @@ X86TargetLowering::EmitInstrWithCustomInserter(MachineInstr *MI,
   case X86::CMOV_RFP32:
   case X86::CMOV_RFP64:
   case X86::CMOV_RFP80:
+  case X86::CMOV_V8I1:
+  case X86::CMOV_V16I1:
+  case X86::CMOV_V32I1:
+  case X86::CMOV_V64I1:
     return EmitLoweredSelect(MI, BB);
 
   case X86::FP32_TO_INT16_IN_MEM:
@@ -19502,7 +20451,7 @@ static SDValue PerformShuffleCombine256(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
                                  SDValue(ResNode.getNode(), 1));
         }
 
-        return DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, ResNode);
+        return DAG.getBitcast(VT, ResNode);
       }
     }
 
@@ -19561,7 +20510,7 @@ static bool combineX86ShuffleChain(SDValue Op, SDValue Root, ArrayRef<int> Mask,
 
   // Just remove no-op shuffle masks.
   if (Mask.size() == 1) {
-    DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, RootVT, Input),
+    DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getBitcast(RootVT, Input),
                   /*AddTo*/ true);
     return true;
   }
@@ -19597,14 +20546,14 @@ static bool combineX86ShuffleChain(SDValue Op, SDValue Root, ArrayRef<int> Mask,
       }
       if (Depth == 1 && Root->getOpcode() == Shuffle)
         return false; // Nothing to do!
-      Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ShuffleVT, Input);
+      Op = DAG.getBitcast(ShuffleVT, Input);
       DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
       if (Shuffle == X86ISD::MOVDDUP)
         Op = DAG.getNode(Shuffle, DL, ShuffleVT, Op);
       else
         Op = DAG.getNode(Shuffle, DL, ShuffleVT, Op, Op);
       DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
-      DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, RootVT, Op),
+      DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getBitcast(RootVT, Op),
                     /*AddTo*/ true);
       return true;
     }
@@ -19615,11 +20564,11 @@ static bool combineX86ShuffleChain(SDValue Op, SDValue Root, ArrayRef<int> Mask,
       MVT ShuffleVT = MVT::v4f32;
       if (Depth == 1 && Root->getOpcode() == Shuffle)
         return false; // Nothing to do!
-      Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ShuffleVT, Input);
+      Op = DAG.getBitcast(ShuffleVT, Input);
       DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
       Op = DAG.getNode(Shuffle, DL, ShuffleVT, Op);
       DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
-      DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, RootVT, Op),
+      DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getBitcast(RootVT, Op),
                     /*AddTo*/ true);
       return true;
     }
@@ -19629,11 +20578,11 @@ static bool combineX86ShuffleChain(SDValue Op, SDValue Root, ArrayRef<int> Mask,
       MVT ShuffleVT = MVT::v4f32;
       if (Depth == 1 && Root->getOpcode() == Shuffle)
         return false; // Nothing to do!
-      Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ShuffleVT, Input);
+      Op = DAG.getBitcast(ShuffleVT, Input);
       DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
       Op = DAG.getNode(Shuffle, DL, ShuffleVT, Op, Op);
       DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
-      DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, RootVT, Op),
+      DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getBitcast(RootVT, Op),
                     /*AddTo*/ true);
       return true;
     }
@@ -19663,11 +20612,11 @@ static bool combineX86ShuffleChain(SDValue Op, SDValue Root, ArrayRef<int> Mask,
     default:
       llvm_unreachable("Impossible mask size!");
     };
-    Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ShuffleVT, Input);
+    Op = DAG.getBitcast(ShuffleVT, Input);
     DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
     Op = DAG.getNode(Shuffle, DL, ShuffleVT, Op, Op);
     DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
-    DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, RootVT, Op),
+    DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getBitcast(RootVT, Op),
                   /*AddTo*/ true);
     return true;
   }
@@ -19693,17 +20642,17 @@ static bool combineX86ShuffleChain(SDValue Op, SDValue Root, ArrayRef<int> Mask,
       int M = Mask[i / Ratio] != SM_SentinelZero
                   ? Ratio * Mask[i / Ratio] + i % Ratio
                   : 255;
-      PSHUFBMask.push_back(DAG.getConstant(M, MVT::i8));
+      PSHUFBMask.push_back(DAG.getConstant(M, DL, MVT::i8));
     }
     MVT ByteVT = MVT::getVectorVT(MVT::i8, NumBytes);
-    Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, ByteVT, Input);
+    Op = DAG.getBitcast(ByteVT, Input);
     DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
     SDValue PSHUFBMaskOp =
         DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, DL, ByteVT, PSHUFBMask);
     DCI.AddToWorklist(PSHUFBMaskOp.getNode());
     Op = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFB, DL, ByteVT, Op, PSHUFBMaskOp);
     DCI.AddToWorklist(Op.getNode());
-    DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, RootVT, Op),
+    DCI.CombineTo(Root.getNode(), DAG.getBitcast(RootVT, Op),
                   /*AddTo*/ true);
     return true;
   }
@@ -19875,7 +20824,7 @@ static SmallVector<int, 4> getPSHUFShuffleMask(SDValue N) {
 #ifndef NDEBUG
     for (int i = 1, NumLanes = VT.getSizeInBits() / 128; i < NumLanes; ++i)
       for (int j = 0; j < LaneElts; ++j)
-        assert(Mask[j] == Mask[i * LaneElts + j] - LaneElts &&
+        assert(Mask[j] == Mask[i * LaneElts + j] - (LaneElts * i) &&
                "Mask doesn't repeat in high 128-bit lanes!");
 #endif
     Mask.resize(LaneElts);
@@ -19999,14 +20948,14 @@ combineRedundantDWordShuffle(SDValue N, MutableArrayRef<int> Mask,
   for (int &M : Mask)
     M = VMask[M];
   V = DAG.getNode(V.getOpcode(), DL, V.getValueType(), V.getOperand(0),
-                  getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                  getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
 
   // Rebuild the chain around this new shuffle.
   while (!Chain.empty()) {
     SDValue W = Chain.pop_back_val();
 
     if (V.getValueType() != W.getOperand(0).getValueType())
-      V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, W.getOperand(0).getValueType(), V);
+      V = DAG.getBitcast(W.getOperand(0).getValueType(), V);
 
     switch (W.getOpcode()) {
     default:
@@ -20025,7 +20974,7 @@ combineRedundantDWordShuffle(SDValue N, MutableArrayRef<int> Mask,
     }
   }
   if (V.getValueType() != N.getValueType())
-    V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, N.getValueType(), V);
+    V = DAG.getBitcast(N.getValueType(), V);
 
   // Return the new chain to replace N.
   return V;
@@ -20086,7 +21035,7 @@ static bool combineRedundantHalfShuffle(SDValue N, MutableArrayRef<int> Mask,
   for (int &M : Mask)
     M = VMask[M];
   V = DAG.getNode(V.getOpcode(), DL, MVT::v8i16, V.getOperand(0),
-                  getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DAG));
+                  getV4X86ShuffleImm8ForMask(Mask, DL, DAG));
 
   // Check that the shuffles didn't cancel each other out. If not, we need to
   // combine to the new one.
@@ -20142,12 +21091,12 @@ static SDValue PerformTargetShuffleCombine(SDValue N, SelectionDAG &DAG,
       DMask[DOffset + 0] = DOffset + 1;
       DMask[DOffset + 1] = DOffset + 0;
       MVT DVT = MVT::getVectorVT(MVT::i32, VT.getVectorNumElements() / 2);
-      V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, DVT, V);
+      V = DAG.getBitcast(DVT, V);
       DCI.AddToWorklist(V.getNode());
       V = DAG.getNode(X86ISD::PSHUFD, DL, DVT, V,
-                      getV4X86ShuffleImm8ForMask(DMask, DAG));
+                      getV4X86ShuffleImm8ForMask(DMask, DL, DAG));
       DCI.AddToWorklist(V.getNode());
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, V);
+      return DAG.getBitcast(VT, V);
     }
 
     // Look for shuffle patterns which can be implemented as a single unpack.
@@ -20178,7 +21127,7 @@ static SDValue PerformTargetShuffleCombine(SDValue N, SelectionDAG &DAG,
         if (makeArrayRef(MappedMask).equals({0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3}) ||
             makeArrayRef(MappedMask).equals({4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7})) {
           // We can replace all three shuffles with an unpack.
-          V = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, D.getOperand(0));
+          V = DAG.getBitcast(VT, D.getOperand(0));
           DCI.AddToWorklist(V.getNode());
           return DAG.getNode(MappedMask[0] == 0 ? X86ISD::UNPCKL
                                                 : X86ISD::UNPCKH,
@@ -20322,8 +21271,8 @@ static SDValue PerformShuffleCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
         CanFold = SVOp->getMaskElt(i) < 0;
 
       if (CanFold) {
-        SDValue BC00 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, BC0.getOperand(0));
-        SDValue BC01 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, VT, BC0.getOperand(1));
+        SDValue BC00 = DAG.getBitcast(VT, BC0.getOperand(0));
+        SDValue BC01 = DAG.getBitcast(VT, BC0.getOperand(1));
         SDValue NewBinOp = DAG.getNode(BC0.getOpcode(), dl, VT, BC00, BC01);
         return DAG.getVectorShuffle(VT, dl, NewBinOp, N1, &SVOp->getMask()[0]);
       }
@@ -20363,15 +21312,6 @@ static SDValue PerformShuffleCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   return SDValue();
 }
 
-/// PerformTruncateCombine - Converts truncate operation to
-/// a sequence of vector shuffle operations.
-/// It is possible when we truncate 256-bit vector to 128-bit vector
-static SDValue PerformTruncateCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
-                                      TargetLowering::DAGCombinerInfo &DCI,
-                                      const X86Subtarget *Subtarget)  {
-  return SDValue();
-}
-
 /// XFormVExtractWithShuffleIntoLoad - Check if a vector extract from a target
 /// specific shuffle of a load can be folded into a single element load.
 /// Similar handling for VECTOR_SHUFFLE is performed by DAGCombiner, but
@@ -20394,7 +21334,8 @@ static SDValue XFormVExtractWithShuffleIntoLoad(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     if (!InVec.hasOneUse())
       return SDValue();
     EVT BCVT = InVec.getOperand(0).getValueType();
-    if (BCVT.getVectorNumElements() != OriginalVT.getVectorNumElements())
+    if (!BCVT.isVector() ||
+        BCVT.getVectorNumElements() != OriginalVT.getVectorNumElements())
       return SDValue();
     InVec = InVec.getOperand(0);
   }
@@ -20463,7 +21404,7 @@ static SDValue XFormVExtractWithShuffleIntoLoad(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   Shuffle = DAG.getVectorShuffle(CurrentVT, dl,
                                  InVec.getOperand(0), Shuffle,
                                  &ShuffleMask[0]);
-  Shuffle = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, OriginalVT, Shuffle);
+  Shuffle = DAG.getBitcast(OriginalVT, Shuffle);
   return DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, N->getValueType(0), Shuffle,
                      EltNo);
 }
@@ -20499,7 +21440,7 @@ static SDValue PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     return NewOp;
 
   SDValue InputVector = N->getOperand(0);
-
+  SDLoc dl(InputVector);
   // Detect mmx to i32 conversion through a v2i32 elt extract.
   if (InputVector.getOpcode() == ISD::BITCAST && InputVector.hasOneUse() &&
       N->getValueType(0) == MVT::i32 &&
@@ -20524,6 +21465,18 @@ static SDValue PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
                          MMXSrcOp.getOperand(0));
   }
 
+  EVT VT = N->getValueType(0);
+
+  if (VT == MVT::i1 && dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1)) &&
+      InputVector.getOpcode() == ISD::BITCAST &&
+      dyn_cast<ConstantSDNode>(InputVector.getOperand(0))) {
+    uint64_t ExtractedElt =
+         cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(1))->getZExtValue();
+    uint64_t InputValue =
+         cast<ConstantSDNode>(InputVector.getOperand(0))->getZExtValue();
+    uint64_t Res = (InputValue >> ExtractedElt) & 1;
+    return DAG.getConstant(Res, dl, MVT::i1);
+  }
   // Only operate on vectors of 4 elements, where the alternative shuffling
   // gets to be more expensive.
   if (InputVector.getValueType() != MVT::v4i32)
@@ -20569,17 +21522,16 @@ static SDValue PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   // otherwise bounce the vector off the cache.
   const TargetLowering &TLI = DAG.getTargetLoweringInfo();
   SDValue Vals[4];
-  SDLoc dl(InputVector);
 
   if (TLI.isOperationLegal(ISD::SRA, MVT::i64)) {
-    SDValue Cst = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, MVT::v2i64, InputVector);
+    SDValue Cst = DAG.getBitcast(MVT::v2i64, InputVector);
     EVT VecIdxTy = DAG.getTargetLoweringInfo().getVectorIdxTy();
     SDValue BottomHalf = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i64, Cst,
-      DAG.getConstant(0, VecIdxTy));
+      DAG.getConstant(0, dl, VecIdxTy));
     SDValue TopHalf = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::i64, Cst,
-      DAG.getConstant(1, VecIdxTy));
+      DAG.getConstant(1, dl, VecIdxTy));
 
-    SDValue ShAmt = DAG.getConstant(32,
+    SDValue ShAmt = DAG.getConstant(32, dl,
       DAG.getTargetLoweringInfo().getShiftAmountTy(MVT::i64));
     Vals[0] = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32, BottomHalf);
     Vals[1] = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, dl, MVT::i32,
@@ -20599,7 +21551,7 @@ static SDValue PerformEXTRACT_VECTOR_ELTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     // Replace each use (extract) with a load of the appropriate element.
     for (unsigned i = 0; i < 4; ++i) {
       uint64_t Offset = EltSize * i;
-      SDValue OffsetVal = DAG.getConstant(Offset, TLI.getPointerTy());
+      SDValue OffsetVal = DAG.getConstant(Offset, dl, TLI.getPointerTy());
 
       SDValue ScalarAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, TLI.getPointerTy(),
                                        StackPtr, OffsetVal);
@@ -20682,16 +21634,16 @@ matchIntegerMINMAX(SDValue Cond, EVT VT, SDValue LHS, SDValue RHS,
     default: break;
     case ISD::SETULT:
     case ISD::SETULE:
-      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMIN : 0; break;
+      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMIN : 0u; break;
     case ISD::SETUGT:
     case ISD::SETUGE:
-      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMAX : 0; break;
+      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMAX : 0u; break;
     case ISD::SETLT:
     case ISD::SETLE:
-      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMIN : 0; break;
+      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMIN : 0u; break;
     case ISD::SETGT:
     case ISD::SETGE:
-      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMAX : 0; break;
+      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMAX : 0u; break;
     }
   // Check for x CC y ? y : x -- a min/max with reversed arms.
   } else if (DAG.isEqualTo(LHS, Cond.getOperand(1)) &&
@@ -20700,16 +21652,16 @@ matchIntegerMINMAX(SDValue Cond, EVT VT, SDValue LHS, SDValue RHS,
     default: break;
     case ISD::SETULT:
     case ISD::SETULE:
-      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMAX : 0; break;
+      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMAX : 0u; break;
     case ISD::SETUGT:
     case ISD::SETUGE:
-      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMIN : 0; break;
+      Opc = hasUnsigned ? X86ISD::UMIN : 0u; break;
     case ISD::SETLT:
     case ISD::SETLE:
-      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMAX : 0; break;
+      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMAX : 0u; break;
     case ISD::SETGT:
     case ISD::SETGE:
-      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMIN : 0; break;
+      Opc = hasSigned ? X86ISD::SMIN : 0u; break;
     }
   }
 
@@ -20960,21 +21912,21 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
             TrueC->getAPIntValue().isPowerOf2()) {
           if (NeedsCondInvert) // Invert the condition if needed.
             Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, DL, Cond.getValueType(), Cond,
-                               DAG.getConstant(1, Cond.getValueType()));
+                               DAG.getConstant(1, DL, Cond.getValueType()));
 
           // Zero extend the condition if needed.
           Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, LHS.getValueType(), Cond);
 
           unsigned ShAmt = TrueC->getAPIntValue().logBase2();
           return DAG.getNode(ISD::SHL, DL, LHS.getValueType(), Cond,
-                             DAG.getConstant(ShAmt, MVT::i8));
+                             DAG.getConstant(ShAmt, DL, MVT::i8));
         }
 
         // Optimize Cond ? cst+1 : cst -> zext(setcc(C)+cst.
         if (FalseC->getAPIntValue()+1 == TrueC->getAPIntValue()) {
           if (NeedsCondInvert) // Invert the condition if needed.
             Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, DL, Cond.getValueType(), Cond,
-                               DAG.getConstant(1, Cond.getValueType()));
+                               DAG.getConstant(1, DL, Cond.getValueType()));
 
           // Zero extend the condition if needed.
           Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL,
@@ -21009,7 +21961,7 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
             APInt Diff = TrueC->getAPIntValue()-FalseC->getAPIntValue();
             if (NeedsCondInvert) // Invert the condition if needed.
               Cond = DAG.getNode(ISD::XOR, DL, Cond.getValueType(), Cond,
-                                 DAG.getConstant(1, Cond.getValueType()));
+                                 DAG.getConstant(1, DL, Cond.getValueType()));
 
             // Zero extend the condition if needed.
             Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, FalseC->getValueType(0),
@@ -21017,7 +21969,8 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
             // Scale the condition by the difference.
             if (Diff != 1)
               Cond = DAG.getNode(ISD::MUL, DL, Cond.getValueType(), Cond,
-                                 DAG.getConstant(Diff, Cond.getValueType()));
+                                 DAG.getConstant(Diff, DL,
+                                                 Cond.getValueType()));
 
             // Add the base if non-zero.
             if (FalseC->getAPIntValue() != 0)
@@ -21105,7 +22058,7 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
                       (-OpRHSConst->getAPIntValue() - 1))
                 return DAG.getNode(
                     X86ISD::SUBUS, DL, VT, OpLHS,
-                    DAG.getConstant(-OpRHSConst->getAPIntValue(), VT));
+                    DAG.getConstant(-OpRHSConst->getAPIntValue(), DL, VT));
 
           // Another special case: If C was a sign bit, the sub has been
           // canonicalized into a xor.
@@ -21119,7 +22072,7 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
             // don't rely on particular values of undef lanes.
             return DAG.getNode(
                 X86ISD::SUBUS, DL, VT, OpLHS,
-                DAG.getConstant(OpRHSConst->getAPIntValue(), VT));
+                DAG.getConstant(OpRHSConst->getAPIntValue(), DL, VT));
         }
     }
   }
@@ -21187,13 +22140,13 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       if (TValIsAllOnes && FValIsAllZeros)
         Ret = Cond;
       else if (TValIsAllOnes)
-        Ret = DAG.getNode(ISD::OR, DL, CondVT, Cond,
-                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, CondVT, RHS));
+        Ret =
+            DAG.getNode(ISD::OR, DL, CondVT, Cond, DAG.getBitcast(CondVT, RHS));
       else if (FValIsAllZeros)
         Ret = DAG.getNode(ISD::AND, DL, CondVT, Cond,
-                          DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, CondVT, LHS));
+                          DAG.getBitcast(CondVT, LHS));
 
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Ret);
+      return DAG.getBitcast(VT, Ret);
     }
   }
 
@@ -21210,7 +22163,7 @@ static SDValue PerformSELECTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   // know will be matched by LowerVECTOR_SHUFFLEtoBlend.
   if ((N->getOpcode() == ISD::VSELECT ||
        N->getOpcode() == X86ISD::SHRUNKBLEND) &&
-      !DCI.isBeforeLegalize()) {
+      !DCI.isBeforeLegalize() && !VT.is512BitVector()) {
     SDValue Shuffle = transformVSELECTtoBlendVECTOR_SHUFFLE(N, DAG, Subtarget);
     if (Shuffle.getNode())
       return Shuffle;
@@ -21513,7 +22466,7 @@ static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       // Extra check as FCMOV only supports a subset of X86 cond.
       (FalseOp.getValueType() != MVT::f80 || hasFPCMov(CC))) {
     SDValue Ops[] = { FalseOp, TrueOp,
-                      DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Flags };
+                      DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8), Flags };
     return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, N->getVTList(), Ops);
   }
 
@@ -21535,14 +22488,14 @@ static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       // shift amount.
       if (FalseC->getAPIntValue() == 0 && TrueC->getAPIntValue().isPowerOf2()) {
         Cond = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
-                           DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond);
+                           DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8), Cond);
 
         // Zero extend the condition if needed.
         Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, TrueC->getValueType(0), Cond);
 
         unsigned ShAmt = TrueC->getAPIntValue().logBase2();
         Cond = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, Cond.getValueType(), Cond,
-                           DAG.getConstant(ShAmt, MVT::i8));
+                           DAG.getConstant(ShAmt, DL, MVT::i8));
         if (N->getNumValues() == 2)  // Dead flag value?
           return DCI.CombineTo(N, Cond, SDValue());
         return Cond;
@@ -21552,7 +22505,7 @@ static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       // for any integer data type, including i8/i16.
       if (FalseC->getAPIntValue()+1 == TrueC->getAPIntValue()) {
         Cond = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
-                           DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond);
+                           DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8), Cond);
 
         // Zero extend the condition if needed.
         Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL,
@@ -21590,14 +22543,14 @@ static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
         if (isFastMultiplier) {
           APInt Diff = TrueC->getAPIntValue()-FalseC->getAPIntValue();
           Cond = DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, MVT::i8,
-                             DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond);
+                             DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8), Cond);
           // Zero extend the condition if needed.
           Cond = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, FalseC->getValueType(0),
                              Cond);
           // Scale the condition by the difference.
           if (Diff != 1)
             Cond = DAG.getNode(ISD::MUL, DL, Cond.getValueType(), Cond,
-                               DAG.getConstant(Diff, Cond.getValueType()));
+                               DAG.getConstant(Diff, DL, Cond.getValueType()));
 
           // Add the base if non-zero.
           if (FalseC->getAPIntValue() != 0)
@@ -21643,7 +22596,7 @@ static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       if (CC == X86::COND_E &&
           CmpAgainst == dyn_cast<ConstantSDNode>(TrueOp)) {
         SDValue Ops[] = { FalseOp, Cond.getOperand(0),
-                          DAG.getConstant(CC, MVT::i8), Cond };
+                          DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8), Cond };
         return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, N->getVTList (), Ops);
       }
     }
@@ -21677,10 +22630,10 @@ static SDValue PerformCMOVCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
         CC1 = X86::GetOppositeBranchCondition(CC1);
       }
 
-      SDValue LOps[] = {FalseOp, TrueOp, DAG.getConstant(CC0, MVT::i8),
+      SDValue LOps[] = {FalseOp, TrueOp, DAG.getConstant(CC0, DL, MVT::i8),
         Flags};
       SDValue LCMOV = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, N->getVTList(), LOps);
-      SDValue Ops[] = {LCMOV, TrueOp, DAG.getConstant(CC1, MVT::i8), Flags};
+      SDValue Ops[] = {LCMOV, TrueOp, DAG.getConstant(CC1, DL, MVT::i8), Flags};
       SDValue CMOV = DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, N->getVTList(), Ops);
       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 1), SDValue(CMOV.getNode(), 1));
       return CMOV;
@@ -21778,8 +22731,9 @@ static SDValue PerformINTRINSIC_WO_CHAINCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
     // Replace this packed shift intrinsic with a target independent
     // shift dag node.
-    SDValue Splat = DAG.getConstant(C, VT);
-    return DAG.getNode(ISD::SRA, SDLoc(N), VT, Op0, Splat);
+    SDLoc DL(N);
+    SDValue Splat = DAG.getConstant(C, DL, VT);
+    return DAG.getNode(ISD::SRA, DL, VT, Op0, Splat);
   }
   }
 }
@@ -21829,17 +22783,17 @@ static SDValue PerformMulCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     SDValue NewMul;
     if (isPowerOf2_64(MulAmt1))
       NewMul = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, N->getOperand(0),
-                           DAG.getConstant(Log2_64(MulAmt1), MVT::i8));
+                           DAG.getConstant(Log2_64(MulAmt1), DL, MVT::i8));
     else
       NewMul = DAG.getNode(X86ISD::MUL_IMM, DL, VT, N->getOperand(0),
-                           DAG.getConstant(MulAmt1, VT));
+                           DAG.getConstant(MulAmt1, DL, VT));
 
     if (isPowerOf2_64(MulAmt2))
       NewMul = DAG.getNode(ISD::SHL, DL, VT, NewMul,
-                           DAG.getConstant(Log2_64(MulAmt2), MVT::i8));
+                           DAG.getConstant(Log2_64(MulAmt2), DL, MVT::i8));
     else
       NewMul = DAG.getNode(X86ISD::MUL_IMM, DL, VT, NewMul,
-                           DAG.getConstant(MulAmt2, VT));
+                           DAG.getConstant(MulAmt2, DL, VT));
 
     // Do not add new nodes to DAG combiner worklist.
     DCI.CombineTo(N, NewMul, false);
@@ -21866,9 +22820,11 @@ static SDValue PerformSHLCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
       APInt Mask = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getAPIntValue();
       APInt ShAmt = N1C->getAPIntValue();
       Mask = Mask.shl(ShAmt);
-      if (Mask != 0)
-        return DAG.getNode(ISD::AND, SDLoc(N), VT,
-                           N00, DAG.getConstant(Mask, VT));
+      if (Mask != 0) {
+        SDLoc DL(N);
+        return DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
+                           N00, DAG.getConstant(Mask, DL, VT));
+      }
     }
   }
 
@@ -21998,7 +22954,8 @@ static SDValue CMPEQCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
           unsigned x86cc = (cc0 == X86::COND_E) ? 0 : 4;
           if (Subtarget->hasAVX512()) {
             SDValue FSetCC = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL, MVT::i1, CMP00,
-                                         CMP01, DAG.getConstant(x86cc, MVT::i8));
+                                         CMP01,
+                                         DAG.getConstant(x86cc, DL, MVT::i8));
             if (N->getValueType(0) != MVT::i1)
               return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, N->getValueType(0),
                                  FSetCC);
@@ -22006,7 +22963,8 @@ static SDValue CMPEQCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
           }
           SDValue OnesOrZeroesF = DAG.getNode(X86ISD::FSETCC, DL,
                                               CMP00.getValueType(), CMP00, CMP01,
-                                              DAG.getConstant(x86cc, MVT::i8));
+                                              DAG.getConstant(x86cc, DL,
+                                                              MVT::i8));
 
           bool is64BitFP = (CMP00.getValueType() == MVT::f64);
           MVT IntVT = is64BitFP ? MVT::i64 : MVT::i32;
@@ -22019,17 +22977,17 @@ static SDValue CMPEQCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
             // and work with those going forward.
             SDValue Vector64 = DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, DL, MVT::v2f64,
                                            OnesOrZeroesF);
-            SDValue Vector32 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, MVT::v4f32,
-                                           Vector64);
+            SDValue Vector32 = DAG.getBitcast(MVT::v4f32, Vector64);
             OnesOrZeroesF = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, DL, MVT::f32,
-                                        Vector32, DAG.getIntPtrConstant(0));
+                                        Vector32, DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
             IntVT = MVT::i32;
           }
 
-          SDValue OnesOrZeroesI = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, IntVT, OnesOrZeroesF);
+          SDValue OnesOrZeroesI = DAG.getBitcast(IntVT, OnesOrZeroesF);
           SDValue ANDed = DAG.getNode(ISD::AND, DL, IntVT, OnesOrZeroesI,
-                                      DAG.getConstant(1, IntVT));
-          SDValue OneBitOfTruth = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, MVT::i8, ANDed);
+                                      DAG.getConstant(1, DL, IntVT));
+          SDValue OneBitOfTruth = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, MVT::i8,
+                                              ANDed);
           return OneBitOfTruth;
         }
       }
@@ -22141,7 +23099,7 @@ static SDValue WidenMaskArithmetic(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(InBits);
     Mask = Mask.zext(VT.getScalarType().getSizeInBits());
     return DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
-                       Op, DAG.getConstant(Mask, VT));
+                       Op, DAG.getConstant(Mask, DL, VT));
   }
   case ISD::SIGN_EXTEND:
     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, DL, VT,
@@ -22237,8 +23195,8 @@ static SDValue VectorZextCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       Mask.push_back(i / ZextRatio);
 
   SDValue NewShuffle = DAG.getVectorShuffle(Shuffle->getValueType(0), DL,
-    Shuffle->getOperand(0), DAG.getConstant(0, SrcType), Mask);
-  return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL,  N0.getValueType(), NewShuffle);
+    Shuffle->getOperand(0), DAG.getConstant(0, DL, SrcType), Mask);
+  return DAG.getBitcast(N0.getValueType(), NewShuffle);
 }
 
 static SDValue PerformAndCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
@@ -22273,7 +23231,8 @@ static SDValue PerformAndCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
           uint64_t MaskSize = countPopulation(Mask);
           if (Shift + MaskSize <= VT.getSizeInBits())
             return DAG.getNode(X86ISD::BEXTR, DL, VT, N0.getOperand(0),
-                               DAG.getConstant(Shift | (MaskSize << 8), VT));
+                               DAG.getConstant(Shift | (MaskSize << 8), DL,
+                                               VT));
         }
       }
     } // BEXTR
@@ -22378,7 +23337,7 @@ static SDValue PerformOrCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
         assert((EltBits == 8 || EltBits == 16 || EltBits == 32) &&
                "Unsupported VT for PSIGN");
         Mask = DAG.getNode(X86ISD::PSIGN, DL, MaskVT, X, Mask.getOperand(0));
-        return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Mask);
+        return DAG.getBitcast(VT, Mask);
       }
       // PBLENDVB only available on SSE 4.1
       if (!Subtarget->hasSSE41())
@@ -22386,11 +23345,11 @@ static SDValue PerformOrCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
       EVT BlendVT = (VT == MVT::v4i64) ? MVT::v32i8 : MVT::v16i8;
 
-      X = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, X);
-      Y = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, Y);
-      Mask = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, BlendVT, Mask);
+      X = DAG.getBitcast(BlendVT, X);
+      Y = DAG.getBitcast(BlendVT, Y);
+      Mask = DAG.getBitcast(BlendVT, Mask);
       Mask = DAG.getNode(ISD::VSELECT, DL, BlendVT, Mask, Y, X);
-      return DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, Mask);
+      return DAG.getBitcast(VT, Mask);
     }
   }
 
@@ -22488,10 +23447,10 @@ static SDValue performIntegerAbsCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
       if (Y1C->getAPIntValue() == VT.getSizeInBits()-1) {
         // Generate SUB & CMOV.
         SDValue Neg = DAG.getNode(X86ISD::SUB, DL, DAG.getVTList(VT, MVT::i32),
-                                  DAG.getConstant(0, VT), N0.getOperand(0));
+                                  DAG.getConstant(0, DL, VT), N0.getOperand(0));
 
         SDValue Ops[] = { N0.getOperand(0), Neg,
-                          DAG.getConstant(X86::COND_GE, MVT::i8),
+                          DAG.getConstant(X86::COND_GE, DL, MVT::i8),
                           SDValue(Neg.getNode(), 1) };
         return DAG.getNode(X86ISD::CMOV, DL, DAG.getVTList(VT, MVT::Glue), Ops);
       }
@@ -22536,7 +23495,7 @@ static SDValue PerformLOADCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       return SDValue();
 
     SDValue Ptr = Ld->getBasePtr();
-    SDValue Increment = DAG.getConstant(16, TLI.getPointerTy());
+    SDValue Increment = DAG.getConstant(16, dl, TLI.getPointerTy());
 
     EVT HalfVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MemVT.getScalarType(),
                                   NumElems/2);
@@ -22591,7 +23550,7 @@ static SDValue PerformMLOADCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   assert(WideVecVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits());
 
   // Convert Src0 value
-  SDValue WideSrc0 = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, Mld->getSrc0());
+  SDValue WideSrc0 = DAG.getBitcast(WideVecVT, Mld->getSrc0());
   if (Mld->getSrc0().getOpcode() != ISD::UNDEF) {
     SmallVector<int, 16> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
@@ -22608,14 +23567,14 @@ static SDValue PerformMLOADCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   SDValue Mask = Mld->getMask();
   if (Mask.getValueType() == VT) {
     // Mask and original value have the same type
-    NewMask = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, Mask);
+    NewMask = DAG.getBitcast(WideVecVT, Mask);
     SmallVector<int, 16> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
       ShuffleVec[i] = i * SizeRatio;
     for (unsigned i = NumElems; i != NumElems*SizeRatio; ++i)
       ShuffleVec[i] = NumElems*SizeRatio;
     NewMask = DAG.getVectorShuffle(WideVecVT, dl, NewMask,
-                                   DAG.getConstant(0, WideVecVT),
+                                   DAG.getConstant(0, dl, WideVecVT),
                                    &ShuffleVec[0]);
   }
   else {
@@ -22627,7 +23586,7 @@ static SDValue PerformMLOADCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
     unsigned NumConcat = WidenNumElts / MaskNumElts;
     SmallVector<SDValue, 16> Ops(NumConcat);
-    SDValue ZeroVal = DAG.getConstant(0, Mask.getValueType());
+    SDValue ZeroVal = DAG.getConstant(0, dl, Mask.getValueType());
     Ops[0] = Mask;
     for (unsigned i = 1; i != NumConcat; ++i)
       Ops[i] = ZeroVal;
@@ -22676,7 +23635,7 @@ static SDValue PerformMSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
   assert(WideVecVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits());
 
-  SDValue WideVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, Mst->getValue());
+  SDValue WideVec = DAG.getBitcast(WideVecVT, Mst->getValue());
   SmallVector<int, 16> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
   for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
     ShuffleVec[i] = i * SizeRatio;
@@ -22693,13 +23652,13 @@ static SDValue PerformMSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   SDValue Mask = Mst->getMask();
   if (Mask.getValueType() == VT) {
     // Mask and original value have the same type
-    NewMask = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, Mask);
+    NewMask = DAG.getBitcast(WideVecVT, Mask);
     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
       ShuffleVec[i] = i * SizeRatio;
     for (unsigned i = NumElems; i != NumElems*SizeRatio; ++i)
       ShuffleVec[i] = NumElems*SizeRatio;
     NewMask = DAG.getVectorShuffle(WideVecVT, dl, NewMask,
-                                   DAG.getConstant(0, WideVecVT),
+                                   DAG.getConstant(0, dl, WideVecVT),
                                    &ShuffleVec[0]);
   }
   else {
@@ -22711,7 +23670,7 @@ static SDValue PerformMSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
     unsigned NumConcat = WidenNumElts / MaskNumElts;
     SmallVector<SDValue, 16> Ops(NumConcat);
-    SDValue ZeroVal = DAG.getConstant(0, Mask.getValueType());
+    SDValue ZeroVal = DAG.getConstant(0, dl, Mask.getValueType());
     Ops[0] = Mask;
     for (unsigned i = 1; i != NumConcat; ++i)
       Ops[i] = ZeroVal;
@@ -22745,7 +23704,7 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     SDValue Value0 = Extract128BitVector(StoredVal, 0, DAG, dl);
     SDValue Value1 = Extract128BitVector(StoredVal, NumElems/2, DAG, dl);
 
-    SDValue Stride = DAG.getConstant(16, TLI.getPointerTy());
+    SDValue Stride = DAG.getConstant(16, dl, TLI.getPointerTy());
     SDValue Ptr0 = St->getBasePtr();
     SDValue Ptr1 = DAG.getNode(ISD::ADD, dl, Ptr0.getValueType(), Ptr0, Stride);
 
@@ -22785,7 +23744,7 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
     assert(WideVecVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits());
 
-    SDValue WideVec = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, WideVecVT, St->getValue());
+    SDValue WideVec = DAG.getBitcast(WideVecVT, St->getValue());
     SmallVector<int, 8> ShuffleVec(NumElems * SizeRatio, -1);
     for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i)
       ShuffleVec[i] = i * SizeRatio;
@@ -22816,9 +23775,9 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     EVT StoreVecVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(),
             StoreType, VT.getSizeInBits()/StoreType.getSizeInBits());
     assert(StoreVecVT.getSizeInBits() == VT.getSizeInBits());
-    SDValue ShuffWide = DAG.getNode(ISD::BITCAST, dl, StoreVecVT, Shuff);
+    SDValue ShuffWide = DAG.getBitcast(StoreVecVT, Shuff);
     SmallVector<SDValue, 8> Chains;
-    SDValue Increment = DAG.getConstant(StoreType.getSizeInBits()/8,
+    SDValue Increment = DAG.getConstant(StoreType.getSizeInBits()/8, dl,
                                         TLI.getPointerTy());
     SDValue Ptr = St->getBasePtr();
 
@@ -22826,7 +23785,7 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     for (unsigned i=0, e=(ToSz*NumElems)/StoreType.getSizeInBits(); i!=e; ++i) {
       SDValue SubVec = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl,
                                    StoreType, ShuffWide,
-                                   DAG.getIntPtrConstant(i));
+                                   DAG.getIntPtrConstant(i, dl));
       SDValue Ch = DAG.getStore(St->getChain(), dl, SubVec, Ptr,
                                 St->getPointerInfo(), St->isVolatile(),
                                 St->isNonTemporal(), St->getAlignment());
@@ -22848,8 +23807,8 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
   const Function *F = DAG.getMachineFunction().getFunction();
   bool NoImplicitFloatOps = F->hasFnAttribute(Attribute::NoImplicitFloat);
-  bool F64IsLegal = !DAG.getTarget().Options.UseSoftFloat && !NoImplicitFloatOps
-                     && Subtarget->hasSSE2();
+  bool F64IsLegal =
+      !Subtarget->useSoftFloat() && !NoImplicitFloatOps && Subtarget->hasSSE2();
   if ((VT.isVector() ||
        (VT == MVT::i64 && F64IsLegal && !Subtarget->is64Bit())) &&
       isa<LoadSDNode>(St->getValue()) &&
@@ -22910,7 +23869,7 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     // Otherwise, lower to two pairs of 32-bit loads / stores.
     SDValue LoAddr = Ld->getBasePtr();
     SDValue HiAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, LdDL, MVT::i32, LoAddr,
-                                 DAG.getConstant(4, MVT::i32));
+                                 DAG.getConstant(4, LdDL, MVT::i32));
 
     SDValue LoLd = DAG.getLoad(MVT::i32, LdDL, Ld->getChain(), LoAddr,
                                Ld->getPointerInfo(),
@@ -22931,7 +23890,7 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
     LoAddr = St->getBasePtr();
     HiAddr = DAG.getNode(ISD::ADD, StDL, MVT::i32, LoAddr,
-                         DAG.getConstant(4, MVT::i32));
+                         DAG.getConstant(4, StDL, MVT::i32));
 
     SDValue LoSt = DAG.getStore(NewChain, StDL, LoLd, LoAddr,
                                 St->getPointerInfo(),
@@ -22944,6 +23903,27 @@ static SDValue PerformSTORECombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
                                 MinAlign(St->getAlignment(), 4));
     return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, StDL, MVT::Other, LoSt, HiSt);
   }
+
+  // This is similar to the above case, but here we handle a scalar 64-bit
+  // integer store that is extracted from a vector on a 32-bit target.
+  // If we have SSE2, then we can treat it like a floating-point double
+  // to get past legalization. The execution dependencies fixup pass will
+  // choose the optimal machine instruction for the store if this really is
+  // an integer or v2f32 rather than an f64.
+  if (VT == MVT::i64 && F64IsLegal && !Subtarget->is64Bit() &&
+      St->getOperand(1).getOpcode() == ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT) {
+    SDValue OldExtract = St->getOperand(1);
+    SDValue ExtOp0 = OldExtract.getOperand(0);
+    unsigned VecSize = ExtOp0.getValueSizeInBits();
+    EVT VecVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), MVT::f64, VecSize / 64);
+    SDValue BitCast = DAG.getBitcast(VecVT, ExtOp0);
+    SDValue NewExtract = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT, dl, MVT::f64,
+                                     BitCast, OldExtract.getOperand(1));
+    return DAG.getStore(St->getChain(), dl, NewExtract, St->getBasePtr(),
+                        St->getPointerInfo(), St->isVolatile(),
+                        St->isNonTemporal(), St->getAlignment());
+  }
+
   return SDValue();
 }
 
@@ -23242,23 +24222,76 @@ static SDValue PerformSExtCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
                                   const X86Subtarget *Subtarget) {
   SDValue N0 = N->getOperand(0);
   EVT VT = N->getValueType(0);
+  EVT SVT = VT.getScalarType();
+  EVT InVT = N0->getValueType(0);
+  EVT InSVT = InVT.getScalarType();
+  SDLoc DL(N);
 
   // (i8,i32 sext (sdivrem (i8 x, i8 y)) ->
   // (i8,i32 (sdivrem_sext_hreg (i8 x, i8 y)
   // This exposes the sext to the sdivrem lowering, so that it directly extends
   // from AH (which we otherwise need to do contortions to access).
   if (N0.getOpcode() == ISD::SDIVREM && N0.getResNo() == 1 &&
-      N0.getValueType() == MVT::i8 && VT == MVT::i32) {
-    SDLoc dl(N);
+      InVT == MVT::i8 && VT == MVT::i32) {
     SDVTList NodeTys = DAG.getVTList(MVT::i8, VT);
-    SDValue R = DAG.getNode(X86ISD::SDIVREM8_SEXT_HREG, dl, NodeTys,
+    SDValue R = DAG.getNode(X86ISD::SDIVREM8_SEXT_HREG, DL, NodeTys,
                             N0.getOperand(0), N0.getOperand(1));
     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(N0.getValue(0), R.getValue(0));
     return R.getValue(1);
   }
 
-  if (!DCI.isBeforeLegalizeOps())
+  if (!DCI.isBeforeLegalizeOps()) {
+    if (N0.getValueType() == MVT::i1) {
+      SDValue Zero = DAG.getConstant(0, DL, VT);
+      SDValue AllOnes =
+        DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), DL, VT);
+      return DAG.getNode(ISD::SELECT, DL, VT, N0, AllOnes, Zero);
+    }
     return SDValue();
+  }
+
+  if (VT.isVector()) {
+    auto ExtendToVec128 = [&DAG](SDLoc DL, SDValue N) {
+      EVT InVT = N->getValueType(0);
+      EVT OutVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), InVT.getScalarType(),
+                                   128 / InVT.getScalarSizeInBits());
+      SmallVector<SDValue, 8> Opnds(128 / InVT.getSizeInBits(),
+                                    DAG.getUNDEF(InVT));
+      Opnds[0] = N;
+      return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, OutVT, Opnds);
+    };
+
+    // If target-size is 128-bits, then convert to ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG
+    // which ensures lowering to X86ISD::VSEXT (pmovsx*).
+    if (VT.getSizeInBits() == 128 &&
+        (SVT == MVT::i64 || SVT == MVT::i32 || SVT == MVT::i16) &&
+        (InSVT == MVT::i32 || InSVT == MVT::i16 || InSVT == MVT::i8)) {
+      SDValue ExOp = ExtendToVec128(DL, N0);
+      return DAG.getSignExtendVectorInReg(ExOp, DL, VT);
+    }
+
+    // On pre-AVX2 targets, split into 128-bit nodes of
+    // ISD::SIGN_EXTEND_VECTOR_INREG.
+    if (!Subtarget->hasInt256() && !(VT.getSizeInBits() % 128) &&
+        (SVT == MVT::i64 || SVT == MVT::i32 || SVT == MVT::i16) &&
+        (InSVT == MVT::i32 || InSVT == MVT::i16 || InSVT == MVT::i8)) {
+      unsigned NumVecs = VT.getSizeInBits() / 128;
+      unsigned NumSubElts = 128 / SVT.getSizeInBits();
+      EVT SubVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), SVT, NumSubElts);
+      EVT InSubVT = EVT::getVectorVT(*DAG.getContext(), InSVT, NumSubElts);
+
+      SmallVector<SDValue, 8> Opnds;
+      for (unsigned i = 0, Offset = 0; i != NumVecs;
+           ++i, Offset += NumSubElts) {
+        SDValue SrcVec = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, InSubVT, N0,
+                                     DAG.getIntPtrConstant(Offset, DL));
+        SrcVec = ExtendToVec128(DL, SrcVec);
+        SrcVec = DAG.getSignExtendVectorInReg(SrcVec, DL, SubVT);
+        Opnds.push_back(SrcVec);
+      }
+      return DAG.getNode(ISD::CONCAT_VECTORS, DL, VT, Opnds);
+    }
+  }
 
   if (!Subtarget->hasFp256())
     return SDValue();
@@ -23334,7 +24367,7 @@ static SDValue PerformZExtCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
                          DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, dl, VT,
                                      N00.getOperand(0), N00.getOperand(1)),
-                         DAG.getConstant(1, VT));
+                         DAG.getConstant(1, dl, VT));
     }
   }
 
@@ -23346,7 +24379,7 @@ static SDValue PerformZExtCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       return DAG.getNode(ISD::AND, dl, VT,
                          DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, dl, VT,
                                      N00.getOperand(0), N00.getOperand(1)),
-                         DAG.getConstant(1, VT));
+                         DAG.getConstant(1, dl, VT));
     }
   }
   if (VT.is256BitVector()) {
@@ -23385,18 +24418,18 @@ static SDValue PerformISDSETCCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
   if ((CC == ISD::SETNE || CC == ISD::SETEQ) && LHS.getOpcode() == ISD::SUB)
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(LHS.getOperand(0)))
       if (C->getAPIntValue() == 0 && LHS.hasOneUse()) {
-        SDValue addV = DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N), LHS.getValueType(), RHS,
+        SDValue addV = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, LHS.getValueType(), RHS,
                                    LHS.getOperand(1));
-        return DAG.getSetCC(SDLoc(N), N->getValueType(0), addV,
-                            DAG.getConstant(0, addV.getValueType()), CC);
+        return DAG.getSetCC(DL, N->getValueType(0), addV,
+                            DAG.getConstant(0, DL, addV.getValueType()), CC);
       }
   if ((CC == ISD::SETNE || CC == ISD::SETEQ) && RHS.getOpcode() == ISD::SUB)
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(RHS.getOperand(0)))
       if (C->getAPIntValue() == 0 && RHS.hasOneUse()) {
-        SDValue addV = DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N), RHS.getValueType(), LHS,
+        SDValue addV = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, RHS.getValueType(), LHS,
                                    RHS.getOperand(1));
-        return DAG.getSetCC(SDLoc(N), N->getValueType(0), addV,
-                            DAG.getConstant(0, addV.getValueType()), CC);
+        return DAG.getSetCC(DL, N->getValueType(0), addV,
+                            DAG.getConstant(0, DL, addV.getValueType()), CC);
       }
 
   if (VT.getScalarType() == MVT::i1 &&
@@ -23420,9 +24453,9 @@ static SDValue PerformISDSETCCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       assert(VT == LHS.getOperand(0).getValueType() &&
              "Uexpected operand type");
       if (CC == ISD::SETGT)
-        return DAG.getConstant(0, VT);
+        return DAG.getConstant(0, DL, VT);
       if (CC == ISD::SETLE)
-        return DAG.getConstant(1, VT);
+        return DAG.getConstant(1, DL, VT);
       if (CC == ISD::SETEQ || CC == ISD::SETGE)
         return DAG.getNOT(DL, LHS.getOperand(0), VT);
 
@@ -23443,7 +24476,8 @@ static SDValue NarrowVectorLoadToElement(LoadSDNode *Load, unsigned Index,
   SDValue Addr = Load->getOperand(1);
   SDValue NewAddr = DAG.getNode(
       ISD::ADD, dl, Addr.getSimpleValueType(), Addr,
-      DAG.getConstant(Index * EVT.getStoreSize(), Addr.getSimpleValueType()));
+      DAG.getConstant(Index * EVT.getStoreSize(), dl,
+                      Addr.getSimpleValueType()));
 
   SDValue NewLoad =
       DAG.getLoad(EVT, dl, Load->getChain(), NewAddr,
@@ -23499,7 +24533,7 @@ static SDValue PerformBLENDICombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
   if (VT == MVT::v2f64)
     if (auto *Mask = dyn_cast<ConstantSDNode>(N->getOperand(2)))
       if (Mask->getZExtValue() == 2 && !isShuffleFoldableLoad(V0)) {
-        SDValue NewMask = DAG.getConstant(1, MVT::i8);
+        SDValue NewMask = DAG.getConstant(1, DL, MVT::i8);
         return DAG.getNode(X86ISD::BLENDI, DL, VT, V1, V0, NewMask);
       }
 
@@ -23514,12 +24548,14 @@ static SDValue MaterializeSETB(SDLoc DL, SDValue EFLAGS, SelectionDAG &DAG,
   if (VT == MVT::i8)
     return DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
                        DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, MVT::i8,
-                                   DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), EFLAGS),
-                       DAG.getConstant(1, VT));
+                                   DAG.getConstant(X86::COND_B, DL, MVT::i8),
+                                   EFLAGS),
+                       DAG.getConstant(1, DL, VT));
   assert (VT == MVT::i1 && "Unexpected type for SECCC node");
   return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, MVT::i1,
                      DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, MVT::i8,
-                                 DAG.getConstant(X86::COND_B, MVT::i8), EFLAGS));
+                                 DAG.getConstant(X86::COND_B, DL, MVT::i8),
+                                 EFLAGS));
 }
 
 // Optimize  RES = X86ISD::SETCC CONDCODE, EFLAG_INPUT
@@ -23558,7 +24594,7 @@ static SDValue PerformSETCCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
   Flags = checkBoolTestSetCCCombine(EFLAGS, CC);
   if (Flags.getNode()) {
-    SDValue Cond = DAG.getConstant(CC, MVT::i8);
+    SDValue Cond = DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8);
     return DAG.getNode(X86ISD::SETCC, DL, N->getVTList(), Cond, Flags);
   }
 
@@ -23580,7 +24616,7 @@ static SDValue PerformBrCondCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
 
   Flags = checkBoolTestSetCCCombine(EFLAGS, CC);
   if (Flags.getNode()) {
-    SDValue Cond = DAG.getConstant(CC, MVT::i8);
+    SDValue Cond = DAG.getConstant(CC, DL, MVT::i8);
     return DAG.getNode(X86ISD::BRCOND, DL, N->getVTList(), Chain, Dest, Cond,
                        Flags);
   }
@@ -23624,10 +24660,10 @@ static SDValue performVectorCompareAndMaskUnaryOpCombine(SDNode *N,
     // DAG.
     SDValue SourceConst = DAG.getNode(N->getOpcode(), DL, VT, SDValue(BV, 0));
     // The AND node needs bitcasts to/from an integer vector type around it.
-    SDValue MaskConst = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, IntVT, SourceConst);
+    SDValue MaskConst = DAG.getBitcast(IntVT, SourceConst);
     SDValue NewAnd = DAG.getNode(ISD::AND, DL, IntVT,
                                  N->getOperand(0)->getOperand(0), MaskConst);
-    SDValue Res = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, VT, NewAnd);
+    SDValue Res = DAG.getBitcast(VT, NewAnd);
     return Res;
   }
 
@@ -23689,12 +24725,13 @@ static SDValue PerformADCCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       SDValue(N, 1).use_empty()) {
     SDLoc DL(N);
     EVT VT = N->getValueType(0);
-    SDValue CarryOut = DAG.getConstant(0, N->getValueType(1));
+    SDValue CarryOut = DAG.getConstant(0, DL, N->getValueType(1));
     SDValue Res1 = DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT,
                                DAG.getNode(X86ISD::SETCC_CARRY, DL, VT,
-                                           DAG.getConstant(X86::COND_B,MVT::i8),
+                                           DAG.getConstant(X86::COND_B, DL,
+                                                           MVT::i8),
                                            N->getOperand(2)),
-                               DAG.getConstant(1, VT));
+                               DAG.getConstant(1, DL, VT));
     return DCI.CombineTo(N, Res1, CarryOut);
   }
 
@@ -23729,16 +24766,17 @@ static SDValue OptimizeConditionalInDecrement(SDNode *N, SelectionDAG &DAG) {
 
   SDValue CmpOp0 = Cmp.getOperand(0);
   SDValue NewCmp = DAG.getNode(X86ISD::CMP, DL, MVT::i32, CmpOp0,
-                               DAG.getConstant(1, CmpOp0.getValueType()));
+                               DAG.getConstant(1, DL, CmpOp0.getValueType()));
 
   SDValue OtherVal = N->getOperand(N->getOpcode() == ISD::SUB ? 0 : 1);
   if (CC == X86::COND_NE)
     return DAG.getNode(N->getOpcode() == ISD::SUB ? X86ISD::ADC : X86ISD::SBB,
                        DL, OtherVal.getValueType(), OtherVal,
-                       DAG.getConstant(-1ULL, OtherVal.getValueType()), NewCmp);
+                       DAG.getConstant(-1ULL, DL, OtherVal.getValueType()),
+                       NewCmp);
   return DAG.getNode(N->getOpcode() == ISD::SUB ? X86ISD::SBB : X86ISD::ADC,
                      DL, OtherVal.getValueType(), OtherVal,
-                     DAG.getConstant(0, OtherVal.getValueType()), NewCmp);
+                     DAG.getConstant(0, DL, OtherVal.getValueType()), NewCmp);
 }
 
 /// PerformADDCombine - Do target-specific dag combines on integer adds.
@@ -23774,9 +24812,9 @@ static SDValue PerformSubCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
       EVT VT = Op0.getValueType();
       SDValue NewXor = DAG.getNode(ISD::XOR, SDLoc(Op1), VT,
                                    Op1.getOperand(0),
-                                   DAG.getConstant(~XorC, VT));
+                                   DAG.getConstant(~XorC, SDLoc(Op1), VT));
       return DAG.getNode(ISD::ADD, SDLoc(N), VT, NewXor,
-                         DAG.getConstant(C->getAPIntValue()+1, VT));
+                         DAG.getConstant(C->getAPIntValue() + 1, SDLoc(N), VT));
     }
   }
 
@@ -23825,8 +24863,7 @@ static SDValue performVZEXTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
     // In this case, the inner vzext is completely dead because we're going to
     // only look at bits inside of the low element. Just do the outer vzext on
     // a bitcast of the input to the inner.
-    return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, VT,
-                       DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, OpVT, V));
+    return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, VT, DAG.getBitcast(OpVT, V));
   }
 
   // Check if we can bypass extracting and re-inserting an element of an input
@@ -23846,9 +24883,9 @@ static SDValue performVZEXTCombine(SDNode *N, SelectionDAG &DAG,
           OrigVT = MVT::getVectorVT(OrigVT.getVectorElementType(),
                                     OrigVT.getVectorNumElements() / Ratio);
           OrigV = DAG.getNode(ISD::EXTRACT_SUBVECTOR, DL, OrigVT, OrigV,
-                              DAG.getIntPtrConstant(0));
+                              DAG.getIntPtrConstant(0, DL));
         }
-        Op = DAG.getNode(ISD::BITCAST, DL, OpVT, OrigV);
+        Op = DAG.getBitcast(OpVT, OrigV);
         return DAG.getNode(X86ISD::VZEXT, DL, VT, Op);
       }
   }
@@ -23899,7 +24936,6 @@ SDValue X86TargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N,
   case ISD::SIGN_EXTEND:    return PerformSExtCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:
     return PerformSIGN_EXTEND_INREGCombine(N, DAG, Subtarget);
-  case ISD::TRUNCATE:       return PerformTruncateCombine(N, DAG,DCI,Subtarget);
   case ISD::SETCC:          return PerformISDSETCCCombine(N, DAG, Subtarget);
   case X86ISD::SETCC:       return PerformSETCCCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
   case X86ISD::BRCOND:      return PerformBrCondCombine(N, DAG, DCI, Subtarget);
@@ -23928,7 +24964,6 @@ SDValue X86TargetLowering::PerformDAGCombine(SDNode *N,
     break;
   }
   case X86ISD::BLENDI:    return PerformBLENDICombine(N, DAG);
-  case ISD::BUILD_VECTOR: return PerformBUILD_VECTORCombine(N, DAG, Subtarget);
   }
 
   return SDValue();
@@ -24328,7 +25363,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
   case 'I':
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (C->getZExtValue() <= 31) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24336,7 +25372,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
   case 'J':
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (C->getZExtValue() <= 63) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24344,7 +25381,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
   case 'K':
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (isInt<8>(C->getSExtValue())) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24353,7 +25391,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (C->getZExtValue() == 0xff || C->getZExtValue() == 0xffff ||
           (Subtarget->is64Bit() && C->getZExtValue() == 0xffffffff)) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24361,7 +25400,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
   case 'M':
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (C->getZExtValue() <= 3) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24369,7 +25409,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
   case 'N':
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (C->getZExtValue() <= 255) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24377,7 +25418,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
   case 'O':
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (C->getZExtValue() <= 127) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24388,7 +25430,7 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
       if (ConstantInt::isValueValidForType(Type::getInt32Ty(*DAG.getContext()),
                                            C->getSExtValue())) {
         // Widen to 64 bits here to get it sign extended.
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), MVT::i64);
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getSExtValue(), SDLoc(Op), MVT::i64);
         break;
       }
     // FIXME gcc accepts some relocatable values here too, but only in certain
@@ -24401,7 +25443,8 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       if (ConstantInt::isValueValidForType(Type::getInt32Ty(*DAG.getContext()),
                                            C->getZExtValue())) {
-        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), Op.getValueType());
+        Result = DAG.getTargetConstant(C->getZExtValue(), SDLoc(Op),
+                                       Op.getValueType());
         break;
       }
     }
@@ -24413,7 +25456,7 @@ void X86TargetLowering::LowerAsmOperandForConstraint(SDValue Op,
     // Literal immediates are always ok.
     if (ConstantSDNode *CST = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
       // Widen to 64 bits here to get it sign extended.
-      Result = DAG.getTargetConstant(CST->getSExtValue(), MVT::i64);
+      Result = DAG.getTargetConstant(CST->getSExtValue(), SDLoc(Op), MVT::i64);
       break;
     }
 
@@ -24678,6 +25721,10 @@ X86TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const TargetRegisterInfo *TRI,
         Res.first = DestReg;
         Res.second = &X86::GR64RegClass;
       }
+    } else if (VT != MVT::Other) {
+      // Type mismatch and not a clobber: Return an error;
+      Res.first = 0;
+      Res.second = nullptr;
     }
   } else if (Res.second == &X86::FR32RegClass ||
              Res.second == &X86::FR64RegClass ||
@@ -24703,13 +25750,23 @@ X86TargetLowering::getRegForInlineAsmConstraint(const TargetRegisterInfo *TRI,
       Res.second = &X86::VR256RegClass;
     else if (X86::VR512RegClass.hasType(VT))
       Res.second = &X86::VR512RegClass;
+    else if (VT != MVT::Other) {
+      // Type mismatch and not a clobber: Return an error;
+      Res.first = 0;
+      Res.second = nullptr;
+    }
+  } else if (VT != MVT::Other) {
+    // Type mismatch and not a clobber: Return an error;
+    Res.first = 0;
+    Res.second = nullptr;
   }
 
   return Res;
 }
 
 int X86TargetLowering::getScalingFactorCost(const AddrMode &AM,
-                                            Type *Ty) const {
+                                            Type *Ty,
+                                            unsigned AS) const {
   // Scaling factors are not free at all.
   // An indexed folded instruction, i.e., inst (reg1, reg2, scale),
   // will take 2 allocations in the out of order engine instead of 1
@@ -24728,7 +25785,7 @@ int X86TargetLowering::getScalingFactorCost(const AddrMode &AM,
   // E.g., on Haswell:
   // vmovaps %ymm1, (%r8, %rdi) can use port 2 or 3.
   // vmovaps %ymm1, (%r8) can use port 2, 3, or 7.
-  if (isLegalAddressingMode(AM, Ty))
+  if (isLegalAddressingMode(AM, Ty, AS))
     // Scale represents reg2 * scale, thus account for 1
     // as soon as we use a second register.
     return AM.Scale != 0;