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input.mlir
module {
llvm.func @plain_0(%x: vector<4xf32>, %y: vector<4xf32>, %z: vector<4xf32>) -> vector<4xf32> {
%r0_0 = llvm.intr.fmuladd(%x, %y, %z) {fastmathFlags = #llvm.fastmath<nnan, contract>} : (vector<4xf32>, vector<4xf32>, vector<4xf32>) -> vector<4xf32> loc("fmuladd_0_0")
%r0_1 = llvm.intr.fmuladd(%x, %y, %z) {fastmathFlags = #llvm.fastmath<fast>} : (vector<4xf32>, vector<4xf32>, vector<4xf32>) -> vector<4xf32> loc("fmuladd_0_1")
llvm.return %x : vector<4xf32>
}
llvm.func @resolved_1(%x: f64, %y: f64, %z: f64) -> f64 {
%p1 = math.fma %x, %y, %z : f64
%q1 = arith.mulf %x, %y : f64
%s1 = arith.addf %q1, %z : f64
llvm.return %x : f64
}
llvm.func @plain_2(%x: f16, %y: f16, %z: f16) -> f16 {
%r2_0 = llvm.intr.fmuladd(%x, %y, %z) {fastmathFlags = #llvm.fastmath<nnan, contract>} : (f16, f16, f16) -> f16 loc("fmuladd_2_0")
%r2_1 = llvm.intr.fmuladd(%x, %y, %z) : (f16, f16, f16) -> f16 loc("fmuladd_2_1")
llvm.return %x : f16
}
}