Revert r114097, adding back in the assertion against replacing an Instruction by...
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / InstructionSimplify.cpp
1 //===- InstructionSimplify.cpp - Fold instruction operands ----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements routines for folding instructions into simpler forms
11 // that do not require creating new instructions.  For example, this does
12 // constant folding, and can handle identities like (X&0)->0.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
18 #include "llvm/Support/ValueHandle.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
21 using namespace llvm;
22 using namespace llvm::PatternMatch;
23
24 /// SimplifyAddInst - Given operands for an Add, see if we can
25 /// fold the result.  If not, this returns null.
26 Value *llvm::SimplifyAddInst(Value *Op0, Value *Op1, bool isNSW, bool isNUW,
27                              const TargetData *TD) {
28   if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(Op0)) {
29     if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
30       Constant *Ops[] = { CLHS, CRHS };
31       return ConstantFoldInstOperands(Instruction::Add, CLHS->getType(),
32                                       Ops, 2, TD);
33     }
34     
35     // Canonicalize the constant to the RHS.
36     std::swap(Op0, Op1);
37   }
38   
39   if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
40     // X + undef -> undef
41     if (isa<UndefValue>(Op1C))
42       return Op1C;
43     
44     // X + 0 --> X
45     if (Op1C->isNullValue())
46       return Op0;
47   }
48   
49   // FIXME: Could pull several more out of instcombine.
50   return 0;
51 }
52
53 /// SimplifyAndInst - Given operands for an And, see if we can
54 /// fold the result.  If not, this returns null.
55 Value *llvm::SimplifyAndInst(Value *Op0, Value *Op1, const TargetData *TD) {
56   if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(Op0)) {
57     if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
58       Constant *Ops[] = { CLHS, CRHS };
59       return ConstantFoldInstOperands(Instruction::And, CLHS->getType(),
60                                       Ops, 2, TD);
61     }
62   
63     // Canonicalize the constant to the RHS.
64     std::swap(Op0, Op1);
65   }
66   
67   // X & undef -> 0
68   if (isa<UndefValue>(Op1))
69     return Constant::getNullValue(Op0->getType());
70   
71   // X & X = X
72   if (Op0 == Op1)
73     return Op0;
74   
75   // X & <0,0> = <0,0>
76   if (isa<ConstantAggregateZero>(Op1))
77     return Op1;
78   
79   // X & <-1,-1> = X
80   if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(Op1))
81     if (CP->isAllOnesValue())
82       return Op0;
83   
84   if (ConstantInt *Op1CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
85     // X & 0 = 0
86     if (Op1CI->isZero())
87       return Op1CI;
88     // X & -1 = X
89     if (Op1CI->isAllOnesValue())
90       return Op0;
91   }
92   
93   // A & ~A  =  ~A & A  =  0
94   Value *A, *B;
95   if ((match(Op0, m_Not(m_Value(A))) && A == Op1) ||
96       (match(Op1, m_Not(m_Value(A))) && A == Op0))
97     return Constant::getNullValue(Op0->getType());
98   
99   // (A | ?) & A = A
100   if (match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
101       (A == Op1 || B == Op1))
102     return Op1;
103   
104   // A & (A | ?) = A
105   if (match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
106       (A == Op0 || B == Op0))
107     return Op0;
108   
109   // (A & B) & A -> A & B
110   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
111       (A == Op1 || B == Op1))
112     return Op0;
113
114   // A & (A & B) -> A & B
115   if (match(Op1, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
116       (A == Op0 || B == Op0))
117     return Op1;
118
119   return 0;
120 }
121
122 /// SimplifyOrInst - Given operands for an Or, see if we can
123 /// fold the result.  If not, this returns null.
124 Value *llvm::SimplifyOrInst(Value *Op0, Value *Op1, const TargetData *TD) {
125   if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(Op0)) {
126     if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
127       Constant *Ops[] = { CLHS, CRHS };
128       return ConstantFoldInstOperands(Instruction::Or, CLHS->getType(),
129                                       Ops, 2, TD);
130     }
131     
132     // Canonicalize the constant to the RHS.
133     std::swap(Op0, Op1);
134   }
135   
136   // X | undef -> -1
137   if (isa<UndefValue>(Op1))
138     return Constant::getAllOnesValue(Op0->getType());
139   
140   // X | X = X
141   if (Op0 == Op1)
142     return Op0;
143
144   // X | <0,0> = X
145   if (isa<ConstantAggregateZero>(Op1))
146     return Op0;
147   
148   // X | <-1,-1> = <-1,-1>
149   if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(Op1))
150     if (CP->isAllOnesValue())            
151       return Op1;
152   
153   if (ConstantInt *Op1CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
154     // X | 0 = X
155     if (Op1CI->isZero())
156       return Op0;
157     // X | -1 = -1
158     if (Op1CI->isAllOnesValue())
159       return Op1CI;
160   }
161   
162   // A | ~A  =  ~A | A  =  -1
163   Value *A, *B;
164   if ((match(Op0, m_Not(m_Value(A))) && A == Op1) ||
165       (match(Op1, m_Not(m_Value(A))) && A == Op0))
166     return Constant::getAllOnesValue(Op0->getType());
167   
168   // (A & ?) | A = A
169   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
170       (A == Op1 || B == Op1))
171     return Op1;
172   
173   // A | (A & ?) = A
174   if (match(Op1, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
175       (A == Op0 || B == Op0))
176     return Op0;
177   
178   // (A | B) | A -> A | B
179   if (match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
180       (A == Op1 || B == Op1))
181     return Op0;
182
183   // A | (A | B) -> A | B
184   if (match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
185       (A == Op0 || B == Op0))
186     return Op1;
187
188   return 0;
189 }
190
191
192 static const Type *GetCompareTy(Value *Op) {
193   return CmpInst::makeCmpResultType(Op->getType());
194 }
195
196
197 /// SimplifyICmpInst - Given operands for an ICmpInst, see if we can
198 /// fold the result.  If not, this returns null.
199 Value *llvm::SimplifyICmpInst(unsigned Predicate, Value *LHS, Value *RHS,
200                               const TargetData *TD) {
201   CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)Predicate;
202   assert(CmpInst::isIntPredicate(Pred) && "Not an integer compare!");
203   
204   if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(LHS)) {
205     if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(RHS))
206       return ConstantFoldCompareInstOperands(Pred, CLHS, CRHS, TD);
207
208     // If we have a constant, make sure it is on the RHS.
209     std::swap(LHS, RHS);
210     Pred = CmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
211   }
212   
213   // ITy - This is the return type of the compare we're considering.
214   const Type *ITy = GetCompareTy(LHS);
215   
216   // icmp X, X -> true/false
217   // X icmp undef -> true/false.  For example, icmp ugt %X, undef -> false
218   // because X could be 0.
219   if (LHS == RHS || isa<UndefValue>(RHS))
220     return ConstantInt::get(ITy, CmpInst::isTrueWhenEqual(Pred));
221   
222   // icmp <global/alloca*/null>, <global/alloca*/null> - Global/Stack value
223   // addresses never equal each other!  We already know that Op0 != Op1.
224   if ((isa<GlobalValue>(LHS) || isa<AllocaInst>(LHS) || 
225        isa<ConstantPointerNull>(LHS)) &&
226       (isa<GlobalValue>(RHS) || isa<AllocaInst>(RHS) || 
227        isa<ConstantPointerNull>(RHS)))
228     return ConstantInt::get(ITy, CmpInst::isFalseWhenEqual(Pred));
229   
230   // See if we are doing a comparison with a constant.
231   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
232     // If we have an icmp le or icmp ge instruction, turn it into the
233     // appropriate icmp lt or icmp gt instruction.  This allows us to rely on
234     // them being folded in the code below.
235     switch (Pred) {
236     default: break;
237     case ICmpInst::ICMP_ULE:
238       if (CI->isMaxValue(false))                 // A <=u MAX -> TRUE
239         return ConstantInt::getTrue(CI->getContext());
240       break;
241     case ICmpInst::ICMP_SLE:
242       if (CI->isMaxValue(true))                  // A <=s MAX -> TRUE
243         return ConstantInt::getTrue(CI->getContext());
244       break;
245     case ICmpInst::ICMP_UGE:
246       if (CI->isMinValue(false))                 // A >=u MIN -> TRUE
247         return ConstantInt::getTrue(CI->getContext());
248       break;
249     case ICmpInst::ICMP_SGE:
250       if (CI->isMinValue(true))                  // A >=s MIN -> TRUE
251         return ConstantInt::getTrue(CI->getContext());
252       break;
253     }
254   }
255   
256   
257   return 0;
258 }
259
260 /// SimplifyFCmpInst - Given operands for an FCmpInst, see if we can
261 /// fold the result.  If not, this returns null.
262 Value *llvm::SimplifyFCmpInst(unsigned Predicate, Value *LHS, Value *RHS,
263                               const TargetData *TD) {
264   CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)Predicate;
265   assert(CmpInst::isFPPredicate(Pred) && "Not an FP compare!");
266
267   if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(LHS)) {
268     if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(RHS))
269       return ConstantFoldCompareInstOperands(Pred, CLHS, CRHS, TD);
270    
271     // If we have a constant, make sure it is on the RHS.
272     std::swap(LHS, RHS);
273     Pred = CmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
274   }
275   
276   // Fold trivial predicates.
277   if (Pred == FCmpInst::FCMP_FALSE)
278     return ConstantInt::get(GetCompareTy(LHS), 0);
279   if (Pred == FCmpInst::FCMP_TRUE)
280     return ConstantInt::get(GetCompareTy(LHS), 1);
281
282   if (isa<UndefValue>(RHS))                  // fcmp pred X, undef -> undef
283     return UndefValue::get(GetCompareTy(LHS));
284
285   // fcmp x,x -> true/false.  Not all compares are foldable.
286   if (LHS == RHS) {
287     if (CmpInst::isTrueWhenEqual(Pred))
288       return ConstantInt::get(GetCompareTy(LHS), 1);
289     if (CmpInst::isFalseWhenEqual(Pred))
290       return ConstantInt::get(GetCompareTy(LHS), 0);
291   }
292   
293   // Handle fcmp with constant RHS
294   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(RHS)) {
295     // If the constant is a nan, see if we can fold the comparison based on it.
296     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHSC)) {
297       if (CFP->getValueAPF().isNaN()) {
298         if (FCmpInst::isOrdered(Pred))   // True "if ordered and foo"
299           return ConstantInt::getFalse(CFP->getContext());
300         assert(FCmpInst::isUnordered(Pred) &&
301                "Comparison must be either ordered or unordered!");
302         // True if unordered.
303         return ConstantInt::getTrue(CFP->getContext());
304       }
305       // Check whether the constant is an infinity.
306       if (CFP->getValueAPF().isInfinity()) {
307         if (CFP->getValueAPF().isNegative()) {
308           switch (Pred) {
309           case FCmpInst::FCMP_OLT:
310             // No value is ordered and less than negative infinity.
311             return ConstantInt::getFalse(CFP->getContext());
312           case FCmpInst::FCMP_UGE:
313             // All values are unordered with or at least negative infinity.
314             return ConstantInt::getTrue(CFP->getContext());
315           default:
316             break;
317           }
318         } else {
319           switch (Pred) {
320           case FCmpInst::FCMP_OGT:
321             // No value is ordered and greater than infinity.
322             return ConstantInt::getFalse(CFP->getContext());
323           case FCmpInst::FCMP_ULE:
324             // All values are unordered with and at most infinity.
325             return ConstantInt::getTrue(CFP->getContext());
326           default:
327             break;
328           }
329         }
330       }
331     }
332   }
333   
334   return 0;
335 }
336
337 /// SimplifySelectInst - Given operands for a SelectInst, see if we can fold
338 /// the result.  If not, this returns null.
339 Value *llvm::SimplifySelectInst(Value *CondVal, Value *TrueVal, Value *FalseVal,
340                                 const TargetData *TD) {
341   // select true, X, Y  -> X
342   // select false, X, Y -> Y
343   if (ConstantInt *CB = dyn_cast<ConstantInt>(CondVal))
344     return CB->getZExtValue() ? TrueVal : FalseVal;
345   
346   // select C, X, X -> X
347   if (TrueVal == FalseVal)
348     return TrueVal;
349   
350   if (isa<UndefValue>(TrueVal))   // select C, undef, X -> X
351     return FalseVal;
352   if (isa<UndefValue>(FalseVal))   // select C, X, undef -> X
353     return TrueVal;
354   if (isa<UndefValue>(CondVal)) {  // select undef, X, Y -> X or Y
355     if (isa<Constant>(TrueVal))
356       return TrueVal;
357     return FalseVal;
358   }
359   
360   
361   
362   return 0;
363 }
364
365
366 /// SimplifyGEPInst - Given operands for an GetElementPtrInst, see if we can
367 /// fold the result.  If not, this returns null.
368 Value *llvm::SimplifyGEPInst(Value *const *Ops, unsigned NumOps,
369                              const TargetData *TD) {
370   // getelementptr P -> P.
371   if (NumOps == 1)
372     return Ops[0];
373
374   // TODO.
375   //if (isa<UndefValue>(Ops[0]))
376   //  return UndefValue::get(GEP.getType());
377
378   // getelementptr P, 0 -> P.
379   if (NumOps == 2)
380     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Ops[1]))
381       if (C->isZero())
382         return Ops[0];
383   
384   // Check to see if this is constant foldable.
385   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i)
386     if (!isa<Constant>(Ops[i]))
387       return 0;
388   
389   return ConstantExpr::getGetElementPtr(cast<Constant>(Ops[0]),
390                                         (Constant *const*)Ops+1, NumOps-1);
391 }
392
393
394 //=== Helper functions for higher up the class hierarchy.
395
396 /// SimplifyBinOp - Given operands for a BinaryOperator, see if we can
397 /// fold the result.  If not, this returns null.
398 Value *llvm::SimplifyBinOp(unsigned Opcode, Value *LHS, Value *RHS, 
399                            const TargetData *TD) {
400   switch (Opcode) {
401   case Instruction::And: return SimplifyAndInst(LHS, RHS, TD);
402   case Instruction::Or:  return SimplifyOrInst(LHS, RHS, TD);
403   default:
404     if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(LHS))
405       if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(RHS)) {
406         Constant *COps[] = {CLHS, CRHS};
407         return ConstantFoldInstOperands(Opcode, LHS->getType(), COps, 2, TD);
408       }
409     return 0;
410   }
411 }
412
413 /// SimplifyCmpInst - Given operands for a CmpInst, see if we can
414 /// fold the result.
415 Value *llvm::SimplifyCmpInst(unsigned Predicate, Value *LHS, Value *RHS,
416                              const TargetData *TD) {
417   if (CmpInst::isIntPredicate((CmpInst::Predicate)Predicate))
418     return SimplifyICmpInst(Predicate, LHS, RHS, TD);
419   return SimplifyFCmpInst(Predicate, LHS, RHS, TD);
420 }
421
422
423 /// SimplifyInstruction - See if we can compute a simplified version of this
424 /// instruction.  If not, this returns null.
425 Value *llvm::SimplifyInstruction(Instruction *I, const TargetData *TD) {
426   switch (I->getOpcode()) {
427   default:
428     return ConstantFoldInstruction(I, TD);
429   case Instruction::Add:
430     return SimplifyAddInst(I->getOperand(0), I->getOperand(1),
431                            cast<BinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap(),
432                            cast<BinaryOperator>(I)->hasNoUnsignedWrap(), TD);
433   case Instruction::And:
434     return SimplifyAndInst(I->getOperand(0), I->getOperand(1), TD);
435   case Instruction::Or:
436     return SimplifyOrInst(I->getOperand(0), I->getOperand(1), TD);
437   case Instruction::ICmp:
438     return SimplifyICmpInst(cast<ICmpInst>(I)->getPredicate(),
439                             I->getOperand(0), I->getOperand(1), TD);
440   case Instruction::FCmp:
441     return SimplifyFCmpInst(cast<FCmpInst>(I)->getPredicate(),
442                             I->getOperand(0), I->getOperand(1), TD);
443   case Instruction::Select:
444     return SimplifySelectInst(I->getOperand(0), I->getOperand(1),
445                               I->getOperand(2), TD);
446   case Instruction::GetElementPtr: {
447     SmallVector<Value*, 8> Ops(I->op_begin(), I->op_end());
448     return SimplifyGEPInst(&Ops[0], Ops.size(), TD);
449   }
450   }
451 }
452
453 /// ReplaceAndSimplifyAllUses - Perform From->replaceAllUsesWith(To) and then
454 /// delete the From instruction.  In addition to a basic RAUW, this does a
455 /// recursive simplification of the newly formed instructions.  This catches
456 /// things where one simplification exposes other opportunities.  This only
457 /// simplifies and deletes scalar operations, it does not change the CFG.
458 ///
459 void llvm::ReplaceAndSimplifyAllUses(Instruction *From, Value *To,
460                                      const TargetData *TD) {
461   assert(From != To && "ReplaceAndSimplifyAllUses(X,X) is not valid!");
462   
463   // FromHandle/ToHandle - This keeps a WeakVH on the from/to values so that
464   // we can know if it gets deleted out from under us or replaced in a
465   // recursive simplification.
466   WeakVH FromHandle(From);
467   WeakVH ToHandle(To);
468   
469   while (!From->use_empty()) {
470     // Update the instruction to use the new value.
471     Use &TheUse = From->use_begin().getUse();
472     Instruction *User = cast<Instruction>(TheUse.getUser());
473     TheUse = To;
474
475     // Check to see if the instruction can be folded due to the operand
476     // replacement.  For example changing (or X, Y) into (or X, -1) can replace
477     // the 'or' with -1.
478     Value *SimplifiedVal;
479     {
480       // Sanity check to make sure 'User' doesn't dangle across
481       // SimplifyInstruction.
482       AssertingVH<> UserHandle(User);
483     
484       SimplifiedVal = SimplifyInstruction(User, TD);
485       if (SimplifiedVal == 0) continue;
486     }
487     
488     // Recursively simplify this user to the new value.
489     ReplaceAndSimplifyAllUses(User, SimplifiedVal, TD);
490     From = dyn_cast_or_null<Instruction>((Value*)FromHandle);
491     To = ToHandle;
492       
493     assert(ToHandle && "To value deleted by recursive simplification?");
494       
495     // If the recursive simplification ended up revisiting and deleting
496     // 'From' then we're done.
497     if (From == 0)
498       return;
499   }
500   
501   // If 'From' has value handles referring to it, do a real RAUW to update them.
502   From->replaceAllUsesWith(To);
503   
504   From->eraseFromParent();
505 }
506