reduce indentation. Print <nuw> and <nsw> when dumping SCEV AddRec's
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / ScalarEvolution.cpp
1 //===- ScalarEvolution.cpp - Scalar Evolution Analysis ----------*- C++ -*-===//
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 contains the implementation of the scalar evolution analysis
11 // engine, which is used primarily to analyze expressions involving induction
12 // variables in loops.
13 //
14 // There are several aspects to this library.  First is the representation of
15 // scalar expressions, which are represented as subclasses of the SCEV class.
16 // These classes are used to represent certain types of subexpressions that we
17 // can handle. We only create one SCEV of a particular shape, so
18 // pointer-comparisons for equality are legal.
19 //
20 // One important aspect of the SCEV objects is that they are never cyclic, even
21 // if there is a cycle in the dataflow for an expression (ie, a PHI node).  If
22 // the PHI node is one of the idioms that we can represent (e.g., a polynomial
23 // recurrence) then we represent it directly as a recurrence node, otherwise we
24 // represent it as a SCEVUnknown node.
25 //
26 // In addition to being able to represent expressions of various types, we also
27 // have folders that are used to build the *canonical* representation for a
28 // particular expression.  These folders are capable of using a variety of
29 // rewrite rules to simplify the expressions.
30 //
31 // Once the folders are defined, we can implement the more interesting
32 // higher-level code, such as the code that recognizes PHI nodes of various
33 // types, computes the execution count of a loop, etc.
34 //
35 // TODO: We should use these routines and value representations to implement
36 // dependence analysis!
37 //
38 //===----------------------------------------------------------------------===//
39 //
40 // There are several good references for the techniques used in this analysis.
41 //
42 //  Chains of recurrences -- a method to expedite the evaluation
43 //  of closed-form functions
44 //  Olaf Bachmann, Paul S. Wang, Eugene V. Zima
45 //
46 //  On computational properties of chains of recurrences
47 //  Eugene V. Zima
48 //
49 //  Symbolic Evaluation of Chains of Recurrences for Loop Optimization
50 //  Robert A. van Engelen
51 //
52 //  Efficient Symbolic Analysis for Optimizing Compilers
53 //  Robert A. van Engelen
54 //
55 //  Using the chains of recurrences algebra for data dependence testing and
56 //  induction variable substitution
57 //  MS Thesis, Johnie Birch
58 //
59 //===----------------------------------------------------------------------===//
60
61 #define DEBUG_TYPE "scalar-evolution"
62 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
63 #include "llvm/Constants.h"
64 #include "llvm/DerivedTypes.h"
65 #include "llvm/GlobalVariable.h"
66 #include "llvm/GlobalAlias.h"
67 #include "llvm/Instructions.h"
68 #include "llvm/LLVMContext.h"
69 #include "llvm/Operator.h"
70 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
71 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
72 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
73 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
74 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
75 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
76 #include "llvm/Target/TargetData.h"
77 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
78 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
79 #include "llvm/Support/Debug.h"
80 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
81 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
82 #include "llvm/Support/InstIterator.h"
83 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
84 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
85 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
86 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
87 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
88 #include <algorithm>
89 using namespace llvm;
90
91 STATISTIC(NumArrayLenItCounts,
92           "Number of trip counts computed with array length");
93 STATISTIC(NumTripCountsComputed,
94           "Number of loops with predictable loop counts");
95 STATISTIC(NumTripCountsNotComputed,
96           "Number of loops without predictable loop counts");
97 STATISTIC(NumBruteForceTripCountsComputed,
98           "Number of loops with trip counts computed by force");
99
100 static cl::opt<unsigned>
101 MaxBruteForceIterations("scalar-evolution-max-iterations", cl::ReallyHidden,
102                         cl::desc("Maximum number of iterations SCEV will "
103                                  "symbolically execute a constant "
104                                  "derived loop"),
105                         cl::init(100));
106
107 INITIALIZE_PASS_BEGIN(ScalarEvolution, "scalar-evolution",
108                 "Scalar Evolution Analysis", false, true)
109 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopInfo)
110 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(DominatorTree)
111 INITIALIZE_PASS_END(ScalarEvolution, "scalar-evolution",
112                 "Scalar Evolution Analysis", false, true)
113 char ScalarEvolution::ID = 0;
114
115 //===----------------------------------------------------------------------===//
116 //                           SCEV class definitions
117 //===----------------------------------------------------------------------===//
118
119 //===----------------------------------------------------------------------===//
120 // Implementation of the SCEV class.
121 //
122
123 void SCEV::dump() const {
124   print(dbgs());
125   dbgs() << '\n';
126 }
127
128 void SCEV::print(raw_ostream &OS) const {
129   switch (getSCEVType()) {
130   case scConstant:
131     WriteAsOperand(OS, cast<SCEVConstant>(this)->getValue(), false);
132     return;
133   case scTruncate: {
134     const SCEVTruncateExpr *Trunc = cast<SCEVTruncateExpr>(this);
135     const SCEV *Op = Trunc->getOperand();
136     OS << "(trunc " << *Op->getType() << " " << *Op << " to "
137        << *Trunc->getType() << ")";
138     return;
139   }
140   case scZeroExtend: {
141     const SCEVZeroExtendExpr *ZExt = cast<SCEVZeroExtendExpr>(this);
142     const SCEV *Op = ZExt->getOperand();
143     OS << "(zext " << *Op->getType() << " " << *Op << " to "
144        << *ZExt->getType() << ")";
145     return;
146   }
147   case scSignExtend: {
148     const SCEVSignExtendExpr *SExt = cast<SCEVSignExtendExpr>(this);
149     const SCEV *Op = SExt->getOperand();
150     OS << "(sext " << *Op->getType() << " " << *Op << " to "
151        << *SExt->getType() << ")";
152     return;
153   }
154   case scAddRecExpr: {
155     const SCEVAddRecExpr *AR = cast<SCEVAddRecExpr>(this);
156     OS << "{" << *AR->getOperand(0);
157     for (unsigned i = 1, e = AR->getNumOperands(); i != e; ++i)
158       OS << ",+," << *AR->getOperand(i);
159     OS << "}<";
160     if (AR->hasNoUnsignedWrap())
161       OS << "nuw><";
162     if (AR->hasNoSignedWrap())
163       OS << "nsw><";
164     WriteAsOperand(OS, AR->getLoop()->getHeader(), /*PrintType=*/false);
165     OS << ">";
166     return;
167   }
168   case scAddExpr:
169   case scMulExpr:
170   case scUMaxExpr:
171   case scSMaxExpr: {
172     const SCEVNAryExpr *NAry = cast<SCEVNAryExpr>(this);
173     const char *OpStr = 0;
174     switch (NAry->getSCEVType()) {
175     case scAddExpr: OpStr = " + "; break;
176     case scMulExpr: OpStr = " * "; break;
177     case scUMaxExpr: OpStr = " umax "; break;
178     case scSMaxExpr: OpStr = " smax "; break;
179     }
180     OS << "(";
181     for (SCEVNAryExpr::op_iterator I = NAry->op_begin(), E = NAry->op_end();
182          I != E; ++I) {
183       OS << **I;
184       if (llvm::next(I) != E)
185         OS << OpStr;
186     }
187     OS << ")";
188     return;
189   }
190   case scUDivExpr: {
191     const SCEVUDivExpr *UDiv = cast<SCEVUDivExpr>(this);
192     OS << "(" << *UDiv->getLHS() << " /u " << *UDiv->getRHS() << ")";
193     return;
194   }
195   case scUnknown: {
196     const SCEVUnknown *U = cast<SCEVUnknown>(this);
197     const Type *AllocTy;
198     if (U->isSizeOf(AllocTy)) {
199       OS << "sizeof(" << *AllocTy << ")";
200       return;
201     }
202     if (U->isAlignOf(AllocTy)) {
203       OS << "alignof(" << *AllocTy << ")";
204       return;
205     }
206   
207     const Type *CTy;
208     Constant *FieldNo;
209     if (U->isOffsetOf(CTy, FieldNo)) {
210       OS << "offsetof(" << *CTy << ", ";
211       WriteAsOperand(OS, FieldNo, false);
212       OS << ")";
213       return;
214     }
215   
216     // Otherwise just print it normally.
217     WriteAsOperand(OS, U->getValue(), false);
218     return;
219   }
220   case scCouldNotCompute:
221     OS << "***COULDNOTCOMPUTE***";
222     return;
223   default: break;
224   }
225   llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
226 }
227
228 const Type *SCEV::getType() const {
229   switch (getSCEVType()) {
230   case scConstant:
231     return cast<SCEVConstant>(this)->getType();
232   case scTruncate:
233   case scZeroExtend:
234   case scSignExtend:
235     return cast<SCEVCastExpr>(this)->getType();
236   case scAddRecExpr:
237   case scMulExpr:
238   case scUMaxExpr:
239   case scSMaxExpr:
240     return cast<SCEVNAryExpr>(this)->getType();
241   case scAddExpr:
242     return cast<SCEVAddExpr>(this)->getType();
243   case scUDivExpr:
244     return cast<SCEVUDivExpr>(this)->getType();
245   case scUnknown:
246     return cast<SCEVUnknown>(this)->getType();
247   case scCouldNotCompute:
248     llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
249     return 0;
250   default: break;
251   }
252   llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
253   return 0;
254 }
255
256 bool SCEV::isZero() const {
257   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(this))
258     return SC->getValue()->isZero();
259   return false;
260 }
261
262 bool SCEV::isOne() const {
263   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(this))
264     return SC->getValue()->isOne();
265   return false;
266 }
267
268 bool SCEV::isAllOnesValue() const {
269   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(this))
270     return SC->getValue()->isAllOnesValue();
271   return false;
272 }
273
274 SCEVCouldNotCompute::SCEVCouldNotCompute() :
275   SCEV(FoldingSetNodeIDRef(), scCouldNotCompute) {}
276
277 bool SCEVCouldNotCompute::classof(const SCEV *S) {
278   return S->getSCEVType() == scCouldNotCompute;
279 }
280
281 const SCEV *ScalarEvolution::getConstant(ConstantInt *V) {
282   FoldingSetNodeID ID;
283   ID.AddInteger(scConstant);
284   ID.AddPointer(V);
285   void *IP = 0;
286   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
287   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVConstant(ID.Intern(SCEVAllocator), V);
288   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
289   return S;
290 }
291
292 const SCEV *ScalarEvolution::getConstant(const APInt& Val) {
293   return getConstant(ConstantInt::get(getContext(), Val));
294 }
295
296 const SCEV *
297 ScalarEvolution::getConstant(const Type *Ty, uint64_t V, bool isSigned) {
298   const IntegerType *ITy = cast<IntegerType>(getEffectiveSCEVType(Ty));
299   return getConstant(ConstantInt::get(ITy, V, isSigned));
300 }
301
302 SCEVCastExpr::SCEVCastExpr(const FoldingSetNodeIDRef ID,
303                            unsigned SCEVTy, const SCEV *op, const Type *ty)
304   : SCEV(ID, SCEVTy), Op(op), Ty(ty) {}
305
306 SCEVTruncateExpr::SCEVTruncateExpr(const FoldingSetNodeIDRef ID,
307                                    const SCEV *op, const Type *ty)
308   : SCEVCastExpr(ID, scTruncate, op, ty) {
309   assert((Op->getType()->isIntegerTy() || Op->getType()->isPointerTy()) &&
310          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
311          "Cannot truncate non-integer value!");
312 }
313
314 SCEVZeroExtendExpr::SCEVZeroExtendExpr(const FoldingSetNodeIDRef ID,
315                                        const SCEV *op, const Type *ty)
316   : SCEVCastExpr(ID, scZeroExtend, op, ty) {
317   assert((Op->getType()->isIntegerTy() || Op->getType()->isPointerTy()) &&
318          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
319          "Cannot zero extend non-integer value!");
320 }
321
322 SCEVSignExtendExpr::SCEVSignExtendExpr(const FoldingSetNodeIDRef ID,
323                                        const SCEV *op, const Type *ty)
324   : SCEVCastExpr(ID, scSignExtend, op, ty) {
325   assert((Op->getType()->isIntegerTy() || Op->getType()->isPointerTy()) &&
326          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
327          "Cannot sign extend non-integer value!");
328 }
329
330 void SCEVUnknown::deleted() {
331   // Clear this SCEVUnknown from various maps.
332   SE->forgetMemoizedResults(this);
333
334   // Remove this SCEVUnknown from the uniquing map.
335   SE->UniqueSCEVs.RemoveNode(this);
336
337   // Release the value.
338   setValPtr(0);
339 }
340
341 void SCEVUnknown::allUsesReplacedWith(Value *New) {
342   // Clear this SCEVUnknown from various maps.
343   SE->forgetMemoizedResults(this);
344
345   // Remove this SCEVUnknown from the uniquing map.
346   SE->UniqueSCEVs.RemoveNode(this);
347
348   // Update this SCEVUnknown to point to the new value. This is needed
349   // because there may still be outstanding SCEVs which still point to
350   // this SCEVUnknown.
351   setValPtr(New);
352 }
353
354 bool SCEVUnknown::isSizeOf(const Type *&AllocTy) const {
355   if (ConstantExpr *VCE = dyn_cast<ConstantExpr>(getValue()))
356     if (VCE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
357       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(VCE->getOperand(0)))
358         if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr &&
359             CE->getOperand(0)->isNullValue() &&
360             CE->getNumOperands() == 2)
361           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(1)))
362             if (CI->isOne()) {
363               AllocTy = cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType())
364                                  ->getElementType();
365               return true;
366             }
367
368   return false;
369 }
370
371 bool SCEVUnknown::isAlignOf(const Type *&AllocTy) const {
372   if (ConstantExpr *VCE = dyn_cast<ConstantExpr>(getValue()))
373     if (VCE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
374       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(VCE->getOperand(0)))
375         if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr &&
376             CE->getOperand(0)->isNullValue()) {
377           const Type *Ty =
378             cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType())->getElementType();
379           if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty))
380             if (!STy->isPacked() &&
381                 CE->getNumOperands() == 3 &&
382                 CE->getOperand(1)->isNullValue()) {
383               if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(2)))
384                 if (CI->isOne() &&
385                     STy->getNumElements() == 2 &&
386                     STy->getElementType(0)->isIntegerTy(1)) {
387                   AllocTy = STy->getElementType(1);
388                   return true;
389                 }
390             }
391         }
392
393   return false;
394 }
395
396 bool SCEVUnknown::isOffsetOf(const Type *&CTy, Constant *&FieldNo) const {
397   if (ConstantExpr *VCE = dyn_cast<ConstantExpr>(getValue()))
398     if (VCE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
399       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(VCE->getOperand(0)))
400         if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr &&
401             CE->getNumOperands() == 3 &&
402             CE->getOperand(0)->isNullValue() &&
403             CE->getOperand(1)->isNullValue()) {
404           const Type *Ty =
405             cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType())->getElementType();
406           // Ignore vector types here so that ScalarEvolutionExpander doesn't
407           // emit getelementptrs that index into vectors.
408           if (Ty->isStructTy() || Ty->isArrayTy()) {
409             CTy = Ty;
410             FieldNo = CE->getOperand(2);
411             return true;
412           }
413         }
414
415   return false;
416 }
417
418 //===----------------------------------------------------------------------===//
419 //                               SCEV Utilities
420 //===----------------------------------------------------------------------===//
421
422 namespace {
423   /// SCEVComplexityCompare - Return true if the complexity of the LHS is less
424   /// than the complexity of the RHS.  This comparator is used to canonicalize
425   /// expressions.
426   class SCEVComplexityCompare {
427     const LoopInfo *const LI;
428   public:
429     explicit SCEVComplexityCompare(const LoopInfo *li) : LI(li) {}
430
431     // Return true or false if LHS is less than, or at least RHS, respectively.
432     bool operator()(const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) const {
433       return compare(LHS, RHS) < 0;
434     }
435
436     // Return negative, zero, or positive, if LHS is less than, equal to, or
437     // greater than RHS, respectively. A three-way result allows recursive
438     // comparisons to be more efficient.
439     int compare(const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) const {
440       // Fast-path: SCEVs are uniqued so we can do a quick equality check.
441       if (LHS == RHS)
442         return 0;
443
444       // Primarily, sort the SCEVs by their getSCEVType().
445       unsigned LType = LHS->getSCEVType(), RType = RHS->getSCEVType();
446       if (LType != RType)
447         return (int)LType - (int)RType;
448
449       // Aside from the getSCEVType() ordering, the particular ordering
450       // isn't very important except that it's beneficial to be consistent,
451       // so that (a + b) and (b + a) don't end up as different expressions.
452       switch (LType) {
453       case scUnknown: {
454         const SCEVUnknown *LU = cast<SCEVUnknown>(LHS);
455         const SCEVUnknown *RU = cast<SCEVUnknown>(RHS);
456
457         // Sort SCEVUnknown values with some loose heuristics. TODO: This is
458         // not as complete as it could be.
459         const Value *LV = LU->getValue(), *RV = RU->getValue();
460
461         // Order pointer values after integer values. This helps SCEVExpander
462         // form GEPs.
463         bool LIsPointer = LV->getType()->isPointerTy(),
464              RIsPointer = RV->getType()->isPointerTy();
465         if (LIsPointer != RIsPointer)
466           return (int)LIsPointer - (int)RIsPointer;
467
468         // Compare getValueID values.
469         unsigned LID = LV->getValueID(),
470                  RID = RV->getValueID();
471         if (LID != RID)
472           return (int)LID - (int)RID;
473
474         // Sort arguments by their position.
475         if (const Argument *LA = dyn_cast<Argument>(LV)) {
476           const Argument *RA = cast<Argument>(RV);
477           unsigned LArgNo = LA->getArgNo(), RArgNo = RA->getArgNo();
478           return (int)LArgNo - (int)RArgNo;
479         }
480
481         // For instructions, compare their loop depth, and their operand
482         // count.  This is pretty loose.
483         if (const Instruction *LInst = dyn_cast<Instruction>(LV)) {
484           const Instruction *RInst = cast<Instruction>(RV);
485
486           // Compare loop depths.
487           const BasicBlock *LParent = LInst->getParent(),
488                            *RParent = RInst->getParent();
489           if (LParent != RParent) {
490             unsigned LDepth = LI->getLoopDepth(LParent),
491                      RDepth = LI->getLoopDepth(RParent);
492             if (LDepth != RDepth)
493               return (int)LDepth - (int)RDepth;
494           }
495
496           // Compare the number of operands.
497           unsigned LNumOps = LInst->getNumOperands(),
498                    RNumOps = RInst->getNumOperands();
499           return (int)LNumOps - (int)RNumOps;
500         }
501
502         return 0;
503       }
504
505       case scConstant: {
506         const SCEVConstant *LC = cast<SCEVConstant>(LHS);
507         const SCEVConstant *RC = cast<SCEVConstant>(RHS);
508
509         // Compare constant values.
510         const APInt &LA = LC->getValue()->getValue();
511         const APInt &RA = RC->getValue()->getValue();
512         unsigned LBitWidth = LA.getBitWidth(), RBitWidth = RA.getBitWidth();
513         if (LBitWidth != RBitWidth)
514           return (int)LBitWidth - (int)RBitWidth;
515         return LA.ult(RA) ? -1 : 1;
516       }
517
518       case scAddRecExpr: {
519         const SCEVAddRecExpr *LA = cast<SCEVAddRecExpr>(LHS);
520         const SCEVAddRecExpr *RA = cast<SCEVAddRecExpr>(RHS);
521
522         // Compare addrec loop depths.
523         const Loop *LLoop = LA->getLoop(), *RLoop = RA->getLoop();
524         if (LLoop != RLoop) {
525           unsigned LDepth = LLoop->getLoopDepth(),
526                    RDepth = RLoop->getLoopDepth();
527           if (LDepth != RDepth)
528             return (int)LDepth - (int)RDepth;
529         }
530
531         // Addrec complexity grows with operand count.
532         unsigned LNumOps = LA->getNumOperands(), RNumOps = RA->getNumOperands();
533         if (LNumOps != RNumOps)
534           return (int)LNumOps - (int)RNumOps;
535
536         // Lexicographically compare.
537         for (unsigned i = 0; i != LNumOps; ++i) {
538           long X = compare(LA->getOperand(i), RA->getOperand(i));
539           if (X != 0)
540             return X;
541         }
542
543         return 0;
544       }
545
546       case scAddExpr:
547       case scMulExpr:
548       case scSMaxExpr:
549       case scUMaxExpr: {
550         const SCEVNAryExpr *LC = cast<SCEVNAryExpr>(LHS);
551         const SCEVNAryExpr *RC = cast<SCEVNAryExpr>(RHS);
552
553         // Lexicographically compare n-ary expressions.
554         unsigned LNumOps = LC->getNumOperands(), RNumOps = RC->getNumOperands();
555         for (unsigned i = 0; i != LNumOps; ++i) {
556           if (i >= RNumOps)
557             return 1;
558           long X = compare(LC->getOperand(i), RC->getOperand(i));
559           if (X != 0)
560             return X;
561         }
562         return (int)LNumOps - (int)RNumOps;
563       }
564
565       case scUDivExpr: {
566         const SCEVUDivExpr *LC = cast<SCEVUDivExpr>(LHS);
567         const SCEVUDivExpr *RC = cast<SCEVUDivExpr>(RHS);
568
569         // Lexicographically compare udiv expressions.
570         long X = compare(LC->getLHS(), RC->getLHS());
571         if (X != 0)
572           return X;
573         return compare(LC->getRHS(), RC->getRHS());
574       }
575
576       case scTruncate:
577       case scZeroExtend:
578       case scSignExtend: {
579         const SCEVCastExpr *LC = cast<SCEVCastExpr>(LHS);
580         const SCEVCastExpr *RC = cast<SCEVCastExpr>(RHS);
581
582         // Compare cast expressions by operand.
583         return compare(LC->getOperand(), RC->getOperand());
584       }
585
586       default:
587         break;
588       }
589
590       llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
591       return 0;
592     }
593   };
594 }
595
596 /// GroupByComplexity - Given a list of SCEV objects, order them by their
597 /// complexity, and group objects of the same complexity together by value.
598 /// When this routine is finished, we know that any duplicates in the vector are
599 /// consecutive and that complexity is monotonically increasing.
600 ///
601 /// Note that we go take special precautions to ensure that we get deterministic
602 /// results from this routine.  In other words, we don't want the results of
603 /// this to depend on where the addresses of various SCEV objects happened to
604 /// land in memory.
605 ///
606 static void GroupByComplexity(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops,
607                               LoopInfo *LI) {
608   if (Ops.size() < 2) return;  // Noop
609   if (Ops.size() == 2) {
610     // This is the common case, which also happens to be trivially simple.
611     // Special case it.
612     const SCEV *&LHS = Ops[0], *&RHS = Ops[1];
613     if (SCEVComplexityCompare(LI)(RHS, LHS))
614       std::swap(LHS, RHS);
615     return;
616   }
617
618   // Do the rough sort by complexity.
619   std::stable_sort(Ops.begin(), Ops.end(), SCEVComplexityCompare(LI));
620
621   // Now that we are sorted by complexity, group elements of the same
622   // complexity.  Note that this is, at worst, N^2, but the vector is likely to
623   // be extremely short in practice.  Note that we take this approach because we
624   // do not want to depend on the addresses of the objects we are grouping.
625   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e-2; ++i) {
626     const SCEV *S = Ops[i];
627     unsigned Complexity = S->getSCEVType();
628
629     // If there are any objects of the same complexity and same value as this
630     // one, group them.
631     for (unsigned j = i+1; j != e && Ops[j]->getSCEVType() == Complexity; ++j) {
632       if (Ops[j] == S) { // Found a duplicate.
633         // Move it to immediately after i'th element.
634         std::swap(Ops[i+1], Ops[j]);
635         ++i;   // no need to rescan it.
636         if (i == e-2) return;  // Done!
637       }
638     }
639   }
640 }
641
642
643
644 //===----------------------------------------------------------------------===//
645 //                      Simple SCEV method implementations
646 //===----------------------------------------------------------------------===//
647
648 /// BinomialCoefficient - Compute BC(It, K).  The result has width W.
649 /// Assume, K > 0.
650 static const SCEV *BinomialCoefficient(const SCEV *It, unsigned K,
651                                        ScalarEvolution &SE,
652                                        const Type* ResultTy) {
653   // Handle the simplest case efficiently.
654   if (K == 1)
655     return SE.getTruncateOrZeroExtend(It, ResultTy);
656
657   // We are using the following formula for BC(It, K):
658   //
659   //   BC(It, K) = (It * (It - 1) * ... * (It - K + 1)) / K!
660   //
661   // Suppose, W is the bitwidth of the return value.  We must be prepared for
662   // overflow.  Hence, we must assure that the result of our computation is
663   // equal to the accurate one modulo 2^W.  Unfortunately, division isn't
664   // safe in modular arithmetic.
665   //
666   // However, this code doesn't use exactly that formula; the formula it uses
667   // is something like the following, where T is the number of factors of 2 in
668   // K! (i.e. trailing zeros in the binary representation of K!), and ^ is
669   // exponentiation:
670   //
671   //   BC(It, K) = (It * (It - 1) * ... * (It - K + 1)) / 2^T / (K! / 2^T)
672   //
673   // This formula is trivially equivalent to the previous formula.  However,
674   // this formula can be implemented much more efficiently.  The trick is that
675   // K! / 2^T is odd, and exact division by an odd number *is* safe in modular
676   // arithmetic.  To do exact division in modular arithmetic, all we have
677   // to do is multiply by the inverse.  Therefore, this step can be done at
678   // width W.
679   //
680   // The next issue is how to safely do the division by 2^T.  The way this
681   // is done is by doing the multiplication step at a width of at least W + T
682   // bits.  This way, the bottom W+T bits of the product are accurate. Then,
683   // when we perform the division by 2^T (which is equivalent to a right shift
684   // by T), the bottom W bits are accurate.  Extra bits are okay; they'll get
685   // truncated out after the division by 2^T.
686   //
687   // In comparison to just directly using the first formula, this technique
688   // is much more efficient; using the first formula requires W * K bits,
689   // but this formula less than W + K bits. Also, the first formula requires
690   // a division step, whereas this formula only requires multiplies and shifts.
691   //
692   // It doesn't matter whether the subtraction step is done in the calculation
693   // width or the input iteration count's width; if the subtraction overflows,
694   // the result must be zero anyway.  We prefer here to do it in the width of
695   // the induction variable because it helps a lot for certain cases; CodeGen
696   // isn't smart enough to ignore the overflow, which leads to much less
697   // efficient code if the width of the subtraction is wider than the native
698   // register width.
699   //
700   // (It's possible to not widen at all by pulling out factors of 2 before
701   // the multiplication; for example, K=2 can be calculated as
702   // It/2*(It+(It*INT_MIN/INT_MIN)+-1). However, it requires
703   // extra arithmetic, so it's not an obvious win, and it gets
704   // much more complicated for K > 3.)
705
706   // Protection from insane SCEVs; this bound is conservative,
707   // but it probably doesn't matter.
708   if (K > 1000)
709     return SE.getCouldNotCompute();
710
711   unsigned W = SE.getTypeSizeInBits(ResultTy);
712
713   // Calculate K! / 2^T and T; we divide out the factors of two before
714   // multiplying for calculating K! / 2^T to avoid overflow.
715   // Other overflow doesn't matter because we only care about the bottom
716   // W bits of the result.
717   APInt OddFactorial(W, 1);
718   unsigned T = 1;
719   for (unsigned i = 3; i <= K; ++i) {
720     APInt Mult(W, i);
721     unsigned TwoFactors = Mult.countTrailingZeros();
722     T += TwoFactors;
723     Mult = Mult.lshr(TwoFactors);
724     OddFactorial *= Mult;
725   }
726
727   // We need at least W + T bits for the multiplication step
728   unsigned CalculationBits = W + T;
729
730   // Calculate 2^T, at width T+W.
731   APInt DivFactor = APInt(CalculationBits, 1).shl(T);
732
733   // Calculate the multiplicative inverse of K! / 2^T;
734   // this multiplication factor will perform the exact division by
735   // K! / 2^T.
736   APInt Mod = APInt::getSignedMinValue(W+1);
737   APInt MultiplyFactor = OddFactorial.zext(W+1);
738   MultiplyFactor = MultiplyFactor.multiplicativeInverse(Mod);
739   MultiplyFactor = MultiplyFactor.trunc(W);
740
741   // Calculate the product, at width T+W
742   const IntegerType *CalculationTy = IntegerType::get(SE.getContext(),
743                                                       CalculationBits);
744   const SCEV *Dividend = SE.getTruncateOrZeroExtend(It, CalculationTy);
745   for (unsigned i = 1; i != K; ++i) {
746     const SCEV *S = SE.getMinusSCEV(It, SE.getConstant(It->getType(), i));
747     Dividend = SE.getMulExpr(Dividend,
748                              SE.getTruncateOrZeroExtend(S, CalculationTy));
749   }
750
751   // Divide by 2^T
752   const SCEV *DivResult = SE.getUDivExpr(Dividend, SE.getConstant(DivFactor));
753
754   // Truncate the result, and divide by K! / 2^T.
755
756   return SE.getMulExpr(SE.getConstant(MultiplyFactor),
757                        SE.getTruncateOrZeroExtend(DivResult, ResultTy));
758 }
759
760 /// evaluateAtIteration - Return the value of this chain of recurrences at
761 /// the specified iteration number.  We can evaluate this recurrence by
762 /// multiplying each element in the chain by the binomial coefficient
763 /// corresponding to it.  In other words, we can evaluate {A,+,B,+,C,+,D} as:
764 ///
765 ///   A*BC(It, 0) + B*BC(It, 1) + C*BC(It, 2) + D*BC(It, 3)
766 ///
767 /// where BC(It, k) stands for binomial coefficient.
768 ///
769 const SCEV *SCEVAddRecExpr::evaluateAtIteration(const SCEV *It,
770                                                 ScalarEvolution &SE) const {
771   const SCEV *Result = getStart();
772   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
773     // The computation is correct in the face of overflow provided that the
774     // multiplication is performed _after_ the evaluation of the binomial
775     // coefficient.
776     const SCEV *Coeff = BinomialCoefficient(It, i, SE, getType());
777     if (isa<SCEVCouldNotCompute>(Coeff))
778       return Coeff;
779
780     Result = SE.getAddExpr(Result, SE.getMulExpr(getOperand(i), Coeff));
781   }
782   return Result;
783 }
784
785 //===----------------------------------------------------------------------===//
786 //                    SCEV Expression folder implementations
787 //===----------------------------------------------------------------------===//
788
789 const SCEV *ScalarEvolution::getTruncateExpr(const SCEV *Op,
790                                              const Type *Ty) {
791   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) > getTypeSizeInBits(Ty) &&
792          "This is not a truncating conversion!");
793   assert(isSCEVable(Ty) &&
794          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
795   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
796
797   FoldingSetNodeID ID;
798   ID.AddInteger(scTruncate);
799   ID.AddPointer(Op);
800   ID.AddPointer(Ty);
801   void *IP = 0;
802   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
803
804   // Fold if the operand is constant.
805   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op))
806     return getConstant(
807       cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getTrunc(SC->getValue(),
808                                                getEffectiveSCEVType(Ty))));
809
810   // trunc(trunc(x)) --> trunc(x)
811   if (const SCEVTruncateExpr *ST = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(Op))
812     return getTruncateExpr(ST->getOperand(), Ty);
813
814   // trunc(sext(x)) --> sext(x) if widening or trunc(x) if narrowing
815   if (const SCEVSignExtendExpr *SS = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(Op))
816     return getTruncateOrSignExtend(SS->getOperand(), Ty);
817
818   // trunc(zext(x)) --> zext(x) if widening or trunc(x) if narrowing
819   if (const SCEVZeroExtendExpr *SZ = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(Op))
820     return getTruncateOrZeroExtend(SZ->getOperand(), Ty);
821
822   // If the input value is a chrec scev, truncate the chrec's operands.
823   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op)) {
824     SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
825     for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i)
826       Operands.push_back(getTruncateExpr(AddRec->getOperand(i), Ty));
827     return getAddRecExpr(Operands, AddRec->getLoop());
828   }
829
830   // As a special case, fold trunc(undef) to undef. We don't want to
831   // know too much about SCEVUnknowns, but this special case is handy
832   // and harmless.
833   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(Op))
834     if (isa<UndefValue>(U->getValue()))
835       return getSCEV(UndefValue::get(Ty));
836
837   // The cast wasn't folded; create an explicit cast node. We can reuse
838   // the existing insert position since if we get here, we won't have
839   // made any changes which would invalidate it.
840   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVTruncateExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
841                                                  Op, Ty);
842   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
843   return S;
844 }
845
846 const SCEV *ScalarEvolution::getZeroExtendExpr(const SCEV *Op,
847                                                const Type *Ty) {
848   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty) &&
849          "This is not an extending conversion!");
850   assert(isSCEVable(Ty) &&
851          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
852   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
853
854   // Fold if the operand is constant.
855   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op))
856     return getConstant(
857       cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getZExt(SC->getValue(),
858                                               getEffectiveSCEVType(Ty))));
859
860   // zext(zext(x)) --> zext(x)
861   if (const SCEVZeroExtendExpr *SZ = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(Op))
862     return getZeroExtendExpr(SZ->getOperand(), Ty);
863
864   // Before doing any expensive analysis, check to see if we've already
865   // computed a SCEV for this Op and Ty.
866   FoldingSetNodeID ID;
867   ID.AddInteger(scZeroExtend);
868   ID.AddPointer(Op);
869   ID.AddPointer(Ty);
870   void *IP = 0;
871   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
872
873   // If the input value is a chrec scev, and we can prove that the value
874   // did not overflow the old, smaller, value, we can zero extend all of the
875   // operands (often constants).  This allows analysis of something like
876   // this:  for (unsigned char X = 0; X < 100; ++X) { int Y = X; }
877   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op))
878     if (AR->isAffine()) {
879       const SCEV *Start = AR->getStart();
880       const SCEV *Step = AR->getStepRecurrence(*this);
881       unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(AR->getType());
882       const Loop *L = AR->getLoop();
883
884       // If we have special knowledge that this addrec won't overflow,
885       // we don't need to do any further analysis.
886       if (AR->hasNoUnsignedWrap())
887         return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
888                              getZeroExtendExpr(Step, Ty),
889                              L);
890
891       // Check whether the backedge-taken count is SCEVCouldNotCompute.
892       // Note that this serves two purposes: It filters out loops that are
893       // simply not analyzable, and it covers the case where this code is
894       // being called from within backedge-taken count analysis, such that
895       // attempting to ask for the backedge-taken count would likely result
896       // in infinite recursion. In the later case, the analysis code will
897       // cope with a conservative value, and it will take care to purge
898       // that value once it has finished.
899       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(L);
900       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(MaxBECount)) {
901         // Manually compute the final value for AR, checking for
902         // overflow.
903
904         // Check whether the backedge-taken count can be losslessly casted to
905         // the addrec's type. The count is always unsigned.
906         const SCEV *CastedMaxBECount =
907           getTruncateOrZeroExtend(MaxBECount, Start->getType());
908         const SCEV *RecastedMaxBECount =
909           getTruncateOrZeroExtend(CastedMaxBECount, MaxBECount->getType());
910         if (MaxBECount == RecastedMaxBECount) {
911           const Type *WideTy = IntegerType::get(getContext(), BitWidth * 2);
912           // Check whether Start+Step*MaxBECount has no unsigned overflow.
913           const SCEV *ZMul = getMulExpr(CastedMaxBECount, Step);
914           const SCEV *Add = getAddExpr(Start, ZMul);
915           const SCEV *OperandExtendedAdd =
916             getAddExpr(getZeroExtendExpr(Start, WideTy),
917                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
918                                   getZeroExtendExpr(Step, WideTy)));
919           if (getZeroExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
920             // Return the expression with the addrec on the outside.
921             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
922                                  getZeroExtendExpr(Step, Ty),
923                                  L);
924
925           // Similar to above, only this time treat the step value as signed.
926           // This covers loops that count down.
927           const SCEV *SMul = getMulExpr(CastedMaxBECount, Step);
928           Add = getAddExpr(Start, SMul);
929           OperandExtendedAdd =
930             getAddExpr(getZeroExtendExpr(Start, WideTy),
931                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
932                                   getSignExtendExpr(Step, WideTy)));
933           if (getZeroExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
934             // Return the expression with the addrec on the outside.
935             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
936                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
937                                  L);
938         }
939
940         // If the backedge is guarded by a comparison with the pre-inc value
941         // the addrec is safe. Also, if the entry is guarded by a comparison
942         // with the start value and the backedge is guarded by a comparison
943         // with the post-inc value, the addrec is safe.
944         if (isKnownPositive(Step)) {
945           const SCEV *N = getConstant(APInt::getMinValue(BitWidth) -
946                                       getUnsignedRange(Step).getUnsignedMax());
947           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_ULT, AR, N) ||
948               (isLoopEntryGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_ULT, Start, N) &&
949                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_ULT,
950                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
951             // Return the expression with the addrec on the outside.
952             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
953                                  getZeroExtendExpr(Step, Ty),
954                                  L);
955         } else if (isKnownNegative(Step)) {
956           const SCEV *N = getConstant(APInt::getMaxValue(BitWidth) -
957                                       getSignedRange(Step).getSignedMin());
958           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_UGT, AR, N) ||
959               (isLoopEntryGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_UGT, Start, N) &&
960                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_UGT,
961                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
962             // Return the expression with the addrec on the outside.
963             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
964                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
965                                  L);
966         }
967       }
968     }
969
970   // The cast wasn't folded; create an explicit cast node.
971   // Recompute the insert position, as it may have been invalidated.
972   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
973   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVZeroExtendExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
974                                                    Op, Ty);
975   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
976   return S;
977 }
978
979 const SCEV *ScalarEvolution::getSignExtendExpr(const SCEV *Op,
980                                                const Type *Ty) {
981   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty) &&
982          "This is not an extending conversion!");
983   assert(isSCEVable(Ty) &&
984          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
985   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
986
987   // Fold if the operand is constant.
988   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op))
989     return getConstant(
990       cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getSExt(SC->getValue(),
991                                               getEffectiveSCEVType(Ty))));
992
993   // sext(sext(x)) --> sext(x)
994   if (const SCEVSignExtendExpr *SS = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(Op))
995     return getSignExtendExpr(SS->getOperand(), Ty);
996
997   // Before doing any expensive analysis, check to see if we've already
998   // computed a SCEV for this Op and Ty.
999   FoldingSetNodeID ID;
1000   ID.AddInteger(scSignExtend);
1001   ID.AddPointer(Op);
1002   ID.AddPointer(Ty);
1003   void *IP = 0;
1004   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1005
1006   // If the input value is a chrec scev, and we can prove that the value
1007   // did not overflow the old, smaller, value, we can sign extend all of the
1008   // operands (often constants).  This allows analysis of something like
1009   // this:  for (signed char X = 0; X < 100; ++X) { int Y = X; }
1010   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op))
1011     if (AR->isAffine()) {
1012       const SCEV *Start = AR->getStart();
1013       const SCEV *Step = AR->getStepRecurrence(*this);
1014       unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(AR->getType());
1015       const Loop *L = AR->getLoop();
1016
1017       // If we have special knowledge that this addrec won't overflow,
1018       // we don't need to do any further analysis.
1019       if (AR->hasNoSignedWrap())
1020         return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1021                              getSignExtendExpr(Step, Ty),
1022                              L);
1023
1024       // Check whether the backedge-taken count is SCEVCouldNotCompute.
1025       // Note that this serves two purposes: It filters out loops that are
1026       // simply not analyzable, and it covers the case where this code is
1027       // being called from within backedge-taken count analysis, such that
1028       // attempting to ask for the backedge-taken count would likely result
1029       // in infinite recursion. In the later case, the analysis code will
1030       // cope with a conservative value, and it will take care to purge
1031       // that value once it has finished.
1032       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(L);
1033       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(MaxBECount)) {
1034         // Manually compute the final value for AR, checking for
1035         // overflow.
1036
1037         // Check whether the backedge-taken count can be losslessly casted to
1038         // the addrec's type. The count is always unsigned.
1039         const SCEV *CastedMaxBECount =
1040           getTruncateOrZeroExtend(MaxBECount, Start->getType());
1041         const SCEV *RecastedMaxBECount =
1042           getTruncateOrZeroExtend(CastedMaxBECount, MaxBECount->getType());
1043         if (MaxBECount == RecastedMaxBECount) {
1044           const Type *WideTy = IntegerType::get(getContext(), BitWidth * 2);
1045           // Check whether Start+Step*MaxBECount has no signed overflow.
1046           const SCEV *SMul = getMulExpr(CastedMaxBECount, Step);
1047           const SCEV *Add = getAddExpr(Start, SMul);
1048           const SCEV *OperandExtendedAdd =
1049             getAddExpr(getSignExtendExpr(Start, WideTy),
1050                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
1051                                   getSignExtendExpr(Step, WideTy)));
1052           if (getSignExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
1053             // Return the expression with the addrec on the outside.
1054             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1055                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
1056                                  L);
1057
1058           // Similar to above, only this time treat the step value as unsigned.
1059           // This covers loops that count up with an unsigned step.
1060           const SCEV *UMul = getMulExpr(CastedMaxBECount, Step);
1061           Add = getAddExpr(Start, UMul);
1062           OperandExtendedAdd =
1063             getAddExpr(getSignExtendExpr(Start, WideTy),
1064                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
1065                                   getZeroExtendExpr(Step, WideTy)));
1066           if (getSignExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
1067             // Return the expression with the addrec on the outside.
1068             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1069                                  getZeroExtendExpr(Step, Ty),
1070                                  L);
1071         }
1072
1073         // If the backedge is guarded by a comparison with the pre-inc value
1074         // the addrec is safe. Also, if the entry is guarded by a comparison
1075         // with the start value and the backedge is guarded by a comparison
1076         // with the post-inc value, the addrec is safe.
1077         if (isKnownPositive(Step)) {
1078           const SCEV *N = getConstant(APInt::getSignedMinValue(BitWidth) -
1079                                       getSignedRange(Step).getSignedMax());
1080           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SLT, AR, N) ||
1081               (isLoopEntryGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SLT, Start, N) &&
1082                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SLT,
1083                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
1084             // Return the expression with the addrec on the outside.
1085             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1086                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
1087                                  L);
1088         } else if (isKnownNegative(Step)) {
1089           const SCEV *N = getConstant(APInt::getSignedMaxValue(BitWidth) -
1090                                       getSignedRange(Step).getSignedMin());
1091           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SGT, AR, N) ||
1092               (isLoopEntryGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SGT, Start, N) &&
1093                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SGT,
1094                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
1095             // Return the expression with the addrec on the outside.
1096             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1097                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
1098                                  L);
1099         }
1100       }
1101     }
1102
1103   // The cast wasn't folded; create an explicit cast node.
1104   // Recompute the insert position, as it may have been invalidated.
1105   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1106   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVSignExtendExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
1107                                                    Op, Ty);
1108   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1109   return S;
1110 }
1111
1112 /// getAnyExtendExpr - Return a SCEV for the given operand extended with
1113 /// unspecified bits out to the given type.
1114 ///
1115 const SCEV *ScalarEvolution::getAnyExtendExpr(const SCEV *Op,
1116                                               const Type *Ty) {
1117   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty) &&
1118          "This is not an extending conversion!");
1119   assert(isSCEVable(Ty) &&
1120          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
1121   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
1122
1123   // Sign-extend negative constants.
1124   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op))
1125     if (SC->getValue()->getValue().isNegative())
1126       return getSignExtendExpr(Op, Ty);
1127
1128   // Peel off a truncate cast.
1129   if (const SCEVTruncateExpr *T = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(Op)) {
1130     const SCEV *NewOp = T->getOperand();
1131     if (getTypeSizeInBits(NewOp->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty))
1132       return getAnyExtendExpr(NewOp, Ty);
1133     return getTruncateOrNoop(NewOp, Ty);
1134   }
1135
1136   // Next try a zext cast. If the cast is folded, use it.
1137   const SCEV *ZExt = getZeroExtendExpr(Op, Ty);
1138   if (!isa<SCEVZeroExtendExpr>(ZExt))
1139     return ZExt;
1140
1141   // Next try a sext cast. If the cast is folded, use it.
1142   const SCEV *SExt = getSignExtendExpr(Op, Ty);
1143   if (!isa<SCEVSignExtendExpr>(SExt))
1144     return SExt;
1145
1146   // Force the cast to be folded into the operands of an addrec.
1147   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op)) {
1148     SmallVector<const SCEV *, 4> Ops;
1149     for (SCEVAddRecExpr::op_iterator I = AR->op_begin(), E = AR->op_end();
1150          I != E; ++I)
1151       Ops.push_back(getAnyExtendExpr(*I, Ty));
1152     return getAddRecExpr(Ops, AR->getLoop());
1153   }
1154
1155   // As a special case, fold anyext(undef) to undef. We don't want to
1156   // know too much about SCEVUnknowns, but this special case is handy
1157   // and harmless.
1158   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(Op))
1159     if (isa<UndefValue>(U->getValue()))
1160       return getSCEV(UndefValue::get(Ty));
1161
1162   // If the expression is obviously signed, use the sext cast value.
1163   if (isa<SCEVSMaxExpr>(Op))
1164     return SExt;
1165
1166   // Absent any other information, use the zext cast value.
1167   return ZExt;
1168 }
1169
1170 /// CollectAddOperandsWithScales - Process the given Ops list, which is
1171 /// a list of operands to be added under the given scale, update the given
1172 /// map. This is a helper function for getAddRecExpr. As an example of
1173 /// what it does, given a sequence of operands that would form an add
1174 /// expression like this:
1175 ///
1176 ///    m + n + 13 + (A * (o + p + (B * q + m + 29))) + r + (-1 * r)
1177 ///
1178 /// where A and B are constants, update the map with these values:
1179 ///
1180 ///    (m, 1+A*B), (n, 1), (o, A), (p, A), (q, A*B), (r, 0)
1181 ///
1182 /// and add 13 + A*B*29 to AccumulatedConstant.
1183 /// This will allow getAddRecExpr to produce this:
1184 ///
1185 ///    13+A*B*29 + n + (m * (1+A*B)) + ((o + p) * A) + (q * A*B)
1186 ///
1187 /// This form often exposes folding opportunities that are hidden in
1188 /// the original operand list.
1189 ///
1190 /// Return true iff it appears that any interesting folding opportunities
1191 /// may be exposed. This helps getAddRecExpr short-circuit extra work in
1192 /// the common case where no interesting opportunities are present, and
1193 /// is also used as a check to avoid infinite recursion.
1194 ///
1195 static bool
1196 CollectAddOperandsWithScales(DenseMap<const SCEV *, APInt> &M,
1197                              SmallVector<const SCEV *, 8> &NewOps,
1198                              APInt &AccumulatedConstant,
1199                              const SCEV *const *Ops, size_t NumOperands,
1200                              const APInt &Scale,
1201                              ScalarEvolution &SE) {
1202   bool Interesting = false;
1203
1204   // Iterate over the add operands. They are sorted, with constants first.
1205   unsigned i = 0;
1206   while (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[i])) {
1207     ++i;
1208     // Pull a buried constant out to the outside.
1209     if (Scale != 1 || AccumulatedConstant != 0 || C->getValue()->isZero())
1210       Interesting = true;
1211     AccumulatedConstant += Scale * C->getValue()->getValue();
1212   }
1213
1214   // Next comes everything else. We're especially interested in multiplies
1215   // here, but they're in the middle, so just visit the rest with one loop.
1216   for (; i != NumOperands; ++i) {
1217     const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(Ops[i]);
1218     if (Mul && isa<SCEVConstant>(Mul->getOperand(0))) {
1219       APInt NewScale =
1220         Scale * cast<SCEVConstant>(Mul->getOperand(0))->getValue()->getValue();
1221       if (Mul->getNumOperands() == 2 && isa<SCEVAddExpr>(Mul->getOperand(1))) {
1222         // A multiplication of a constant with another add; recurse.
1223         const SCEVAddExpr *Add = cast<SCEVAddExpr>(Mul->getOperand(1));
1224         Interesting |=
1225           CollectAddOperandsWithScales(M, NewOps, AccumulatedConstant,
1226                                        Add->op_begin(), Add->getNumOperands(),
1227                                        NewScale, SE);
1228       } else {
1229         // A multiplication of a constant with some other value. Update
1230         // the map.
1231         SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(Mul->op_begin()+1, Mul->op_end());
1232         const SCEV *Key = SE.getMulExpr(MulOps);
1233         std::pair<DenseMap<const SCEV *, APInt>::iterator, bool> Pair =
1234           M.insert(std::make_pair(Key, NewScale));
1235         if (Pair.second) {
1236           NewOps.push_back(Pair.first->first);
1237         } else {
1238           Pair.first->second += NewScale;
1239           // The map already had an entry for this value, which may indicate
1240           // a folding opportunity.
1241           Interesting = true;
1242         }
1243       }
1244     } else {
1245       // An ordinary operand. Update the map.
1246       std::pair<DenseMap<const SCEV *, APInt>::iterator, bool> Pair =
1247         M.insert(std::make_pair(Ops[i], Scale));
1248       if (Pair.second) {
1249         NewOps.push_back(Pair.first->first);
1250       } else {
1251         Pair.first->second += Scale;
1252         // The map already had an entry for this value, which may indicate
1253         // a folding opportunity.
1254         Interesting = true;
1255       }
1256     }
1257   }
1258
1259   return Interesting;
1260 }
1261
1262 namespace {
1263   struct APIntCompare {
1264     bool operator()(const APInt &LHS, const APInt &RHS) const {
1265       return LHS.ult(RHS);
1266     }
1267   };
1268 }
1269
1270 /// getAddExpr - Get a canonical add expression, or something simpler if
1271 /// possible.
1272 const SCEV *ScalarEvolution::getAddExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops,
1273                                         bool HasNUW, bool HasNSW) {
1274   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty add!");
1275   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1276 #ifndef NDEBUG
1277   const Type *ETy = getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType());
1278   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1279     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) == ETy &&
1280            "SCEVAddExpr operand types don't match!");
1281 #endif
1282
1283   // If HasNSW is true and all the operands are non-negative, infer HasNUW.
1284   if (!HasNUW && HasNSW) {
1285     bool All = true;
1286     for (SmallVectorImpl<const SCEV *>::const_iterator I = Ops.begin(),
1287          E = Ops.end(); I != E; ++I)
1288       if (!isKnownNonNegative(*I)) {
1289         All = false;
1290         break;
1291       }
1292     if (All) HasNUW = true;
1293   }
1294
1295   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
1296   GroupByComplexity(Ops, LI);
1297
1298   // If there are any constants, fold them together.
1299   unsigned Idx = 0;
1300   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
1301     ++Idx;
1302     assert(Idx < Ops.size());
1303     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
1304       // We found two constants, fold them together!
1305       Ops[0] = getConstant(LHSC->getValue()->getValue() +
1306                            RHSC->getValue()->getValue());
1307       if (Ops.size() == 2) return Ops[0];
1308       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
1309       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
1310     }
1311
1312     // If we are left with a constant zero being added, strip it off.
1313     if (LHSC->getValue()->isZero()) {
1314       Ops.erase(Ops.begin());
1315       --Idx;
1316     }
1317
1318     if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1319   }
1320
1321   // Okay, check to see if the same value occurs in the operand list more than
1322   // once.  If so, merge them together into an multiply expression.  Since we
1323   // sorted the list, these values are required to be adjacent.
1324   const Type *Ty = Ops[0]->getType();
1325   bool FoundMatch = false;
1326   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e-1; ++i)
1327     if (Ops[i] == Ops[i+1]) {      //  X + Y + Y  -->  X + Y*2
1328       // Scan ahead to count how many equal operands there are.
1329       unsigned Count = 2;
1330       while (i+Count != e && Ops[i+Count] == Ops[i])
1331         ++Count;
1332       // Merge the values into a multiply.
1333       const SCEV *Scale = getConstant(Ty, Count);
1334       const SCEV *Mul = getMulExpr(Scale, Ops[i]);
1335       if (Ops.size() == Count)
1336         return Mul;
1337       Ops[i] = Mul;
1338       Ops.erase(Ops.begin()+i+1, Ops.begin()+i+Count);
1339       --i; e -= Count - 1;
1340       FoundMatch = true;
1341     }
1342   if (FoundMatch)
1343     return getAddExpr(Ops, HasNUW, HasNSW);
1344
1345   // Check for truncates. If all the operands are truncated from the same
1346   // type, see if factoring out the truncate would permit the result to be
1347   // folded. eg., trunc(x) + m*trunc(n) --> trunc(x + trunc(m)*n)
1348   // if the contents of the resulting outer trunc fold to something simple.
1349   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVTruncateExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1350     const SCEVTruncateExpr *Trunc = cast<SCEVTruncateExpr>(Ops[Idx]);
1351     const Type *DstType = Trunc->getType();
1352     const Type *SrcType = Trunc->getOperand()->getType();
1353     SmallVector<const SCEV *, 8> LargeOps;
1354     bool Ok = true;
1355     // Check all the operands to see if they can be represented in the
1356     // source type of the truncate.
1357     for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
1358       if (const SCEVTruncateExpr *T = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(Ops[i])) {
1359         if (T->getOperand()->getType() != SrcType) {
1360           Ok = false;
1361           break;
1362         }
1363         LargeOps.push_back(T->getOperand());
1364       } else if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[i])) {
1365         LargeOps.push_back(getAnyExtendExpr(C, SrcType));
1366       } else if (const SCEVMulExpr *M = dyn_cast<SCEVMulExpr>(Ops[i])) {
1367         SmallVector<const SCEV *, 8> LargeMulOps;
1368         for (unsigned j = 0, f = M->getNumOperands(); j != f && Ok; ++j) {
1369           if (const SCEVTruncateExpr *T =
1370                 dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(M->getOperand(j))) {
1371             if (T->getOperand()->getType() != SrcType) {
1372               Ok = false;
1373               break;
1374             }
1375             LargeMulOps.push_back(T->getOperand());
1376           } else if (const SCEVConstant *C =
1377                        dyn_cast<SCEVConstant>(M->getOperand(j))) {
1378             LargeMulOps.push_back(getAnyExtendExpr(C, SrcType));
1379           } else {
1380             Ok = false;
1381             break;
1382           }
1383         }
1384         if (Ok)
1385           LargeOps.push_back(getMulExpr(LargeMulOps));
1386       } else {
1387         Ok = false;
1388         break;
1389       }
1390     }
1391     if (Ok) {
1392       // Evaluate the expression in the larger type.
1393       const SCEV *Fold = getAddExpr(LargeOps, HasNUW, HasNSW);
1394       // If it folds to something simple, use it. Otherwise, don't.
1395       if (isa<SCEVConstant>(Fold) || isa<SCEVUnknown>(Fold))
1396         return getTruncateExpr(Fold, DstType);
1397     }
1398   }
1399
1400   // Skip past any other cast SCEVs.
1401   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scAddExpr)
1402     ++Idx;
1403
1404   // If there are add operands they would be next.
1405   if (Idx < Ops.size()) {
1406     bool DeletedAdd = false;
1407     while (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(Ops[Idx])) {
1408       // If we have an add, expand the add operands onto the end of the operands
1409       // list.
1410       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1411       Ops.append(Add->op_begin(), Add->op_end());
1412       DeletedAdd = true;
1413     }
1414
1415     // If we deleted at least one add, we added operands to the end of the list,
1416     // and they are not necessarily sorted.  Recurse to resort and resimplify
1417     // any operands we just acquired.
1418     if (DeletedAdd)
1419       return getAddExpr(Ops);
1420   }
1421
1422   // Skip over the add expression until we get to a multiply.
1423   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scMulExpr)
1424     ++Idx;
1425
1426   // Check to see if there are any folding opportunities present with
1427   // operands multiplied by constant values.
1428   if (Idx < Ops.size() && isa<SCEVMulExpr>(Ops[Idx])) {
1429     uint64_t BitWidth = getTypeSizeInBits(Ty);
1430     DenseMap<const SCEV *, APInt> M;
1431     SmallVector<const SCEV *, 8> NewOps;
1432     APInt AccumulatedConstant(BitWidth, 0);
1433     if (CollectAddOperandsWithScales(M, NewOps, AccumulatedConstant,
1434                                      Ops.data(), Ops.size(),
1435                                      APInt(BitWidth, 1), *this)) {
1436       // Some interesting folding opportunity is present, so its worthwhile to
1437       // re-generate the operands list. Group the operands by constant scale,
1438       // to avoid multiplying by the same constant scale multiple times.
1439       std::map<APInt, SmallVector<const SCEV *, 4>, APIntCompare> MulOpLists;
1440       for (SmallVector<const SCEV *, 8>::const_iterator I = NewOps.begin(),
1441            E = NewOps.end(); I != E; ++I)
1442         MulOpLists[M.find(*I)->second].push_back(*I);
1443       // Re-generate the operands list.
1444       Ops.clear();
1445       if (AccumulatedConstant != 0)
1446         Ops.push_back(getConstant(AccumulatedConstant));
1447       for (std::map<APInt, SmallVector<const SCEV *, 4>, APIntCompare>::iterator
1448            I = MulOpLists.begin(), E = MulOpLists.end(); I != E; ++I)
1449         if (I->first != 0)
1450           Ops.push_back(getMulExpr(getConstant(I->first),
1451                                    getAddExpr(I->second)));
1452       if (Ops.empty())
1453         return getConstant(Ty, 0);
1454       if (Ops.size() == 1)
1455         return Ops[0];
1456       return getAddExpr(Ops);
1457     }
1458   }
1459
1460   // If we are adding something to a multiply expression, make sure the
1461   // something is not already an operand of the multiply.  If so, merge it into
1462   // the multiply.
1463   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVMulExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1464     const SCEVMulExpr *Mul = cast<SCEVMulExpr>(Ops[Idx]);
1465     for (unsigned MulOp = 0, e = Mul->getNumOperands(); MulOp != e; ++MulOp) {
1466       const SCEV *MulOpSCEV = Mul->getOperand(MulOp);
1467       if (isa<SCEVConstant>(MulOpSCEV))
1468         continue;
1469       for (unsigned AddOp = 0, e = Ops.size(); AddOp != e; ++AddOp)
1470         if (MulOpSCEV == Ops[AddOp]) {
1471           // Fold W + X + (X * Y * Z)  -->  W + (X * ((Y*Z)+1))
1472           const SCEV *InnerMul = Mul->getOperand(MulOp == 0);
1473           if (Mul->getNumOperands() != 2) {
1474             // If the multiply has more than two operands, we must get the
1475             // Y*Z term.
1476             SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(Mul->op_begin(),
1477                                                 Mul->op_begin()+MulOp);
1478             MulOps.append(Mul->op_begin()+MulOp+1, Mul->op_end());
1479             InnerMul = getMulExpr(MulOps);
1480           }
1481           const SCEV *One = getConstant(Ty, 1);
1482           const SCEV *AddOne = getAddExpr(One, InnerMul);
1483           const SCEV *OuterMul = getMulExpr(AddOne, MulOpSCEV);
1484           if (Ops.size() == 2) return OuterMul;
1485           if (AddOp < Idx) {
1486             Ops.erase(Ops.begin()+AddOp);
1487             Ops.erase(Ops.begin()+Idx-1);
1488           } else {
1489             Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1490             Ops.erase(Ops.begin()+AddOp-1);
1491           }
1492           Ops.push_back(OuterMul);
1493           return getAddExpr(Ops);
1494         }
1495
1496       // Check this multiply against other multiplies being added together.
1497       for (unsigned OtherMulIdx = Idx+1;
1498            OtherMulIdx < Ops.size() && isa<SCEVMulExpr>(Ops[OtherMulIdx]);
1499            ++OtherMulIdx) {
1500         const SCEVMulExpr *OtherMul = cast<SCEVMulExpr>(Ops[OtherMulIdx]);
1501         // If MulOp occurs in OtherMul, we can fold the two multiplies
1502         // together.
1503         for (unsigned OMulOp = 0, e = OtherMul->getNumOperands();
1504              OMulOp != e; ++OMulOp)
1505           if (OtherMul->getOperand(OMulOp) == MulOpSCEV) {
1506             // Fold X + (A*B*C) + (A*D*E) --> X + (A*(B*C+D*E))
1507             const SCEV *InnerMul1 = Mul->getOperand(MulOp == 0);
1508             if (Mul->getNumOperands() != 2) {
1509               SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(Mul->op_begin(),
1510                                                   Mul->op_begin()+MulOp);
1511               MulOps.append(Mul->op_begin()+MulOp+1, Mul->op_end());
1512               InnerMul1 = getMulExpr(MulOps);
1513             }
1514             const SCEV *InnerMul2 = OtherMul->getOperand(OMulOp == 0);
1515             if (OtherMul->getNumOperands() != 2) {
1516               SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(OtherMul->op_begin(),
1517                                                   OtherMul->op_begin()+OMulOp);
1518               MulOps.append(OtherMul->op_begin()+OMulOp+1, OtherMul->op_end());
1519               InnerMul2 = getMulExpr(MulOps);
1520             }
1521             const SCEV *InnerMulSum = getAddExpr(InnerMul1,InnerMul2);
1522             const SCEV *OuterMul = getMulExpr(MulOpSCEV, InnerMulSum);
1523             if (Ops.size() == 2) return OuterMul;
1524             Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1525             Ops.erase(Ops.begin()+OtherMulIdx-1);
1526             Ops.push_back(OuterMul);
1527             return getAddExpr(Ops);
1528           }
1529       }
1530     }
1531   }
1532
1533   // If there are any add recurrences in the operands list, see if any other
1534   // added values are loop invariant.  If so, we can fold them into the
1535   // recurrence.
1536   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scAddRecExpr)
1537     ++Idx;
1538
1539   // Scan over all recurrences, trying to fold loop invariants into them.
1540   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1541     // Scan all of the other operands to this add and add them to the vector if
1542     // they are loop invariant w.r.t. the recurrence.
1543     SmallVector<const SCEV *, 8> LIOps;
1544     const SCEVAddRecExpr *AddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]);
1545     const Loop *AddRecLoop = AddRec->getLoop();
1546     for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1547       if (isLoopInvariant(Ops[i], AddRecLoop)) {
1548         LIOps.push_back(Ops[i]);
1549         Ops.erase(Ops.begin()+i);
1550         --i; --e;
1551       }
1552
1553     // If we found some loop invariants, fold them into the recurrence.
1554     if (!LIOps.empty()) {
1555       //  NLI + LI + {Start,+,Step}  -->  NLI + {LI+Start,+,Step}
1556       LIOps.push_back(AddRec->getStart());
1557
1558       SmallVector<const SCEV *, 4> AddRecOps(AddRec->op_begin(),
1559                                              AddRec->op_end());
1560       AddRecOps[0] = getAddExpr(LIOps);
1561
1562       // Build the new addrec. Propagate the NUW and NSW flags if both the
1563       // outer add and the inner addrec are guaranteed to have no overflow.
1564       const SCEV *NewRec = getAddRecExpr(AddRecOps, AddRecLoop,
1565                                          HasNUW && AddRec->hasNoUnsignedWrap(),
1566                                          HasNSW && AddRec->hasNoSignedWrap());
1567
1568       // If all of the other operands were loop invariant, we are done.
1569       if (Ops.size() == 1) return NewRec;
1570
1571       // Otherwise, add the folded AddRec by the non-liv parts.
1572       for (unsigned i = 0;; ++i)
1573         if (Ops[i] == AddRec) {
1574           Ops[i] = NewRec;
1575           break;
1576         }
1577       return getAddExpr(Ops);
1578     }
1579
1580     // Okay, if there weren't any loop invariants to be folded, check to see if
1581     // there are multiple AddRec's with the same loop induction variable being
1582     // added together.  If so, we can fold them.
1583     for (unsigned OtherIdx = Idx+1;
1584          OtherIdx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);
1585          ++OtherIdx)
1586       if (AddRecLoop == cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx])->getLoop()) {
1587         // Other + {A,+,B}<L> + {C,+,D}<L>  -->  Other + {A+C,+,B+D}<L>
1588         SmallVector<const SCEV *, 4> AddRecOps(AddRec->op_begin(),
1589                                                AddRec->op_end());
1590         for (; OtherIdx != Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);
1591              ++OtherIdx)
1592           if (const SCEVAddRecExpr *OtherAddRec =
1593                 dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]))
1594             if (OtherAddRec->getLoop() == AddRecLoop) {
1595               for (unsigned i = 0, e = OtherAddRec->getNumOperands();
1596                    i != e; ++i) {
1597                 if (i >= AddRecOps.size()) {
1598                   AddRecOps.append(OtherAddRec->op_begin()+i,
1599                                    OtherAddRec->op_end());
1600                   break;
1601                 }
1602                 AddRecOps[i] = getAddExpr(AddRecOps[i],
1603                                           OtherAddRec->getOperand(i));
1604               }
1605               Ops.erase(Ops.begin() + OtherIdx); --OtherIdx;
1606             }
1607         Ops[Idx] = getAddRecExpr(AddRecOps, AddRecLoop);
1608         return getAddExpr(Ops);
1609       }
1610
1611     // Otherwise couldn't fold anything into this recurrence.  Move onto the
1612     // next one.
1613   }
1614
1615   // Okay, it looks like we really DO need an add expr.  Check to see if we
1616   // already have one, otherwise create a new one.
1617   FoldingSetNodeID ID;
1618   ID.AddInteger(scAddExpr);
1619   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1620     ID.AddPointer(Ops[i]);
1621   void *IP = 0;
1622   SCEVAddExpr *S =
1623     static_cast<SCEVAddExpr *>(UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP));
1624   if (!S) {
1625     const SCEV **O = SCEVAllocator.Allocate<const SCEV *>(Ops.size());
1626     std::uninitialized_copy(Ops.begin(), Ops.end(), O);
1627     S = new (SCEVAllocator) SCEVAddExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
1628                                         O, Ops.size());
1629     UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1630   }
1631   if (HasNUW) S->setHasNoUnsignedWrap(true);
1632   if (HasNSW) S->setHasNoSignedWrap(true);
1633   return S;
1634 }
1635
1636 /// getMulExpr - Get a canonical multiply expression, or something simpler if
1637 /// possible.
1638 const SCEV *ScalarEvolution::getMulExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops,
1639                                         bool HasNUW, bool HasNSW) {
1640   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty mul!");
1641   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1642 #ifndef NDEBUG
1643   const Type *ETy = getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType());
1644   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1645     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) == ETy &&
1646            "SCEVMulExpr operand types don't match!");
1647 #endif
1648
1649   // If HasNSW is true and all the operands are non-negative, infer HasNUW.
1650   if (!HasNUW && HasNSW) {
1651     bool All = true;
1652     for (SmallVectorImpl<const SCEV *>::const_iterator I = Ops.begin(),
1653          E = Ops.end(); I != E; ++I)
1654       if (!isKnownNonNegative(*I)) {
1655         All = false;
1656         break;
1657       }
1658     if (All) HasNUW = true;
1659   }
1660
1661   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
1662   GroupByComplexity(Ops, LI);
1663
1664   // If there are any constants, fold them together.
1665   unsigned Idx = 0;
1666   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
1667
1668     // C1*(C2+V) -> C1*C2 + C1*V
1669     if (Ops.size() == 2)
1670       if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(Ops[1]))
1671         if (Add->getNumOperands() == 2 &&
1672             isa<SCEVConstant>(Add->getOperand(0)))
1673           return getAddExpr(getMulExpr(LHSC, Add->getOperand(0)),
1674                             getMulExpr(LHSC, Add->getOperand(1)));
1675
1676     ++Idx;
1677     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
1678       // We found two constants, fold them together!
1679       ConstantInt *Fold = ConstantInt::get(getContext(),
1680                                            LHSC->getValue()->getValue() *
1681                                            RHSC->getValue()->getValue());
1682       Ops[0] = getConstant(Fold);
1683       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
1684       if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1685       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
1686     }
1687
1688     // If we are left with a constant one being multiplied, strip it off.
1689     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->equalsInt(1)) {
1690       Ops.erase(Ops.begin());
1691       --Idx;
1692     } else if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isZero()) {
1693       // If we have a multiply of zero, it will always be zero.
1694       return Ops[0];
1695     } else if (Ops[0]->isAllOnesValue()) {
1696       // If we have a mul by -1 of an add, try distributing the -1 among the
1697       // add operands.
1698       if (Ops.size() == 2)
1699         if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(Ops[1])) {
1700           SmallVector<const SCEV *, 4> NewOps;
1701           bool AnyFolded = false;
1702           for (SCEVAddRecExpr::op_iterator I = Add->op_begin(), E = Add->op_end();
1703                I != E; ++I) {
1704             const SCEV *Mul = getMulExpr(Ops[0], *I);
1705             if (!isa<SCEVMulExpr>(Mul)) AnyFolded = true;
1706             NewOps.push_back(Mul);
1707           }
1708           if (AnyFolded)
1709             return getAddExpr(NewOps);
1710         }
1711     }
1712
1713     if (Ops.size() == 1)
1714       return Ops[0];
1715   }
1716
1717   // Skip over the add expression until we get to a multiply.
1718   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scMulExpr)
1719     ++Idx;
1720
1721   // If there are mul operands inline them all into this expression.
1722   if (Idx < Ops.size()) {
1723     bool DeletedMul = false;
1724     while (const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(Ops[Idx])) {
1725       // If we have an mul, expand the mul operands onto the end of the operands
1726       // list.
1727       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1728       Ops.append(Mul->op_begin(), Mul->op_end());
1729       DeletedMul = true;
1730     }
1731
1732     // If we deleted at least one mul, we added operands to the end of the list,
1733     // and they are not necessarily sorted.  Recurse to resort and resimplify
1734     // any operands we just acquired.
1735     if (DeletedMul)
1736       return getMulExpr(Ops);
1737   }
1738
1739   // If there are any add recurrences in the operands list, see if any other
1740   // added values are loop invariant.  If so, we can fold them into the
1741   // recurrence.
1742   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scAddRecExpr)
1743     ++Idx;
1744
1745   // Scan over all recurrences, trying to fold loop invariants into them.
1746   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1747     // Scan all of the other operands to this mul and add them to the vector if
1748     // they are loop invariant w.r.t. the recurrence.
1749     SmallVector<const SCEV *, 8> LIOps;
1750     const SCEVAddRecExpr *AddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]);
1751     const Loop *AddRecLoop = AddRec->getLoop();
1752     for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1753       if (isLoopInvariant(Ops[i], AddRecLoop)) {
1754         LIOps.push_back(Ops[i]);
1755         Ops.erase(Ops.begin()+i);
1756         --i; --e;
1757       }
1758
1759     // If we found some loop invariants, fold them into the recurrence.
1760     if (!LIOps.empty()) {
1761       //  NLI * LI * {Start,+,Step}  -->  NLI * {LI*Start,+,LI*Step}
1762       SmallVector<const SCEV *, 4> NewOps;
1763       NewOps.reserve(AddRec->getNumOperands());
1764       const SCEV *Scale = getMulExpr(LIOps);
1765       for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i)
1766         NewOps.push_back(getMulExpr(Scale, AddRec->getOperand(i)));
1767
1768       // Build the new addrec. Propagate the NUW and NSW flags if both the
1769       // outer mul and the inner addrec are guaranteed to have no overflow.
1770       const SCEV *NewRec = getAddRecExpr(NewOps, AddRecLoop,
1771                                          HasNUW && AddRec->hasNoUnsignedWrap(),
1772                                          HasNSW && AddRec->hasNoSignedWrap());
1773
1774       // If all of the other operands were loop invariant, we are done.
1775       if (Ops.size() == 1) return NewRec;
1776
1777       // Otherwise, multiply the folded AddRec by the non-liv parts.
1778       for (unsigned i = 0;; ++i)
1779         if (Ops[i] == AddRec) {
1780           Ops[i] = NewRec;
1781           break;
1782         }
1783       return getMulExpr(Ops);
1784     }
1785
1786     // Okay, if there weren't any loop invariants to be folded, check to see if
1787     // there are multiple AddRec's with the same loop induction variable being
1788     // multiplied together.  If so, we can fold them.
1789     for (unsigned OtherIdx = Idx+1;
1790          OtherIdx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);
1791          ++OtherIdx)
1792       if (AddRecLoop == cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx])->getLoop()) {
1793         // F * G, where F = {A,+,B}<L> and G = {C,+,D}<L>  -->
1794         // {A*C,+,F*D + G*B + B*D}<L>
1795         for (; OtherIdx != Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);
1796              ++OtherIdx)
1797           if (const SCEVAddRecExpr *OtherAddRec =
1798                 dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]))
1799             if (OtherAddRec->getLoop() == AddRecLoop) {
1800               const SCEVAddRecExpr *F = AddRec, *G = OtherAddRec;
1801               const SCEV *NewStart = getMulExpr(F->getStart(), G->getStart());
1802               const SCEV *B = F->getStepRecurrence(*this);
1803               const SCEV *D = G->getStepRecurrence(*this);
1804               const SCEV *NewStep = getAddExpr(getMulExpr(F, D),
1805                                                getMulExpr(G, B),
1806                                                getMulExpr(B, D));
1807               const SCEV *NewAddRec = getAddRecExpr(NewStart, NewStep,
1808                                                     F->getLoop());
1809               if (Ops.size() == 2) return NewAddRec;
1810               Ops[Idx] = AddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(NewAddRec);
1811               Ops.erase(Ops.begin() + OtherIdx); --OtherIdx;
1812             }
1813         return getMulExpr(Ops);
1814       }
1815
1816     // Otherwise couldn't fold anything into this recurrence.  Move onto the
1817     // next one.
1818   }
1819
1820   // Okay, it looks like we really DO need an mul expr.  Check to see if we
1821   // already have one, otherwise create a new one.
1822   FoldingSetNodeID ID;
1823   ID.AddInteger(scMulExpr);
1824   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1825     ID.AddPointer(Ops[i]);
1826   void *IP = 0;
1827   SCEVMulExpr *S =
1828     static_cast<SCEVMulExpr *>(UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP));
1829   if (!S) {
1830     const SCEV **O = SCEVAllocator.Allocate<const SCEV *>(Ops.size());
1831     std::uninitialized_copy(Ops.begin(), Ops.end(), O);
1832     S = new (SCEVAllocator) SCEVMulExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
1833                                         O, Ops.size());
1834     UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1835   }
1836   if (HasNUW) S->setHasNoUnsignedWrap(true);
1837   if (HasNSW) S->setHasNoSignedWrap(true);
1838   return S;
1839 }
1840
1841 /// getUDivExpr - Get a canonical unsigned division expression, or something
1842 /// simpler if possible.
1843 const SCEV *ScalarEvolution::getUDivExpr(const SCEV *LHS,
1844                                          const SCEV *RHS) {
1845   assert(getEffectiveSCEVType(LHS->getType()) ==
1846          getEffectiveSCEVType(RHS->getType()) &&
1847          "SCEVUDivExpr operand types don't match!");
1848
1849   if (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS)) {
1850     if (RHSC->getValue()->equalsInt(1))
1851       return LHS;                               // X udiv 1 --> x
1852     // If the denominator is zero, the result of the udiv is undefined. Don't
1853     // try to analyze it, because the resolution chosen here may differ from
1854     // the resolution chosen in other parts of the compiler.
1855     if (!RHSC->getValue()->isZero()) {
1856       // Determine if the division can be folded into the operands of
1857       // its operands.
1858       // TODO: Generalize this to non-constants by using known-bits information.
1859       const Type *Ty = LHS->getType();
1860       unsigned LZ = RHSC->getValue()->getValue().countLeadingZeros();
1861       unsigned MaxShiftAmt = getTypeSizeInBits(Ty) - LZ - 1;
1862       // For non-power-of-two values, effectively round the value up to the
1863       // nearest power of two.
1864       if (!RHSC->getValue()->getValue().isPowerOf2())
1865         ++MaxShiftAmt;
1866       const IntegerType *ExtTy =
1867         IntegerType::get(getContext(), getTypeSizeInBits(Ty) + MaxShiftAmt);
1868       // {X,+,N}/C --> {X/C,+,N/C} if safe and N/C can be folded.
1869       if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS))
1870         if (const SCEVConstant *Step =
1871               dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStepRecurrence(*this)))
1872           if (!Step->getValue()->getValue()
1873                 .urem(RHSC->getValue()->getValue()) &&
1874               getZeroExtendExpr(AR, ExtTy) ==
1875               getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(AR->getStart(), ExtTy),
1876                             getZeroExtendExpr(Step, ExtTy),
1877                             AR->getLoop())) {
1878             SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1879             for (unsigned i = 0, e = AR->getNumOperands(); i != e; ++i)
1880               Operands.push_back(getUDivExpr(AR->getOperand(i), RHS));
1881             return getAddRecExpr(Operands, AR->getLoop());
1882           }
1883       // (A*B)/C --> A*(B/C) if safe and B/C can be folded.
1884       if (const SCEVMulExpr *M = dyn_cast<SCEVMulExpr>(LHS)) {
1885         SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1886         for (unsigned i = 0, e = M->getNumOperands(); i != e; ++i)
1887           Operands.push_back(getZeroExtendExpr(M->getOperand(i), ExtTy));
1888         if (getZeroExtendExpr(M, ExtTy) == getMulExpr(Operands))
1889           // Find an operand that's safely divisible.
1890           for (unsigned i = 0, e = M->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1891             const SCEV *Op = M->getOperand(i);
1892             const SCEV *Div = getUDivExpr(Op, RHSC);
1893             if (!isa<SCEVUDivExpr>(Div) && getMulExpr(Div, RHSC) == Op) {
1894               Operands = SmallVector<const SCEV *, 4>(M->op_begin(),
1895                                                       M->op_end());
1896               Operands[i] = Div;
1897               return getMulExpr(Operands);
1898             }
1899           }
1900       }
1901       // (A+B)/C --> (A/C + B/C) if safe and A/C and B/C can be folded.
1902       if (const SCEVAddRecExpr *A = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS)) {
1903         SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1904         for (unsigned i = 0, e = A->getNumOperands(); i != e; ++i)
1905           Operands.push_back(getZeroExtendExpr(A->getOperand(i), ExtTy));
1906         if (getZeroExtendExpr(A, ExtTy) == getAddExpr(Operands)) {
1907           Operands.clear();
1908           for (unsigned i = 0, e = A->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1909             const SCEV *Op = getUDivExpr(A->getOperand(i), RHS);
1910             if (isa<SCEVUDivExpr>(Op) ||
1911                 getMulExpr(Op, RHS) != A->getOperand(i))
1912               break;
1913             Operands.push_back(Op);
1914           }
1915           if (Operands.size() == A->getNumOperands())
1916             return getAddExpr(Operands);
1917         }
1918       }
1919
1920       // Fold if both operands are constant.
1921       if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(LHS)) {
1922         Constant *LHSCV = LHSC->getValue();
1923         Constant *RHSCV = RHSC->getValue();
1924         return getConstant(cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getUDiv(LHSCV,
1925                                                                    RHSCV)));
1926       }
1927     }
1928   }
1929
1930   FoldingSetNodeID ID;
1931   ID.AddInteger(scUDivExpr);
1932   ID.AddPointer(LHS);
1933   ID.AddPointer(RHS);
1934   void *IP = 0;
1935   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1936   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVUDivExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
1937                                              LHS, RHS);
1938   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1939   return S;
1940 }
1941
1942
1943 /// getAddRecExpr - Get an add recurrence expression for the specified loop.
1944 /// Simplify the expression as much as possible.
1945 const SCEV *ScalarEvolution::getAddRecExpr(const SCEV *Start,
1946                                            const SCEV *Step, const Loop *L,
1947                                            bool HasNUW, bool HasNSW) {
1948   SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1949   Operands.push_back(Start);
1950   if (const SCEVAddRecExpr *StepChrec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Step))
1951     if (StepChrec->getLoop() == L) {
1952       Operands.append(StepChrec->op_begin(), StepChrec->op_end());
1953       return getAddRecExpr(Operands, L);
1954     }
1955
1956   Operands.push_back(Step);
1957   return getAddRecExpr(Operands, L, HasNUW, HasNSW);
1958 }
1959
1960 /// getAddRecExpr - Get an add recurrence expression for the specified loop.
1961 /// Simplify the expression as much as possible.
1962 const SCEV *
1963 ScalarEvolution::getAddRecExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Operands,
1964                                const Loop *L,
1965                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1966   if (Operands.size() == 1) return Operands[0];
1967 #ifndef NDEBUG
1968   const Type *ETy = getEffectiveSCEVType(Operands[0]->getType());
1969   for (unsigned i = 1, e = Operands.size(); i != e; ++i)
1970     assert(getEffectiveSCEVType(Operands[i]->getType()) == ETy &&
1971            "SCEVAddRecExpr operand types don't match!");
1972   for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
1973     assert(isLoopInvariant(Operands[i], L) &&
1974            "SCEVAddRecExpr operand is not loop-invariant!");
1975 #endif
1976
1977   if (Operands.back()->isZero()) {
1978     Operands.pop_back();
1979     return getAddRecExpr(Operands, L, HasNUW, HasNSW); // {X,+,0}  -->  X
1980   }
1981
1982   // It's tempting to want to call getMaxBackedgeTakenCount count here and
1983   // use that information to infer NUW and NSW flags. However, computing a
1984   // BE count requires calling getAddRecExpr, so we may not yet have a
1985   // meaningful BE count at this point (and if we don't, we'd be stuck
1986   // with a SCEVCouldNotCompute as the cached BE count).
1987
1988   // If HasNSW is true and all the operands are non-negative, infer HasNUW.
1989   if (!HasNUW && HasNSW) {
1990     bool All = true;
1991     for (SmallVectorImpl<const SCEV *>::const_iterator I = Operands.begin(),
1992          E = Operands.end(); I != E; ++I)
1993       if (!isKnownNonNegative(*I)) {
1994         All = false;
1995         break;
1996       }
1997     if (All) HasNUW = true;
1998   }
1999
2000   // Canonicalize nested AddRecs in by nesting them in order of loop depth.
2001   if (const SCEVAddRecExpr *NestedAR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Operands[0])) {
2002     const Loop *NestedLoop = NestedAR->getLoop();
2003     if (L->contains(NestedLoop) ?
2004         (L->getLoopDepth() < NestedLoop->getLoopDepth()) :
2005         (!NestedLoop->contains(L) &&
2006          DT->dominates(L->getHeader(), NestedLoop->getHeader()))) {
2007       SmallVector<const SCEV *, 4> NestedOperands(NestedAR->op_begin(),
2008                                                   NestedAR->op_end());
2009       Operands[0] = NestedAR->getStart();
2010       // AddRecs require their operands be loop-invariant with respect to their
2011       // loops. Don't perform this transformation if it would break this
2012       // requirement.
2013       bool AllInvariant = true;
2014       for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
2015         if (!isLoopInvariant(Operands[i], L)) {
2016           AllInvariant = false;
2017           break;
2018         }
2019       if (AllInvariant) {
2020         NestedOperands[0] = getAddRecExpr(Operands, L);
2021         AllInvariant = true;
2022         for (unsigned i = 0, e = NestedOperands.size(); i != e; ++i)
2023           if (!isLoopInvariant(NestedOperands[i], NestedLoop)) {
2024             AllInvariant = false;
2025             break;
2026           }
2027         if (AllInvariant)
2028           // Ok, both add recurrences are valid after the transformation.
2029           return getAddRecExpr(NestedOperands, NestedLoop, HasNUW, HasNSW);
2030       }
2031       // Reset Operands to its original state.
2032       Operands[0] = NestedAR;
2033     }
2034   }
2035
2036   // Okay, it looks like we really DO need an addrec expr.  Check to see if we
2037   // already have one, otherwise create a new one.
2038   FoldingSetNodeID ID;
2039   ID.AddInteger(scAddRecExpr);
2040   for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
2041     ID.AddPointer(Operands[i]);
2042   ID.AddPointer(L);
2043   void *IP = 0;
2044   SCEVAddRecExpr *S =
2045     static_cast<SCEVAddRecExpr *>(UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP));
2046   if (!S) {
2047     const SCEV **O = SCEVAllocator.Allocate<const SCEV *>(Operands.size());
2048     std::uninitialized_copy(Operands.begin(), Operands.end(), O);
2049     S = new (SCEVAllocator) SCEVAddRecExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
2050                                            O, Operands.size(), L);
2051     UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2052   }
2053   if (HasNUW) S->setHasNoUnsignedWrap(true);
2054   if (HasNSW) S->setHasNoSignedWrap(true);
2055   return S;
2056 }
2057
2058 const SCEV *ScalarEvolution::getSMaxExpr(const SCEV *LHS,
2059                                          const SCEV *RHS) {
2060   SmallVector<const SCEV *, 2> Ops;
2061   Ops.push_back(LHS);
2062   Ops.push_back(RHS);
2063   return getSMaxExpr(Ops);
2064 }
2065
2066 const SCEV *
2067 ScalarEvolution::getSMaxExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops) {
2068   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty smax!");
2069   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2070 #ifndef NDEBUG
2071   const Type *ETy = getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType());
2072   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2073     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) == ETy &&
2074            "SCEVSMaxExpr operand types don't match!");
2075 #endif
2076
2077   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
2078   GroupByComplexity(Ops, LI);
2079
2080   // If there are any constants, fold them together.
2081   unsigned Idx = 0;
2082   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
2083     ++Idx;
2084     assert(Idx < Ops.size());
2085     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
2086       // We found two constants, fold them together!
2087       ConstantInt *Fold = ConstantInt::get(getContext(),
2088                               APIntOps::smax(LHSC->getValue()->getValue(),
2089                                              RHSC->getValue()->getValue()));
2090       Ops[0] = getConstant(Fold);
2091       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
2092       if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2093       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
2094     }
2095
2096     // If we are left with a constant minimum-int, strip it off.
2097     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMinValue(true)) {
2098       Ops.erase(Ops.begin());
2099       --Idx;
2100     } else if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMaxValue(true)) {
2101       // If we have an smax with a constant maximum-int, it will always be
2102       // maximum-int.
2103       return Ops[0];
2104     }
2105
2106     if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2107   }
2108
2109   // Find the first SMax
2110   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scSMaxExpr)
2111     ++Idx;
2112
2113   // Check to see if one of the operands is an SMax. If so, expand its operands
2114   // onto our operand list, and recurse to simplify.
2115   if (Idx < Ops.size()) {
2116     bool DeletedSMax = false;
2117     while (const SCEVSMaxExpr *SMax = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(Ops[Idx])) {
2118       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
2119       Ops.append(SMax->op_begin(), SMax->op_end());
2120       DeletedSMax = true;
2121     }
2122
2123     if (DeletedSMax)
2124       return getSMaxExpr(Ops);
2125   }
2126
2127   // Okay, check to see if the same value occurs in the operand list twice.  If
2128   // so, delete one.  Since we sorted the list, these values are required to
2129   // be adjacent.
2130   for (unsigned i = 0, e = Ops.size()-1; i != e; ++i)
2131     //  X smax Y smax Y  -->  X smax Y
2132     //  X smax Y         -->  X, if X is always greater than Y
2133     if (Ops[i] == Ops[i+1] ||
2134         isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SGE, Ops[i], Ops[i+1])) {
2135       Ops.erase(Ops.begin()+i+1, Ops.begin()+i+2);
2136       --i; --e;
2137     } else if (isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SLE, Ops[i], Ops[i+1])) {
2138       Ops.erase(Ops.begin()+i, Ops.begin()+i+1);
2139       --i; --e;
2140     }
2141
2142   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2143
2144   assert(!Ops.empty() && "Reduced smax down to nothing!");
2145
2146   // Okay, it looks like we really DO need an smax expr.  Check to see if we
2147   // already have one, otherwise create a new one.
2148   FoldingSetNodeID ID;
2149   ID.AddInteger(scSMaxExpr);
2150   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2151     ID.AddPointer(Ops[i]);
2152   void *IP = 0;
2153   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
2154   const SCEV **O = SCEVAllocator.Allocate<const SCEV *>(Ops.size());
2155   std::uninitialized_copy(Ops.begin(), Ops.end(), O);
2156   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVSMaxExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
2157                                              O, Ops.size());
2158   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2159   return S;
2160 }
2161
2162 const SCEV *ScalarEvolution::getUMaxExpr(const SCEV *LHS,
2163                                          const SCEV *RHS) {
2164   SmallVector<const SCEV *, 2> Ops;
2165   Ops.push_back(LHS);
2166   Ops.push_back(RHS);
2167   return getUMaxExpr(Ops);
2168 }
2169
2170 const SCEV *
2171 ScalarEvolution::getUMaxExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops) {
2172   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty umax!");
2173   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2174 #ifndef NDEBUG
2175   const Type *ETy = getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType());
2176   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2177     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) == ETy &&
2178            "SCEVUMaxExpr operand types don't match!");
2179 #endif
2180
2181   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
2182   GroupByComplexity(Ops, LI);
2183
2184   // If there are any constants, fold them together.
2185   unsigned Idx = 0;
2186   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
2187     ++Idx;
2188     assert(Idx < Ops.size());
2189     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
2190       // We found two constants, fold them together!
2191       ConstantInt *Fold = ConstantInt::get(getContext(),
2192                               APIntOps::umax(LHSC->getValue()->getValue(),
2193                                              RHSC->getValue()->getValue()));
2194       Ops[0] = getConstant(Fold);
2195       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
2196       if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2197       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
2198     }
2199
2200     // If we are left with a constant minimum-int, strip it off.
2201     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMinValue(false)) {
2202       Ops.erase(Ops.begin());
2203       --Idx;
2204     } else if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMaxValue(false)) {
2205       // If we have an umax with a constant maximum-int, it will always be
2206       // maximum-int.
2207       return Ops[0];
2208     }
2209
2210     if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2211   }
2212
2213   // Find the first UMax
2214   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scUMaxExpr)
2215     ++Idx;
2216
2217   // Check to see if one of the operands is a UMax. If so, expand its operands
2218   // onto our operand list, and recurse to simplify.
2219   if (Idx < Ops.size()) {
2220     bool DeletedUMax = false;
2221     while (const SCEVUMaxExpr *UMax = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(Ops[Idx])) {
2222       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
2223       Ops.append(UMax->op_begin(), UMax->op_end());
2224       DeletedUMax = true;
2225     }
2226
2227     if (DeletedUMax)
2228       return getUMaxExpr(Ops);
2229   }
2230
2231   // Okay, check to see if the same value occurs in the operand list twice.  If
2232   // so, delete one.  Since we sorted the list, these values are required to
2233   // be adjacent.
2234   for (unsigned i = 0, e = Ops.size()-1; i != e; ++i)
2235     //  X umax Y umax Y  -->  X umax Y
2236     //  X umax Y         -->  X, if X is always greater than Y
2237     if (Ops[i] == Ops[i+1] ||
2238         isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_UGE, Ops[i], Ops[i+1])) {
2239       Ops.erase(Ops.begin()+i+1, Ops.begin()+i+2);
2240       --i; --e;
2241     } else if (isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_ULE, Ops[i], Ops[i+1])) {
2242       Ops.erase(Ops.begin()+i, Ops.begin()+i+1);
2243       --i; --e;
2244     }
2245
2246   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2247
2248   assert(!Ops.empty() && "Reduced umax down to nothing!");
2249
2250   // Okay, it looks like we really DO need a umax expr.  Check to see if we
2251   // already have one, otherwise create a new one.
2252   FoldingSetNodeID ID;
2253   ID.AddInteger(scUMaxExpr);
2254   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2255     ID.AddPointer(Ops[i]);
2256   void *IP = 0;
2257   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
2258   const SCEV **O = SCEVAllocator.Allocate<const SCEV *>(Ops.size());
2259   std::uninitialized_copy(Ops.begin(), Ops.end(), O);
2260   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVUMaxExpr(ID.Intern(SCEVAllocator),
2261                                              O, Ops.size());
2262   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2263   return S;
2264 }
2265
2266 const SCEV *ScalarEvolution::getSMinExpr(const SCEV *LHS,
2267                                          const SCEV *RHS) {
2268   // ~smax(~x, ~y) == smin(x, y).
2269   return getNotSCEV(getSMaxExpr(getNotSCEV(LHS), getNotSCEV(RHS)));
2270 }
2271
2272 const SCEV *ScalarEvolution::getUMinExpr(const SCEV *LHS,
2273                                          const SCEV *RHS) {
2274   // ~umax(~x, ~y) == umin(x, y)
2275   return getNotSCEV(getUMaxExpr(getNotSCEV(LHS), getNotSCEV(RHS)));
2276 }
2277
2278 const SCEV *ScalarEvolution::getSizeOfExpr(const Type *AllocTy) {
2279   // If we have TargetData, we can bypass creating a target-independent
2280   // constant expression and then folding it back into a ConstantInt.
2281   // This is just a compile-time optimization.
2282   if (TD)
2283     return getConstant(TD->getIntPtrType(getContext()),
2284                        TD->getTypeAllocSize(AllocTy));
2285
2286   Constant *C = ConstantExpr::getSizeOf(AllocTy);
2287   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
2288     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD))
2289       C = Folded;
2290   const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(AllocTy));
2291   return getTruncateOrZeroExtend(getSCEV(C), Ty);
2292 }
2293
2294 const SCEV *ScalarEvolution::getAlignOfExpr(const Type *AllocTy) {
2295   Constant *C = ConstantExpr::getAlignOf(AllocTy);
2296   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
2297     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD))
2298       C = Folded;
2299   const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(AllocTy));
2300   return getTruncateOrZeroExtend(getSCEV(C), Ty);
2301 }
2302
2303 const SCEV *ScalarEvolution::getOffsetOfExpr(const StructType *STy,
2304                                              unsigned FieldNo) {
2305   // If we have TargetData, we can bypass creating a target-independent
2306   // constant expression and then folding it back into a ConstantInt.
2307   // This is just a compile-time optimization.
2308   if (TD)
2309     return getConstant(TD->getIntPtrType(getContext()),
2310                        TD->getStructLayout(STy)->getElementOffset(FieldNo));
2311
2312   Constant *C = ConstantExpr::getOffsetOf(STy, FieldNo);
2313   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
2314     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD))
2315       C = Folded;
2316   const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(STy));
2317   return getTruncateOrZeroExtend(getSCEV(C), Ty);
2318 }
2319
2320 const SCEV *ScalarEvolution::getOffsetOfExpr(const Type *CTy,
2321                                              Constant *FieldNo) {
2322   Constant *C = ConstantExpr::getOffsetOf(CTy, FieldNo);
2323   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
2324     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD))
2325       C = Folded;
2326   const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(CTy));
2327   return getTruncateOrZeroExtend(getSCEV(C), Ty);
2328 }
2329
2330 const SCEV *ScalarEvolution::getUnknown(Value *V) {
2331   // Don't attempt to do anything other than create a SCEVUnknown object
2332   // here.  createSCEV only calls getUnknown after checking for all other
2333   // interesting possibilities, and any other code that calls getUnknown
2334   // is doing so in order to hide a value from SCEV canonicalization.
2335
2336   FoldingSetNodeID ID;
2337   ID.AddInteger(scUnknown);
2338   ID.AddPointer(V);
2339   void *IP = 0;
2340   if (SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) {
2341     assert(cast<SCEVUnknown>(S)->getValue() == V &&
2342            "Stale SCEVUnknown in uniquing map!");
2343     return S;
2344   }
2345   SCEV *S = new (SCEVAllocator) SCEVUnknown(ID.Intern(SCEVAllocator), V, this,
2346                                             FirstUnknown);
2347   FirstUnknown = cast<SCEVUnknown>(S);
2348   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2349   return S;
2350 }
2351
2352 //===----------------------------------------------------------------------===//
2353 //            Basic SCEV Analysis and PHI Idiom Recognition Code
2354 //
2355
2356 /// isSCEVable - Test if values of the given type are analyzable within
2357 /// the SCEV framework. This primarily includes integer types, and it
2358 /// can optionally include pointer types if the ScalarEvolution class
2359 /// has access to target-specific information.
2360 bool ScalarEvolution::isSCEVable(const Type *Ty) const {
2361   // Integers and pointers are always SCEVable.
2362   return Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy();
2363 }
2364
2365 /// getTypeSizeInBits - Return the size in bits of the specified type,
2366 /// for which isSCEVable must return true.
2367 uint64_t ScalarEvolution::getTypeSizeInBits(const Type *Ty) const {
2368   assert(isSCEVable(Ty) && "Type is not SCEVable!");
2369
2370   // If we have a TargetData, use it!
2371   if (TD)
2372     return TD->getTypeSizeInBits(Ty);
2373
2374   // Integer types have fixed sizes.
2375   if (Ty->isIntegerTy())
2376     return Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2377
2378   // The only other support type is pointer. Without TargetData, conservatively
2379   // assume pointers are 64-bit.
2380   assert(Ty->isPointerTy() && "isSCEVable permitted a non-SCEVable type!");
2381   return 64;
2382 }
2383
2384 /// getEffectiveSCEVType - Return a type with the same bitwidth as
2385 /// the given type and which represents how SCEV will treat the given
2386 /// type, for which isSCEVable must return true. For pointer types,
2387 /// this is the pointer-sized integer type.
2388 const Type *ScalarEvolution::getEffectiveSCEVType(const Type *Ty) const {
2389   assert(isSCEVable(Ty) && "Type is not SCEVable!");
2390
2391   if (Ty->isIntegerTy())
2392     return Ty;
2393
2394   // The only other support type is pointer.
2395   assert(Ty->isPointerTy() && "Unexpected non-pointer non-integer type!");
2396   if (TD) return TD->getIntPtrType(getContext());
2397
2398   // Without TargetData, conservatively assume pointers are 64-bit.
2399   return Type::getInt64Ty(getContext());
2400 }
2401
2402 const SCEV *ScalarEvolution::getCouldNotCompute() {
2403   return &CouldNotCompute;
2404 }
2405
2406 /// getSCEV - Return an existing SCEV if it exists, otherwise analyze the
2407 /// expression and create a new one.
2408 const SCEV *ScalarEvolution::getSCEV(Value *V) {
2409   assert(isSCEVable(V->getType()) && "Value is not SCEVable!");
2410
2411   ValueExprMapType::const_iterator I = ValueExprMap.find(V);
2412   if (I != ValueExprMap.end()) return I->second;
2413   const SCEV *S = createSCEV(V);
2414
2415   // The process of creating a SCEV for V may have caused other SCEVs
2416   // to have been created, so it's necessary to insert the new entry
2417   // from scratch, rather than trying to remember the insert position
2418   // above.
2419   ValueExprMap.insert(std::make_pair(SCEVCallbackVH(V, this), S));
2420   return S;
2421 }
2422
2423 /// getNegativeSCEV - Return a SCEV corresponding to -V = -1*V
2424 ///
2425 const SCEV *ScalarEvolution::getNegativeSCEV(const SCEV *V) {
2426   if (const SCEVConstant *VC = dyn_cast<SCEVConstant>(V))
2427     return getConstant(
2428                cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(VC->getValue())));
2429
2430   const Type *Ty = V->getType();
2431   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
2432   return getMulExpr(V,
2433                   getConstant(cast<ConstantInt>(Constant::getAllOnesValue(Ty))));
2434 }
2435
2436 /// getNotSCEV - Return a SCEV corresponding to ~V = -1-V
2437 const SCEV *ScalarEvolution::getNotSCEV(const SCEV *V) {
2438   if (const SCEVConstant *VC = dyn_cast<SCEVConstant>(V))
2439     return getConstant(
2440                 cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNot(VC->getValue())));
2441
2442   const Type *Ty = V->getType();
2443   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
2444   const SCEV *AllOnes =
2445                    getConstant(cast<ConstantInt>(Constant::getAllOnesValue(Ty)));
2446   return getMinusSCEV(AllOnes, V);
2447 }
2448
2449 /// getMinusSCEV - Return a SCEV corresponding to LHS - RHS.
2450 ///
2451 const SCEV *ScalarEvolution::getMinusSCEV(const SCEV *LHS,
2452                                           const SCEV *RHS) {
2453   // Fast path: X - X --> 0.
2454   if (LHS == RHS)
2455     return getConstant(LHS->getType(), 0);
2456
2457   // X - Y --> X + -Y
2458   return getAddExpr(LHS, getNegativeSCEV(RHS));
2459 }
2460
2461 /// getTruncateOrZeroExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2462 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is zero
2463 /// extended.
2464 const SCEV *
2465 ScalarEvolution::getTruncateOrZeroExtend(const SCEV *V,
2466                                          const Type *Ty) {
2467   const Type *SrcTy = V->getType();
2468   assert((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
2469          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
2470          "Cannot truncate or zero extend with non-integer arguments!");
2471   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2472     return V;  // No conversion
2473   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) > getTypeSizeInBits(Ty))
2474     return getTruncateExpr(V, Ty);
2475   return getZeroExtendExpr(V, Ty);
2476 }
2477
2478 /// getTruncateOrSignExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2479 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is sign
2480 /// extended.
2481 const SCEV *
2482 ScalarEvolution::getTruncateOrSignExtend(const SCEV *V,
2483                                          const Type *Ty) {
2484   const Type *SrcTy = V->getType();
2485   assert((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
2486          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
2487          "Cannot truncate or zero extend with non-integer arguments!");
2488   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2489     return V;  // No conversion
2490   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) > getTypeSizeInBits(Ty))
2491     return getTruncateExpr(V, Ty);
2492   return getSignExtendExpr(V, Ty);
2493 }
2494
2495 /// getNoopOrZeroExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2496 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is zero
2497 /// extended.  The conversion must not be narrowing.
2498 const SCEV *
2499 ScalarEvolution::getNoopOrZeroExtend(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2500   const Type *SrcTy = V->getType();
2501   assert((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
2502          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
2503          "Cannot noop or zero extend with non-integer arguments!");
2504   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) <= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2505          "getNoopOrZeroExtend cannot truncate!");
2506   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2507     return V;  // No conversion
2508   return getZeroExtendExpr(V, Ty);
2509 }
2510
2511 /// getNoopOrSignExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2512 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is sign
2513 /// extended.  The conversion must not be narrowing.
2514 const SCEV *
2515 ScalarEvolution::getNoopOrSignExtend(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2516   const Type *SrcTy = V->getType();
2517   assert((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
2518          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
2519          "Cannot noop or sign extend with non-integer arguments!");
2520   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) <= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2521          "getNoopOrSignExtend cannot truncate!");
2522   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2523     return V;  // No conversion
2524   return getSignExtendExpr(V, Ty);
2525 }
2526
2527 /// getNoopOrAnyExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of
2528 /// the input value to the specified type. If the type must be extended,
2529 /// it is extended with unspecified bits. The conversion must not be
2530 /// narrowing.
2531 const SCEV *
2532 ScalarEvolution::getNoopOrAnyExtend(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2533   const Type *SrcTy = V->getType();
2534   assert((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
2535          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
2536          "Cannot noop or any extend with non-integer arguments!");
2537   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) <= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2538          "getNoopOrAnyExtend cannot truncate!");
2539   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2540     return V;  // No conversion
2541   return getAnyExtendExpr(V, Ty);
2542 }
2543
2544 /// getTruncateOrNoop - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2545 /// input value to the specified type.  The conversion must not be widening.
2546 const SCEV *
2547 ScalarEvolution::getTruncateOrNoop(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2548   const Type *SrcTy = V->getType();
2549   assert((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
2550          (Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) &&
2551          "Cannot truncate or noop with non-integer arguments!");
2552   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) >= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2553          "getTruncateOrNoop cannot extend!");
2554   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2555     return V;  // No conversion
2556   return getTruncateExpr(V, Ty);
2557 }
2558
2559 /// getUMaxFromMismatchedTypes - Promote the operands to the wider of
2560 /// the types using zero-extension, and then perform a umax operation
2561 /// with them.
2562 const SCEV *ScalarEvolution::getUMaxFromMismatchedTypes(const SCEV *LHS,
2563                                                         const SCEV *RHS) {
2564   const SCEV *PromotedLHS = LHS;
2565   const SCEV *PromotedRHS = RHS;
2566
2567   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) > getTypeSizeInBits(RHS->getType()))
2568     PromotedRHS = getZeroExtendExpr(RHS, LHS->getType());
2569   else
2570     PromotedLHS = getNoopOrZeroExtend(LHS, RHS->getType());
2571
2572   return getUMaxExpr(PromotedLHS, PromotedRHS);
2573 }
2574
2575 /// getUMinFromMismatchedTypes - Promote the operands to the wider of
2576 /// the types using zero-extension, and then perform a umin operation
2577 /// with them.
2578 const SCEV *ScalarEvolution::getUMinFromMismatchedTypes(const SCEV *LHS,
2579                                                         const SCEV *RHS) {
2580   const SCEV *PromotedLHS = LHS;
2581   const SCEV *PromotedRHS = RHS;
2582
2583   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) > getTypeSizeInBits(RHS->getType()))
2584     PromotedRHS = getZeroExtendExpr(RHS, LHS->getType());
2585   else
2586     PromotedLHS = getNoopOrZeroExtend(LHS, RHS->getType());
2587
2588   return getUMinExpr(PromotedLHS, PromotedRHS);
2589 }
2590
2591 /// PushDefUseChildren - Push users of the given Instruction
2592 /// onto the given Worklist.
2593 static void
2594 PushDefUseChildren(Instruction *I,
2595                    SmallVectorImpl<Instruction *> &Worklist) {
2596   // Push the def-use children onto the Worklist stack.
2597   for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), UE = I->use_end();
2598        UI != UE; ++UI)
2599     Worklist.push_back(cast<Instruction>(*UI));
2600 }
2601
2602 /// ForgetSymbolicValue - This looks up computed SCEV values for all
2603 /// instructions that depend on the given instruction and removes them from
2604 /// the ValueExprMapType map if they reference SymName. This is used during PHI
2605 /// resolution.
2606 void
2607 ScalarEvolution::ForgetSymbolicName(Instruction *PN, const SCEV *SymName) {
2608   SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
2609   PushDefUseChildren(PN, Worklist);
2610
2611   SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
2612   Visited.insert(PN);
2613   while (!Worklist.empty()) {
2614     Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
2615     if (!Visited.insert(I)) continue;
2616
2617     ValueExprMapType::iterator It =
2618       ValueExprMap.find(static_cast<Value *>(I));
2619     if (It != ValueExprMap.end()) {
2620       const SCEV *Old = It->second;
2621
2622       // Short-circuit the def-use traversal if the symbolic name
2623       // ceases to appear in expressions.
2624       if (Old != SymName && !hasOperand(Old, SymName))
2625         continue;
2626
2627       // SCEVUnknown for a PHI either means that it has an unrecognized
2628       // structure, it's a PHI that's in the progress of being computed
2629       // by createNodeForPHI, or it's a single-value PHI. In the first case,
2630       // additional loop trip count information isn't going to change anything.
2631       // In the second case, createNodeForPHI will perform the necessary
2632       // updates on its own when it gets to that point. In the third, we do
2633       // want to forget the SCEVUnknown.
2634       if (!isa<PHINode>(I) ||
2635           !isa<SCEVUnknown>(Old) ||
2636           (I != PN && Old == SymName)) {
2637         forgetMemoizedResults(Old);
2638         ValueExprMap.erase(It);
2639       }
2640     }
2641
2642     PushDefUseChildren(I, Worklist);
2643   }
2644 }
2645
2646 /// createNodeForPHI - PHI nodes have two cases.  Either the PHI node exists in
2647 /// a loop header, making it a potential recurrence, or it doesn't.
2648 ///
2649 const SCEV *ScalarEvolution::createNodeForPHI(PHINode *PN) {
2650   if (const Loop *L = LI->getLoopFor(PN->getParent()))
2651     if (L->getHeader() == PN->getParent()) {
2652       // The loop may have multiple entrances or multiple exits; we can analyze
2653       // this phi as an addrec if it has a unique entry value and a unique
2654       // backedge value.
2655       Value *BEValueV = 0, *StartValueV = 0;
2656       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
2657         Value *V = PN->getIncomingValue(i);
2658         if (L->contains(PN->getIncomingBlock(i))) {
2659           if (!BEValueV) {
2660             BEValueV = V;
2661           } else if (BEValueV != V) {
2662             BEValueV = 0;
2663             break;
2664           }
2665         } else if (!StartValueV) {
2666           StartValueV = V;
2667         } else if (StartValueV != V) {
2668           StartValueV = 0;
2669           break;
2670         }
2671       }
2672       if (BEValueV && StartValueV) {
2673         // While we are analyzing this PHI node, handle its value symbolically.
2674         const SCEV *SymbolicName = getUnknown(PN);
2675         assert(ValueExprMap.find(PN) == ValueExprMap.end() &&
2676                "PHI node already processed?");
2677         ValueExprMap.insert(std::make_pair(SCEVCallbackVH(PN, this), SymbolicName));
2678
2679         // Using this symbolic name for the PHI, analyze the value coming around
2680         // the back-edge.
2681         const SCEV *BEValue = getSCEV(BEValueV);
2682
2683         // NOTE: If BEValue is loop invariant, we know that the PHI node just
2684         // has a special value for the first iteration of the loop.
2685
2686         // If the value coming around the backedge is an add with the symbolic
2687         // value we just inserted, then we found a simple induction variable!
2688         if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(BEValue)) {
2689           // If there is a single occurrence of the symbolic value, replace it
2690           // with a recurrence.
2691           unsigned FoundIndex = Add->getNumOperands();
2692           for (unsigned i = 0, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2693             if (Add->getOperand(i) == SymbolicName)
2694               if (FoundIndex == e) {
2695                 FoundIndex = i;
2696                 break;
2697               }
2698
2699           if (FoundIndex != Add->getNumOperands()) {
2700             // Create an add with everything but the specified operand.
2701             SmallVector<const SCEV *, 8> Ops;
2702             for (unsigned i = 0, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2703               if (i != FoundIndex)
2704                 Ops.push_back(Add->getOperand(i));
2705             const SCEV *Accum = getAddExpr(Ops);
2706
2707             // This is not a valid addrec if the step amount is varying each
2708             // loop iteration, but is not itself an addrec in this loop.
2709             if (isLoopInvariant(Accum, L) ||
2710                 (isa<SCEVAddRecExpr>(Accum) &&
2711                  cast<SCEVAddRecExpr>(Accum)->getLoop() == L)) {
2712               bool HasNUW = false;
2713               bool HasNSW = false;
2714
2715               // If the increment doesn't overflow, then neither the addrec nor
2716               // the post-increment will overflow.
2717               if (const AddOperator *OBO = dyn_cast<AddOperator>(BEValueV)) {
2718                 if (OBO->hasNoUnsignedWrap())
2719                   HasNUW = true;
2720                 if (OBO->hasNoSignedWrap())
2721                   HasNSW = true;
2722               }
2723
2724               const SCEV *StartVal = getSCEV(StartValueV);
2725               const SCEV *PHISCEV =
2726                 getAddRecExpr(StartVal, Accum, L, HasNUW, HasNSW);
2727
2728               // Since the no-wrap flags are on the increment, they apply to the
2729               // post-incremented value as well.
2730               if (isLoopInvariant(Accum, L))
2731                 (void)getAddRecExpr(getAddExpr(StartVal, Accum),
2732                                     Accum, L, HasNUW, HasNSW);
2733
2734               // Okay, for the entire analysis of this edge we assumed the PHI
2735               // to be symbolic.  We now need to go back and purge all of the
2736               // entries for the scalars that use the symbolic expression.
2737               ForgetSymbolicName(PN, SymbolicName);
2738               ValueExprMap[SCEVCallbackVH(PN, this)] = PHISCEV;
2739               return PHISCEV;
2740             }
2741           }
2742         } else if (const SCEVAddRecExpr *AddRec =
2743                      dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(BEValue)) {
2744           // Otherwise, this could be a loop like this:
2745           //     i = 0;  for (j = 1; ..; ++j) { ....  i = j; }
2746           // In this case, j = {1,+,1}  and BEValue is j.
2747           // Because the other in-value of i (0) fits the evolution of BEValue
2748           // i really is an addrec evolution.
2749           if (AddRec->getLoop() == L && AddRec->isAffine()) {
2750             const SCEV *StartVal = getSCEV(StartValueV);
2751
2752             // If StartVal = j.start - j.stride, we can use StartVal as the
2753             // initial step of the addrec evolution.
2754             if (StartVal == getMinusSCEV(AddRec->getOperand(0),
2755                                          AddRec->getOperand(1))) {
2756               const SCEV *PHISCEV =
2757                  getAddRecExpr(StartVal, AddRec->getOperand(1), L);
2758
2759               // Okay, for the entire analysis of this edge we assumed the PHI
2760               // to be symbolic.  We now need to go back and purge all of the
2761               // entries for the scalars that use the symbolic expression.
2762               ForgetSymbolicName(PN, SymbolicName);
2763               ValueExprMap[SCEVCallbackVH(PN, this)] = PHISCEV;
2764               return PHISCEV;
2765             }
2766           }
2767         }
2768       }
2769     }
2770
2771   // If the PHI has a single incoming value, follow that value, unless the
2772   // PHI's incoming blocks are in a different loop, in which case doing so
2773   // risks breaking LCSSA form. Instcombine would normally zap these, but
2774   // it doesn't have DominatorTree information, so it may miss cases.
2775   if (Value *V = SimplifyInstruction(PN, TD, DT))
2776     if (LI->replacementPreservesLCSSAForm(PN, V))
2777       return getSCEV(V);
2778
2779   // If it's not a loop phi, we can't handle it yet.
2780   return getUnknown(PN);
2781 }
2782
2783 /// createNodeForGEP - Expand GEP instructions into add and multiply
2784 /// operations. This allows them to be analyzed by regular SCEV code.
2785 ///
2786 const SCEV *ScalarEvolution::createNodeForGEP(GEPOperator *GEP) {
2787
2788   // Don't blindly transfer the inbounds flag from the GEP instruction to the
2789   // Add expression, because the Instruction may be guarded by control flow
2790   // and the no-overflow bits may not be valid for the expression in any
2791   // context.
2792
2793   const Type *IntPtrTy = getEffectiveSCEVType(GEP->getType());
2794   Value *Base = GEP->getOperand(0);
2795   // Don't attempt to analyze GEPs over unsized objects.
2796   if (!cast<PointerType>(Base->getType())->getElementType()->isSized())
2797     return getUnknown(GEP);
2798   const SCEV *TotalOffset = getConstant(IntPtrTy, 0);
2799   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
2800   for (GetElementPtrInst::op_iterator I = llvm::next(GEP->op_begin()),
2801                                       E = GEP->op_end();
2802        I != E; ++I) {
2803     Value *Index = *I;
2804     // Compute the (potentially symbolic) offset in bytes for this index.
2805     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI++)) {
2806       // For a struct, add the member offset.
2807       unsigned FieldNo = cast<ConstantInt>(Index)->getZExtValue();
2808       const SCEV *FieldOffset = getOffsetOfExpr(STy, FieldNo);
2809
2810       // Add the field offset to the running total offset.
2811       TotalOffset = getAddExpr(TotalOffset, FieldOffset);
2812     } else {
2813       // For an array, add the element offset, explicitly scaled.
2814       const SCEV *ElementSize = getSizeOfExpr(*GTI);
2815       const SCEV *IndexS = getSCEV(Index);
2816       // Getelementptr indices are signed.
2817       IndexS = getTruncateOrSignExtend(IndexS, IntPtrTy);
2818
2819       // Multiply the index by the element size to compute the element offset.
2820       const SCEV *LocalOffset = getMulExpr(IndexS, ElementSize);
2821
2822       // Add the element offset to the running total offset.
2823       TotalOffset = getAddExpr(TotalOffset, LocalOffset);
2824     }
2825   }
2826
2827   // Get the SCEV for the GEP base.
2828   const SCEV *BaseS = getSCEV(Base);
2829
2830   // Add the total offset from all the GEP indices to the base.
2831   return getAddExpr(BaseS, TotalOffset);
2832 }
2833
2834 /// GetMinTrailingZeros - Determine the minimum number of zero bits that S is
2835 /// guaranteed to end in (at every loop iteration).  It is, at the same time,
2836 /// the minimum number of times S is divisible by 2.  For example, given {4,+,8}
2837 /// it returns 2.  If S is guaranteed to be 0, it returns the bitwidth of S.
2838 uint32_t
2839 ScalarEvolution::GetMinTrailingZeros(const SCEV *S) {
2840   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(S))
2841     return C->getValue()->getValue().countTrailingZeros();
2842
2843   if (const SCEVTruncateExpr *T = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(S))
2844     return std::min(GetMinTrailingZeros(T->getOperand()),
2845                     (uint32_t)getTypeSizeInBits(T->getType()));
2846
2847   if (const SCEVZeroExtendExpr *E = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(S)) {
2848     uint32_t OpRes = GetMinTrailingZeros(E->getOperand());
2849     return OpRes == getTypeSizeInBits(E->getOperand()->getType()) ?
2850              getTypeSizeInBits(E->getType()) : OpRes;
2851   }
2852
2853   if (const SCEVSignExtendExpr *E = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(S)) {
2854     uint32_t OpRes = GetMinTrailingZeros(E->getOperand());
2855     return OpRes == getTypeSizeInBits(E->getOperand()->getType()) ?
2856              getTypeSizeInBits(E->getType()) : OpRes;
2857   }
2858
2859   if (const SCEVAddExpr *A = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
2860     // The result is the min of all operands results.
2861     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(A->getOperand(0));
2862     for (unsigned i = 1, e = A->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2863       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(A->getOperand(i)));
2864     return MinOpRes;
2865   }
2866
2867   if (const SCEVMulExpr *M = dyn_cast<SCEVMulExpr>(S)) {
2868     // The result is the sum of all operands results.
2869     uint32_t SumOpRes = GetMinTrailingZeros(M->getOperand(0));
2870     uint32_t BitWidth = getTypeSizeInBits(M->getType());
2871     for (unsigned i = 1, e = M->getNumOperands();
2872          SumOpRes != BitWidth && i != e; ++i)
2873       SumOpRes = std::min(SumOpRes + GetMinTrailingZeros(M->getOperand(i)),
2874                           BitWidth);
2875     return SumOpRes;
2876   }
2877
2878   if (const SCEVAddRecExpr *A = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
2879     // The result is the min of all operands results.
2880     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(A->getOperand(0));
2881     for (unsigned i = 1, e = A->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2882       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(A->getOperand(i)));
2883     return MinOpRes;
2884   }
2885
2886   if (const SCEVSMaxExpr *M = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(S)) {
2887     // The result is the min of all operands results.
2888     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(M->getOperand(0));
2889     for (unsigned i = 1, e = M->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2890       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(M->getOperand(i)));
2891     return MinOpRes;
2892   }
2893
2894   if (const SCEVUMaxExpr *M = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(S)) {
2895     // The result is the min of all operands results.
2896     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(M->getOperand(0));
2897     for (unsigned i = 1, e = M->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2898       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(M->getOperand(i)));
2899     return MinOpRes;
2900   }
2901
2902   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
2903     // For a SCEVUnknown, ask ValueTracking.
2904     unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(U->getType());
2905     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2906     APInt Zeros(BitWidth, 0), Ones(BitWidth, 0);
2907     ComputeMaskedBits(U->getValue(), Mask, Zeros, Ones);
2908     return Zeros.countTrailingOnes();
2909   }
2910
2911   // SCEVUDivExpr
2912   return 0;
2913 }
2914
2915 /// getUnsignedRange - Determine the unsigned range for a particular SCEV.
2916 ///
2917 ConstantRange
2918 ScalarEvolution::getUnsignedRange(const SCEV *S) {
2919   // See if we've computed this range already.
2920   DenseMap<const SCEV *, ConstantRange>::iterator I = UnsignedRanges.find(S);
2921   if (I != UnsignedRanges.end())
2922     return I->second;
2923
2924   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(S))
2925     return setUnsignedRange(C, ConstantRange(C->getValue()->getValue()));
2926
2927   unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(S->getType());
2928   ConstantRange ConservativeResult(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
2929
2930   // If the value has known zeros, the maximum unsigned value will have those
2931   // known zeros as well.
2932   uint32_t TZ = GetMinTrailingZeros(S);
2933   if (TZ != 0)
2934     ConservativeResult =
2935       ConstantRange(APInt::getMinValue(BitWidth),
2936                     APInt::getMaxValue(BitWidth).lshr(TZ).shl(TZ) + 1);
2937
2938   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
2939     ConstantRange X = getUnsignedRange(Add->getOperand(0));
2940     for (unsigned i = 1, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2941       X = X.add(getUnsignedRange(Add->getOperand(i)));
2942     return setUnsignedRange(Add, ConservativeResult.intersectWith(X));
2943   }
2944
2945   if (const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(S)) {
2946     ConstantRange X = getUnsignedRange(Mul->getOperand(0));
2947     for (unsigned i = 1, e = Mul->getNumOperands(); i != e; ++i)
2948       X = X.multiply(getUnsignedRange(Mul->getOperand(i)));
2949     return setUnsignedRange(Mul, ConservativeResult.intersectWith(X));
2950   }
2951
2952   if (const SCEVSMaxExpr *SMax = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(S)) {
2953     ConstantRange X = getUnsignedRange(SMax->getOperand(0));
2954     for (unsigned i = 1, e = SMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
2955       X = X.smax(getUnsignedRange(SMax->getOperand(i)));
2956     return setUnsignedRange(SMax, ConservativeResult.intersectWith(X));
2957   }
2958
2959   if (const SCEVUMaxExpr *UMax = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(S)) {
2960     ConstantRange X = getUnsignedRange(UMax->getOperand(0));
2961     for (unsigned i = 1, e = UMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
2962       X = X.umax(getUnsignedRange(UMax->getOperand(i)));
2963     return setUnsignedRange(UMax, ConservativeResult.intersectWith(X));
2964   }
2965
2966   if (const SCEVUDivExpr *UDiv = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(S)) {
2967     ConstantRange X = getUnsignedRange(UDiv->getLHS());
2968     ConstantRange Y = getUnsignedRange(UDiv->getRHS());
2969     return setUnsignedRange(UDiv, ConservativeResult.intersectWith(X.udiv(Y)));
2970   }
2971
2972   if (const SCEVZeroExtendExpr *ZExt = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(S)) {
2973     ConstantRange X = getUnsignedRange(ZExt->getOperand());
2974     return setUnsignedRange(ZExt,
2975       ConservativeResult.intersectWith(X.zeroExtend(BitWidth)));
2976   }
2977
2978   if (const SCEVSignExtendExpr *SExt = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(S)) {
2979     ConstantRange X = getUnsignedRange(SExt->getOperand());
2980     return setUnsignedRange(SExt,
2981       ConservativeResult.intersectWith(X.signExtend(BitWidth)));
2982   }
2983
2984   if (const SCEVTruncateExpr *Trunc = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(S)) {
2985     ConstantRange X = getUnsignedRange(Trunc->getOperand());
2986     return setUnsignedRange(Trunc,
2987       ConservativeResult.intersectWith(X.truncate(BitWidth)));
2988   }
2989
2990   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
2991     // If there's no unsigned wrap, the value will never be less than its
2992     // initial value.
2993     if (AddRec->hasNoUnsignedWrap())
2994       if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getStart()))
2995         if (!C->getValue()->isZero())
2996           ConservativeResult =
2997             ConservativeResult.intersectWith(
2998               ConstantRange(C->getValue()->getValue(), APInt(BitWidth, 0)));
2999
3000     // TODO: non-affine addrec
3001     if (AddRec->isAffine()) {
3002       const Type *Ty = AddRec->getType();
3003       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
3004       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(MaxBECount) &&
3005           getTypeSizeInBits(MaxBECount->getType()) <= BitWidth) {
3006         MaxBECount = getNoopOrZeroExtend(MaxBECount, Ty);
3007
3008         const SCEV *Start = AddRec->getStart();
3009         const SCEV *Step = AddRec->getStepRecurrence(*this);
3010
3011         ConstantRange StartRange = getUnsignedRange(Start);
3012         ConstantRange StepRange = getSignedRange(Step);
3013         ConstantRange MaxBECountRange = getUnsignedRange(MaxBECount);
3014         ConstantRange EndRange =
3015           StartRange.add(MaxBECountRange.multiply(StepRange));
3016
3017         // Check for overflow. This must be done with ConstantRange arithmetic
3018         // because we could be called from within the ScalarEvolution overflow
3019         // checking code.
3020         ConstantRange ExtStartRange = StartRange.zextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3021         ConstantRange ExtStepRange = StepRange.sextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3022         ConstantRange ExtMaxBECountRange =
3023           MaxBECountRange.zextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3024         ConstantRange ExtEndRange = EndRange.zextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3025         if (ExtStartRange.add(ExtMaxBECountRange.multiply(ExtStepRange)) !=
3026             ExtEndRange)
3027           return setUnsignedRange(AddRec, ConservativeResult);
3028
3029         APInt Min = APIntOps::umin(StartRange.getUnsignedMin(),
3030                                    EndRange.getUnsignedMin());
3031         APInt Max = APIntOps::umax(StartRange.getUnsignedMax(),
3032                                    EndRange.getUnsignedMax());
3033         if (Min.isMinValue() && Max.isMaxValue())
3034           return setUnsignedRange(AddRec, ConservativeResult);
3035         return setUnsignedRange(AddRec,
3036           ConservativeResult.intersectWith(ConstantRange(Min, Max+1)));
3037       }
3038     }
3039
3040     return setUnsignedRange(AddRec, ConservativeResult);
3041   }
3042
3043   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
3044     // For a SCEVUnknown, ask ValueTracking.
3045     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
3046     APInt Zeros(BitWidth, 0), Ones(BitWidth, 0);
3047     ComputeMaskedBits(U->getValue(), Mask, Zeros, Ones, TD);
3048     if (Ones == ~Zeros + 1)
3049       return setUnsignedRange(U, ConservativeResult);
3050     return setUnsignedRange(U,
3051       ConservativeResult.intersectWith(ConstantRange(Ones, ~Zeros + 1)));
3052   }
3053
3054   return setUnsignedRange(S, ConservativeResult);
3055 }
3056
3057 /// getSignedRange - Determine the signed range for a particular SCEV.
3058 ///
3059 ConstantRange
3060 ScalarEvolution::getSignedRange(const SCEV *S) {
3061   DenseMap<const SCEV *, ConstantRange>::iterator I = SignedRanges.find(S);
3062   if (I != SignedRanges.end())
3063     return I->second;
3064
3065   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(S))
3066     return setSignedRange(C, ConstantRange(C->getValue()->getValue()));
3067
3068   unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(S->getType());
3069   ConstantRange ConservativeResult(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3070
3071   // If the value has known zeros, the maximum signed value will have those
3072   // known zeros as well.
3073   uint32_t TZ = GetMinTrailingZeros(S);
3074   if (TZ != 0)
3075     ConservativeResult =
3076       ConstantRange(APInt::getSignedMinValue(BitWidth),
3077                     APInt::getSignedMaxValue(BitWidth).ashr(TZ).shl(TZ) + 1);
3078
3079   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
3080     ConstantRange X = getSignedRange(Add->getOperand(0));
3081     for (unsigned i = 1, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
3082       X = X.add(getSignedRange(Add->getOperand(i)));
3083     return setSignedRange(Add, ConservativeResult.intersectWith(X));
3084   }
3085
3086   if (const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(S)) {
3087     ConstantRange X = getSignedRange(Mul->getOperand(0));
3088     for (unsigned i = 1, e = Mul->getNumOperands(); i != e; ++i)
3089       X = X.multiply(getSignedRange(Mul->getOperand(i)));
3090     return setSignedRange(Mul, ConservativeResult.intersectWith(X));
3091   }
3092
3093   if (const SCEVSMaxExpr *SMax = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(S)) {
3094     ConstantRange X = getSignedRange(SMax->getOperand(0));
3095     for (unsigned i = 1, e = SMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
3096       X = X.smax(getSignedRange(SMax->getOperand(i)));
3097     return setSignedRange(SMax, ConservativeResult.intersectWith(X));
3098   }
3099
3100   if (const SCEVUMaxExpr *UMax = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(S)) {
3101     ConstantRange X = getSignedRange(UMax->getOperand(0));
3102     for (unsigned i = 1, e = UMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
3103       X = X.umax(getSignedRange(UMax->getOperand(i)));
3104     return setSignedRange(UMax, ConservativeResult.intersectWith(X));
3105   }
3106
3107   if (const SCEVUDivExpr *UDiv = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(S)) {
3108     ConstantRange X = getSignedRange(UDiv->getLHS());
3109     ConstantRange Y = getSignedRange(UDiv->getRHS());
3110     return setSignedRange(UDiv, ConservativeResult.intersectWith(X.udiv(Y)));
3111   }
3112
3113   if (const SCEVZeroExtendExpr *ZExt = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(S)) {
3114     ConstantRange X = getSignedRange(ZExt->getOperand());
3115     return setSignedRange(ZExt,
3116       ConservativeResult.intersectWith(X.zeroExtend(BitWidth)));
3117   }
3118
3119   if (const SCEVSignExtendExpr *SExt = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(S)) {
3120     ConstantRange X = getSignedRange(SExt->getOperand());
3121     return setSignedRange(SExt,
3122       ConservativeResult.intersectWith(X.signExtend(BitWidth)));
3123   }
3124
3125   if (const SCEVTruncateExpr *Trunc = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(S)) {
3126     ConstantRange X = getSignedRange(Trunc->getOperand());
3127     return setSignedRange(Trunc,
3128       ConservativeResult.intersectWith(X.truncate(BitWidth)));
3129   }
3130
3131   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
3132     // If there's no signed wrap, and all the operands have the same sign or
3133     // zero, the value won't ever change sign.
3134     if (AddRec->hasNoSignedWrap()) {
3135       bool AllNonNeg = true;
3136       bool AllNonPos = true;
3137       for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i) {
3138         if (!isKnownNonNegative(AddRec->getOperand(i))) AllNonNeg = false;
3139         if (!isKnownNonPositive(AddRec->getOperand(i))) AllNonPos = false;
3140       }
3141       if (AllNonNeg)
3142         ConservativeResult = ConservativeResult.intersectWith(
3143           ConstantRange(APInt(BitWidth, 0),
3144                         APInt::getSignedMinValue(BitWidth)));
3145       else if (AllNonPos)
3146         ConservativeResult = ConservativeResult.intersectWith(
3147           ConstantRange(APInt::getSignedMinValue(BitWidth),
3148                         APInt(BitWidth, 1)));
3149     }
3150
3151     // TODO: non-affine addrec
3152     if (AddRec->isAffine()) {
3153       const Type *Ty = AddRec->getType();
3154       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
3155       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(MaxBECount) &&
3156           getTypeSizeInBits(MaxBECount->getType()) <= BitWidth) {
3157         MaxBECount = getNoopOrZeroExtend(MaxBECount, Ty);
3158
3159         const SCEV *Start = AddRec->getStart();
3160         const SCEV *Step = AddRec->getStepRecurrence(*this);
3161
3162         ConstantRange StartRange = getSignedRange(Start);
3163         ConstantRange StepRange = getSignedRange(Step);
3164         ConstantRange MaxBECountRange = getUnsignedRange(MaxBECount);
3165         ConstantRange EndRange =
3166           StartRange.add(MaxBECountRange.multiply(StepRange));
3167
3168         // Check for overflow. This must be done with ConstantRange arithmetic
3169         // because we could be called from within the ScalarEvolution overflow
3170         // checking code.
3171         ConstantRange ExtStartRange = StartRange.sextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3172         ConstantRange ExtStepRange = StepRange.sextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3173         ConstantRange ExtMaxBECountRange =
3174           MaxBECountRange.zextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3175         ConstantRange ExtEndRange = EndRange.sextOrTrunc(BitWidth*2+1);
3176         if (ExtStartRange.add(ExtMaxBECountRange.multiply(ExtStepRange)) !=
3177             ExtEndRange)
3178           return setSignedRange(AddRec, ConservativeResult);
3179
3180         APInt Min = APIntOps::smin(StartRange.getSignedMin(),
3181                                    EndRange.getSignedMin());
3182         APInt Max = APIntOps::smax(StartRange.getSignedMax(),
3183                                    EndRange.getSignedMax());
3184         if (Min.isMinSignedValue() && Max.isMaxSignedValue())
3185           return setSignedRange(AddRec, ConservativeResult);
3186         return setSignedRange(AddRec,
3187           ConservativeResult.intersectWith(ConstantRange(Min, Max+1)));
3188       }
3189     }
3190
3191     return setSignedRange(AddRec, ConservativeResult);
3192   }
3193
3194   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
3195     // For a SCEVUnknown, ask ValueTracking.
3196     if (!U->getValue()->getType()->isIntegerTy() && !TD)
3197       return setSignedRange(U, ConservativeResult);
3198     unsigned NS = ComputeNumSignBits(U->getValue(), TD);
3199     if (NS == 1)
3200       return setSignedRange(U, ConservativeResult);
3201     return setSignedRange(U, ConservativeResult.intersectWith(
3202       ConstantRange(APInt::getSignedMinValue(BitWidth).ashr(NS - 1),
3203                     APInt::getSignedMaxValue(BitWidth).ashr(NS - 1)+1)));
3204   }
3205
3206   return setSignedRange(S, ConservativeResult);
3207 }
3208
3209 /// createSCEV - We know that there is no SCEV for the specified value.
3210 /// Analyze the expression.
3211 ///
3212 const SCEV *ScalarEvolution::createSCEV(Value *V) {
3213   if (!isSCEVable(V->getType()))
3214     return getUnknown(V);
3215
3216   unsigned Opcode = Instruction::UserOp1;
3217   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
3218     Opcode = I->getOpcode();
3219
3220     // Don't attempt to analyze instructions in blocks that aren't
3221     // reachable. Such instructions don't matter, and they aren't required
3222     // to obey basic rules for definitions dominating uses which this
3223     // analysis depends on.
3224     if (!DT->isReachableFromEntry(I->getParent()))
3225       return getUnknown(V);
3226   } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
3227     Opcode = CE->getOpcode();
3228   else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
3229     return getConstant(CI);
3230   else if (isa<ConstantPointerNull>(V))
3231     return getConstant(V->getType(), 0);
3232   else if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
3233     return GA->mayBeOverridden() ? getUnknown(V) : getSCEV(GA->getAliasee());
3234   else
3235     return getUnknown(V);
3236
3237   Operator *U = cast<Operator>(V);
3238   switch (Opcode) {
3239   case Instruction::Add: {
3240     // The simple thing to do would be to just call getSCEV on both operands
3241     // and call getAddExpr with the result. However if we're looking at a
3242     // bunch of things all added together, this can be quite inefficient,
3243     // because it leads to N-1 getAddExpr calls for N ultimate operands.
3244     // Instead, gather up all the operands and make a single getAddExpr call.
3245     // LLVM IR canonical form means we need only traverse the left operands.
3246     SmallVector<const SCEV *, 4> AddOps;
3247     AddOps.push_back(getSCEV(U->getOperand(1)));
3248     for (Value *Op = U->getOperand(0); ; Op = U->getOperand(0)) {
3249       unsigned Opcode = Op->getValueID() - Value::InstructionVal;
3250       if (Opcode != Instruction::Add && Opcode != Instruction::Sub)
3251         break;
3252       U = cast<Operator>(Op);
3253       const SCEV *Op1 = getSCEV(U->getOperand(1));
3254       if (Opcode == Instruction::Sub)
3255         AddOps.push_back(getNegativeSCEV(Op1));
3256       else
3257         AddOps.push_back(Op1);
3258     }
3259     AddOps.push_back(getSCEV(U->getOperand(0)));
3260     return getAddExpr(AddOps);
3261   }
3262   case Instruction::Mul: {
3263     // See the Add code above.
3264     SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps;
3265     MulOps.push_back(getSCEV(U->getOperand(1)));
3266     for (Value *Op = U->getOperand(0);
3267          Op->getValueID() == Instruction::Mul + Value::InstructionVal; 
3268          Op = U->getOperand(0)) {
3269       U = cast<Operator>(Op);
3270       MulOps.push_back(getSCEV(U->getOperand(1)));
3271     }
3272     MulOps.push_back(getSCEV(U->getOperand(0)));
3273     return getMulExpr(MulOps);
3274   }
3275   case Instruction::UDiv:
3276     return getUDivExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
3277                        getSCEV(U->getOperand(1)));
3278   case Instruction::Sub:
3279     return getMinusSCEV(getSCEV(U->getOperand(0)),
3280                         getSCEV(U->getOperand(1)));
3281   case Instruction::And:
3282     // For an expression like x&255 that merely masks off the high bits,
3283     // use zext(trunc(x)) as the SCEV expression.
3284     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3285       if (CI->isNullValue())
3286         return getSCEV(U->getOperand(1));
3287       if (CI->isAllOnesValue())
3288         return getSCEV(U->getOperand(0));
3289       const APInt &A = CI->getValue();
3290
3291       // Instcombine's ShrinkDemandedConstant may strip bits out of
3292       // constants, obscuring what would otherwise be a low-bits mask.
3293       // Use ComputeMaskedBits to compute what ShrinkDemandedConstant
3294       // knew about to reconstruct a low-bits mask value.
3295       unsigned LZ = A.countLeadingZeros();
3296       unsigned BitWidth = A.getBitWidth();
3297       APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
3298       APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
3299       ComputeMaskedBits(U->getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne, TD);
3300
3301       APInt EffectiveMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - LZ);
3302
3303       if (LZ != 0 && !((~A & ~KnownZero) & EffectiveMask))
3304         return
3305           getZeroExtendExpr(getTruncateExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
3306                                 IntegerType::get(getContext(), BitWidth - LZ)),
3307                             U->getType());
3308     }
3309     break;
3310
3311   case Instruction::Or:
3312     // If the RHS of the Or is a constant, we may have something like:
3313     // X*4+1 which got turned into X*4|1.  Handle this as an Add so loop
3314     // optimizations will transparently handle this case.
3315     //
3316     // In order for this transformation to be safe, the LHS must be of the
3317     // form X*(2^n) and the Or constant must be less than 2^n.
3318     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3319       const SCEV *LHS = getSCEV(U->getOperand(0));
3320       const APInt &CIVal = CI->getValue();
3321       if (GetMinTrailingZeros(LHS) >=
3322           (CIVal.getBitWidth() - CIVal.countLeadingZeros())) {
3323         // Build a plain add SCEV.
3324         const SCEV *S = getAddExpr(LHS, getSCEV(CI));
3325         // If the LHS of the add was an addrec and it has no-wrap flags,
3326         // transfer the no-wrap flags, since an or won't introduce a wrap.
3327         if (const SCEVAddRecExpr *NewAR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
3328           const SCEVAddRecExpr *OldAR = cast<SCEVAddRecExpr>(LHS);
3329           if (OldAR->hasNoUnsignedWrap())
3330             const_cast<SCEVAddRecExpr *>(NewAR)->setHasNoUnsignedWrap(true);
3331           if (OldAR->hasNoSignedWrap())
3332             const_cast<SCEVAddRecExpr *>(NewAR)->setHasNoSignedWrap(true);
3333         }
3334         return S;
3335       }
3336     }
3337     break;
3338   case Instruction::Xor:
3339     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3340       // If the RHS of the xor is a signbit, then this is just an add.
3341       // Instcombine turns add of signbit into xor as a strength reduction step.
3342       if (CI->getValue().isSignBit())
3343         return getAddExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
3344                           getSCEV(U->getOperand(1)));
3345
3346       // If the RHS of xor is -1, then this is a not operation.
3347       if (CI->isAllOnesValue())
3348         return getNotSCEV(getSCEV(U->getOperand(0)));
3349
3350       // Model xor(and(x, C), C) as and(~x, C), if C is a low-bits mask.
3351       // This is a variant of the check for xor with -1, and it handles
3352       // the case where instcombine has trimmed non-demanded bits out
3353       // of an xor with -1.
3354       if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(U->getOperand(0)))
3355         if (ConstantInt *LCI = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1)))
3356           if (BO->getOpcode() == Instruction::And &&
3357               LCI->getValue() == CI->getValue())
3358             if (const SCEVZeroExtendExpr *Z =
3359                   dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(getSCEV(U->getOperand(0)))) {
3360               const Type *UTy = U->getType();
3361               const SCEV *Z0 = Z->getOperand();
3362               const Type *Z0Ty = Z0->getType();
3363               unsigned Z0TySize = getTypeSizeInBits(Z0Ty);
3364
3365               // If C is a low-bits mask, the zero extend is serving to
3366               // mask off the high bits. Complement the operand and
3367               // re-apply the zext.
3368               if (APIntOps::isMask(Z0TySize, CI->getValue()))
3369                 return getZeroExtendExpr(getNotSCEV(Z0), UTy);
3370
3371               // If C is a single bit, it may be in the sign-bit position
3372               // before the zero-extend. In this case, represent the xor
3373               // using an add, which is equivalent, and re-apply the zext.
3374               APInt Trunc = CI->getValue().trunc(Z0TySize);
3375               if (Trunc.zext(getTypeSizeInBits(UTy)) == CI->getValue() &&
3376                   Trunc.isSignBit())
3377                 return getZeroExtendExpr(getAddExpr(Z0, getConstant(Trunc)),
3378                                          UTy);
3379             }
3380     }
3381     break;
3382
3383   case Instruction::Shl:
3384     // Turn shift left of a constant amount into a multiply.
3385     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3386       uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(U->getType())->getBitWidth();
3387
3388       // If the shift count is not less than the bitwidth, the result of
3389       // the shift is undefined. Don't try to analyze it, because the
3390       // resolution chosen here may differ from the resolution chosen in
3391       // other parts of the compiler.
3392       if (SA->getValue().uge(BitWidth))
3393         break;
3394
3395       Constant *X = ConstantInt::get(getContext(),
3396         APInt(BitWidth, 1).shl(SA->getZExtValue()));
3397       return getMulExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), getSCEV(X));
3398     }
3399     break;
3400
3401   case Instruction::LShr:
3402     // Turn logical shift right of a constant into a unsigned divide.
3403     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3404       uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(U->getType())->getBitWidth();
3405
3406       // If the shift count is not less than the bitwidth, the result of
3407       // the shift is undefined. Don't try to analyze it, because the
3408       // resolution chosen here may differ from the resolution chosen in
3409       // other parts of the compiler.
3410       if (SA->getValue().uge(BitWidth))
3411         break;
3412
3413       Constant *X = ConstantInt::get(getContext(),
3414         APInt(BitWidth, 1).shl(SA->getZExtValue()));
3415       return getUDivExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), getSCEV(X));
3416     }
3417     break;
3418
3419   case Instruction::AShr:
3420     // For a two-shift sext-inreg, use sext(trunc(x)) as the SCEV expression.
3421     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1)))
3422       if (Operator *L = dyn_cast<Operator>(U->getOperand(0)))
3423         if (L->getOpcode() == Instruction::Shl &&
3424             L->getOperand(1) == U->getOperand(1)) {
3425           uint64_t BitWidth = getTypeSizeInBits(U->getType());
3426
3427           // If the shift count is not less than the bitwidth, the result of
3428           // the shift is undefined. Don't try to analyze it, because the
3429           // resolution chosen here may differ from the resolution chosen in
3430           // other parts of the compiler.
3431           if (CI->getValue().uge(BitWidth))
3432             break;
3433
3434           uint64_t Amt = BitWidth - CI->getZExtValue();
3435           if (Amt == BitWidth)
3436             return getSCEV(L->getOperand(0));       // shift by zero --> noop
3437           return
3438             getSignExtendExpr(getTruncateExpr(getSCEV(L->getOperand(0)),
3439                                               IntegerType::get(getContext(),
3440                                                                Amt)),
3441                               U->getType());
3442         }
3443     break;
3444
3445   case Instruction::Trunc:
3446     return getTruncateExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), U->getType());
3447
3448   case Instruction::ZExt:
3449     return getZeroExtendExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), U->getType());
3450
3451   case Instruction::SExt:
3452     return getSignExtendExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), U->getType());
3453
3454   case Instruction::BitCast:
3455     // BitCasts are no-op casts so we just eliminate the cast.
3456     if (isSCEVable(U->getType()) && isSCEVable(U->getOperand(0)->getType()))
3457       return getSCEV(U->getOperand(0));
3458     break;
3459
3460   // It's tempting to handle inttoptr and ptrtoint as no-ops, however this can
3461   // lead to pointer expressions which cannot safely be expanded to GEPs,
3462   // because ScalarEvolution doesn't respect the GEP aliasing rules when
3463   // simplifying integer expressions.
3464
3465   case Instruction::GetElementPtr:
3466     return createNodeForGEP(cast<GEPOperator>(U));
3467
3468   case Instruction::PHI:
3469     return createNodeForPHI(cast<PHINode>(U));
3470
3471   case Instruction::Select:
3472     // This could be a smax or umax that was lowered earlier.
3473     // Try to recover it.
3474     if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(U->getOperand(0))) {
3475       Value *LHS = ICI->getOperand(0);
3476       Value *RHS = ICI->getOperand(1);
3477       switch (ICI->getPredicate()) {
3478       case ICmpInst::ICMP_SLT:
3479       case ICmpInst::ICMP_SLE:
3480         std::swap(LHS, RHS);
3481         // fall through
3482       case ICmpInst::ICMP_SGT:
3483       case ICmpInst::ICMP_SGE:
3484         // a >s b ? a+x : b+x  ->  smax(a, b)+x
3485         // a >s b ? b+x : a+x  ->  smin(a, b)+x
3486         if (LHS->getType() == U->getType()) {
3487           const SCEV *LS = getSCEV(LHS);
3488           const SCEV *RS = getSCEV(RHS);
3489           const SCEV *LA = getSCEV(U->getOperand(1));
3490           const SCEV *RA = getSCEV(U->getOperand(2));
3491           const SCEV *LDiff = getMinusSCEV(LA, LS);
3492           const SCEV *RDiff = getMinusSCEV(RA, RS);
3493           if (LDiff == RDiff)
3494             return getAddExpr(getSMaxExpr(LS, RS), LDiff);
3495           LDiff = getMinusSCEV(LA, RS);
3496           RDiff = getMinusSCEV(RA, LS);
3497           if (LDiff == RDiff)
3498             return getAddExpr(getSMinExpr(LS, RS), LDiff);
3499         }
3500         break;
3501       case ICmpInst::ICMP_ULT:
3502       case ICmpInst::ICMP_ULE:
3503         std::swap(LHS, RHS);
3504         // fall through
3505       case ICmpInst::ICMP_UGT:
3506       case ICmpInst::ICMP_UGE:
3507         // a >u b ? a+x : b+x  ->  umax(a, b)+x
3508         // a >u b ? b+x : a+x  ->  umin(a, b)+x
3509         if (LHS->getType() == U->getType()) {
3510           const SCEV *LS = getSCEV(LHS);
3511           const SCEV *RS = getSCEV(RHS);
3512           const SCEV *LA = getSCEV(U->getOperand(1));
3513           const SCEV *RA = getSCEV(U->getOperand(2));
3514           const SCEV *LDiff = getMinusSCEV(LA, LS);
3515           const SCEV *RDiff = getMinusSCEV(RA, RS);
3516           if (LDiff == RDiff)
3517             return getAddExpr(getUMaxExpr(LS, RS), LDiff);
3518           LDiff = getMinusSCEV(LA, RS);
3519           RDiff = getMinusSCEV(RA, LS);
3520           if (LDiff == RDiff)
3521             return getAddExpr(getUMinExpr(LS, RS), LDiff);
3522         }
3523         break;
3524       case ICmpInst::ICMP_NE:
3525         // n != 0 ? n+x : 1+x  ->  umax(n, 1)+x
3526         if (LHS->getType() == U->getType() &&
3527             isa<ConstantInt>(RHS) &&
3528             cast<ConstantInt>(RHS)->isZero()) {
3529           const SCEV *One = getConstant(LHS->getType(), 1);
3530           const SCEV *LS = getSCEV(LHS);
3531           const SCEV *LA = getSCEV(U->getOperand(1));
3532           const SCEV *RA = getSCEV(U->getOperand(2));
3533           const SCEV *LDiff = getMinusSCEV(LA, LS);
3534           const SCEV *RDiff = getMinusSCEV(RA, One);
3535           if (LDiff == RDiff)
3536             return getAddExpr(getUMaxExpr(One, LS), LDiff);
3537         }
3538         break;
3539       case ICmpInst::ICMP_EQ:
3540         // n == 0 ? 1+x : n+x  ->  umax(n, 1)+x
3541         if (LHS->getType() == U->getType() &&
3542             isa<ConstantInt>(RHS) &&
3543             cast<ConstantInt>(RHS)->isZero()) {
3544           const SCEV *One = getConstant(LHS->getType(), 1);
3545           const SCEV *LS = getSCEV(LHS);
3546           const SCEV *LA = getSCEV(U->getOperand(1));
3547           const SCEV *RA = getSCEV(U->getOperand(2));
3548           const SCEV *LDiff = getMinusSCEV(LA, One);
3549           const SCEV *RDiff = getMinusSCEV(RA, LS);
3550           if (LDiff == RDiff)
3551             return getAddExpr(getUMaxExpr(One, LS), LDiff);
3552         }
3553         break;
3554       default:
3555         break;
3556       }
3557     }
3558
3559   default: // We cannot analyze this expression.
3560     break;
3561   }
3562
3563   return getUnknown(V);
3564 }
3565
3566
3567
3568 //===----------------------------------------------------------------------===//
3569 //                   Iteration Count Computation Code
3570 //
3571
3572 /// getBackedgeTakenCount - If the specified loop has a predictable
3573 /// backedge-taken count, return it, otherwise return a SCEVCouldNotCompute
3574 /// object. The backedge-taken count is the number of times the loop header
3575 /// will be branched to from within the loop. This is one less than the
3576 /// trip count of the loop, since it doesn't count the first iteration,
3577 /// when the header is branched to from outside the loop.
3578 ///
3579 /// Note that it is not valid to call this method on a loop without a
3580 /// loop-invariant backedge-taken count (see
3581 /// hasLoopInvariantBackedgeTakenCount).
3582 ///
3583 const SCEV *ScalarEvolution::getBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3584   return getBackedgeTakenInfo(L).Exact;
3585 }
3586
3587 /// getMaxBackedgeTakenCount - Similar to getBackedgeTakenCount, except
3588 /// return the least SCEV value that is known never to be less than the
3589 /// actual backedge taken count.
3590 const SCEV *ScalarEvolution::getMaxBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3591   return getBackedgeTakenInfo(L).Max;
3592 }
3593
3594 /// PushLoopPHIs - Push PHI nodes in the header of the given loop
3595 /// onto the given Worklist.
3596 static void
3597 PushLoopPHIs(const Loop *L, SmallVectorImpl<Instruction *> &Worklist) {
3598   BasicBlock *Header = L->getHeader();
3599
3600   // Push all Loop-header PHIs onto the Worklist stack.
3601   for (BasicBlock::iterator I = Header->begin();
3602        PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I)
3603     Worklist.push_back(PN);
3604 }
3605
3606 const ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo &
3607 ScalarEvolution::getBackedgeTakenInfo(const Loop *L) {
3608   // Initially insert a CouldNotCompute for this loop. If the insertion
3609   // succeeds, proceed to actually compute a backedge-taken count and
3610   // update the value. The temporary CouldNotCompute value tells SCEV
3611   // code elsewhere that it shouldn't attempt to request a new
3612   // backedge-taken count, which could result in infinite recursion.
3613   std::pair<std::map<const Loop *, BackedgeTakenInfo>::iterator, bool> Pair =
3614     BackedgeTakenCounts.insert(std::make_pair(L, getCouldNotCompute()));
3615   if (!Pair.second)
3616     return Pair.first->second;
3617
3618   BackedgeTakenInfo BECount = ComputeBackedgeTakenCount(L);
3619   if (BECount.Exact != getCouldNotCompute()) {
3620     assert(isLoopInvariant(BECount.Exact, L) &&
3621            isLoopInvariant(BECount.Max, L) &&
3622            "Computed backedge-taken count isn't loop invariant for loop!");
3623     ++NumTripCountsComputed;
3624
3625     // Update the value in the map.
3626     Pair.first->second = BECount;
3627   } else {
3628     if (BECount.Max != getCouldNotCompute())
3629       // Update the value in the map.
3630       Pair.first->second = BECount;
3631     if (isa<PHINode>(L->getHeader()->begin()))
3632       // Only count loops that have phi nodes as not being computable.
3633       ++NumTripCountsNotComputed;
3634   }
3635
3636   // Now that we know more about the trip count for this loop, forget any
3637   // existing SCEV values for PHI nodes in this loop since they are only
3638   // conservative estimates made without the benefit of trip count
3639   // information. This is similar to the code in forgetLoop, except that
3640   // it handles SCEVUnknown PHI nodes specially.
3641   if (BECount.hasAnyInfo()) {
3642     SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
3643     PushLoopPHIs(L, Worklist);
3644
3645     SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
3646     while (!Worklist.empty()) {
3647       Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
3648       if (!Visited.insert(I)) continue;
3649
3650       ValueExprMapType::iterator It =
3651         ValueExprMap.find(static_cast<Value *>(I));
3652       if (It != ValueExprMap.end()) {
3653         const SCEV *Old = It->second;
3654
3655         // SCEVUnknown for a PHI either means that it has an unrecognized
3656         // structure, or it's a PHI that's in the progress of being computed
3657         // by createNodeForPHI.  In the former case, additional loop trip
3658         // count information isn't going to change anything. In the later
3659         // case, createNodeForPHI will perform the necessary updates on its
3660         // own when it gets to that point.
3661         if (!isa<PHINode>(I) || !isa<SCEVUnknown>(Old)) {
3662           forgetMemoizedResults(Old);
3663           ValueExprMap.erase(It);
3664         }
3665         if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
3666           ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
3667       }
3668
3669       PushDefUseChildren(I, Worklist);
3670     }
3671   }
3672   return Pair.first->second;
3673 }
3674
3675 /// forgetLoop - This method should be called by the client when it has
3676 /// changed a loop in a way that may effect ScalarEvolution's ability to
3677 /// compute a trip count, or if the loop is deleted.
3678 void ScalarEvolution::forgetLoop(const Loop *L) {
3679   // Drop any stored trip count value.
3680   BackedgeTakenCounts.erase(L);
3681
3682   // Drop information about expressions based on loop-header PHIs.
3683   SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
3684   PushLoopPHIs(L, Worklist);
3685
3686   SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
3687   while (!Worklist.empty()) {
3688     Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
3689     if (!Visited.insert(I)) continue;
3690
3691     ValueExprMapType::iterator It = ValueExprMap.find(static_cast<Value *>(I));
3692     if (It != ValueExprMap.end()) {
3693       forgetMemoizedResults(It->second);
3694       ValueExprMap.erase(It);
3695       if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
3696         ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
3697     }
3698
3699     PushDefUseChildren(I, Worklist);
3700   }
3701
3702   // Forget all contained loops too, to avoid dangling entries in the
3703   // ValuesAtScopes map.
3704   for (Loop::iterator I = L->begin(), E = L->end(); I != E; ++I)
3705     forgetLoop(*I);
3706 }
3707
3708 /// forgetValue - This method should be called by the client when it has
3709 /// changed a value in a way that may effect its value, or which may
3710 /// disconnect it from a def-use chain linking it to a loop.
3711 void ScalarEvolution::forgetValue(Value *V) {
3712   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
3713   if (!I) return;
3714
3715   // Drop information about expressions based on loop-header PHIs.
3716   SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
3717   Worklist.push_back(I);
3718
3719   SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
3720   while (!Worklist.empty()) {
3721     I = Worklist.pop_back_val();
3722     if (!Visited.insert(I)) continue;
3723
3724     ValueExprMapType::iterator It = ValueExprMap.find(static_cast<Value *>(I));
3725     if (It != ValueExprMap.end()) {
3726       forgetMemoizedResults(It->second);
3727       ValueExprMap.erase(It);
3728       if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
3729         ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
3730     }
3731
3732     PushDefUseChildren(I, Worklist);
3733   }
3734 }
3735
3736 /// ComputeBackedgeTakenCount - Compute the number of times the backedge
3737 /// of the specified loop will execute.
3738 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3739 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3740   SmallVector<BasicBlock *, 8> ExitingBlocks;
3741   L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
3742
3743   // Examine all exits and pick the most conservative values.
3744   const SCEV *BECount = getCouldNotCompute();
3745   const SCEV *MaxBECount = getCouldNotCompute();
3746   bool CouldNotComputeBECount = false;
3747   for (unsigned i = 0, e = ExitingBlocks.size(); i != e; ++i) {
3748     BackedgeTakenInfo NewBTI =
3749       ComputeBackedgeTakenCountFromExit(L, ExitingBlocks[i]);
3750
3751     if (NewBTI.Exact == getCouldNotCompute()) {
3752       // We couldn't compute an exact value for this exit, so
3753       // we won't be able to compute an exact value for the loop.
3754       CouldNotComputeBECount = true;
3755       BECount = getCouldNotCompute();
3756     } else if (!CouldNotComputeBECount) {
3757       if (BECount == getCouldNotCompute())
3758         BECount = NewBTI.Exact;
3759       else
3760         BECount = getUMinFromMismatchedTypes(BECount, NewBTI.Exact);
3761     }
3762     if (MaxBECount == getCouldNotCompute())
3763       MaxBECount = NewBTI.Max;
3764     else if (NewBTI.Max != getCouldNotCompute())
3765       MaxBECount = getUMinFromMismatchedTypes(MaxBECount, NewBTI.Max);
3766   }
3767
3768   return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
3769 }
3770
3771 /// ComputeBackedgeTakenCountFromExit - Compute the number of times the backedge
3772 /// of the specified loop will execute if it exits via the specified block.
3773 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3774 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountFromExit(const Loop *L,
3775                                                    BasicBlock *ExitingBlock) {
3776
3777   // Okay, we've chosen an exiting block.  See what condition causes us to
3778   // exit at this block.
3779   //
3780   // FIXME: we should be able to handle switch instructions (with a single exit)
3781   BranchInst *ExitBr = dyn_cast<BranchInst>(ExitingBlock->getTerminator());
3782   if (ExitBr == 0) return getCouldNotCompute();
3783   assert(ExitBr->isConditional() && "If unconditional, it can't be in loop!");
3784
3785   // At this point, we know we have a conditional branch that determines whether
3786   // the loop is exited.  However, we don't know if the branch is executed each
3787   // time through the loop.  If not, then the execution count of the branch will
3788   // not be equal to the trip count of the loop.
3789   //
3790   // Currently we check for this by checking to see if the Exit branch goes to
3791   // the loop header.  If so, we know it will always execute the same number of
3792   // times as the loop.  We also handle the case where the exit block *is* the
3793   // loop header.  This is common for un-rotated loops.
3794   //
3795   // If both of those tests fail, walk up the unique predecessor chain to the
3796   // header, stopping if there is an edge that doesn't exit the loop. If the
3797   // header is reached, the execution count of the branch will be equal to the
3798   // trip count of the loop.
3799   //
3800   //  More extensive analysis could be done to handle more cases here.
3801   //
3802   if (ExitBr->getSuccessor(0) != L->getHeader() &&
3803       ExitBr->getSuccessor(1) != L->getHeader() &&
3804       ExitBr->getParent() != L->getHeader()) {
3805     // The simple checks failed, try climbing the unique predecessor chain
3806     // up to the header.
3807     bool Ok = false;
3808     for (BasicBlock *BB = ExitBr->getParent(); BB; ) {
3809       BasicBlock *Pred = BB->getUniquePredecessor();
3810       if (!Pred)
3811         return getCouldNotCompute();
3812       TerminatorInst *PredTerm = Pred->getTerminator();
3813       for (unsigned i = 0, e = PredTerm->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
3814         BasicBlock *PredSucc = PredTerm->getSuccessor(i);
3815         if (PredSucc == BB)
3816           continue;
3817         // If the predecessor has a successor that isn't BB and isn't
3818         // outside the loop, assume the worst.
3819         if (L->contains(PredSucc))
3820           return getCouldNotCompute();
3821       }
3822       if (Pred == L->getHeader()) {
3823         Ok = true;
3824         break;
3825       }
3826       BB = Pred;
3827     }
3828     if (!Ok)
3829       return getCouldNotCompute();
3830   }
3831
3832   // Proceed to the next level to examine the exit condition expression.
3833   return ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, ExitBr->getCondition(),
3834                                                ExitBr->getSuccessor(0),
3835                                                ExitBr->getSuccessor(1));
3836 }
3837
3838 /// ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond - Compute the number of times the
3839 /// backedge of the specified loop will execute if its exit condition
3840 /// were a conditional branch of ExitCond, TBB, and FBB.
3841 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3842 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(const Loop *L,
3843                                                        Value *ExitCond,
3844                                                        BasicBlock *TBB,
3845                                                        BasicBlock *FBB) {
3846   // Check if the controlling expression for this loop is an And or Or.
3847   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(ExitCond)) {
3848     if (BO->getOpcode() == Instruction::And) {
3849       // Recurse on the operands of the and.
3850       BackedgeTakenInfo BTI0 =
3851         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(0), TBB, FBB);
3852       BackedgeTakenInfo BTI1 =
3853         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(1), TBB, FBB);
3854       const SCEV *BECount = getCouldNotCompute();
3855       const SCEV *MaxBECount = getCouldNotCompute();
3856       if (L->contains(TBB)) {
3857         // Both conditions must be true for the loop to continue executing.
3858         // Choose the less conservative count.
3859         if (BTI0.Exact == getCouldNotCompute() ||
3860             BTI1.Exact == getCouldNotCompute())
3861           BECount = getCouldNotCompute();
3862         else
3863           BECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Exact, BTI1.Exact);
3864         if (BTI0.Max == getCouldNotCompute())
3865           MaxBECount = BTI1.Max;
3866         else if (BTI1.Max == getCouldNotCompute())
3867           MaxBECount = BTI0.Max;
3868         else
3869           MaxBECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Max, BTI1.Max);
3870       } else {
3871         // Both conditions must be true at the same time for the loop to exit.
3872         // For now, be conservative.
3873         assert(L->contains(FBB) && "Loop block has no successor in loop!");
3874         if (BTI0.Max == BTI1.Max)
3875           MaxBECount = BTI0.Max;
3876         if (BTI0.Exact == BTI1.Exact)
3877           BECount = BTI0.Exact;
3878       }
3879
3880       return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
3881     }
3882     if (BO->getOpcode() == Instruction::Or) {
3883       // Recurse on the operands of the or.
3884       BackedgeTakenInfo BTI0 =
3885         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(0), TBB, FBB);
3886       BackedgeTakenInfo BTI1 =
3887         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(1), TBB, FBB);
3888       const SCEV *BECount = getCouldNotCompute();
3889       const SCEV *MaxBECount = getCouldNotCompute();
3890       if (L->contains(FBB)) {
3891         // Both conditions must be false for the loop to continue executing.
3892         // Choose the less conservative count.
3893         if (BTI0.Exact == getCouldNotCompute() ||
3894             BTI1.Exact == getCouldNotCompute())
3895           BECount = getCouldNotCompute();
3896         else
3897           BECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Exact, BTI1.Exact);
3898         if (BTI0.Max == getCouldNotCompute())
3899           MaxBECount = BTI1.Max;
3900         else if (BTI1.Max == getCouldNotCompute())
3901           MaxBECount = BTI0.Max;
3902         else
3903           MaxBECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Max, BTI1.Max);
3904       } else {
3905         // Both conditions must be false at the same time for the loop to exit.
3906         // For now, be conservative.
3907         assert(L->contains(TBB) && "Loop block has no successor in loop!");
3908         if (BTI0.Max == BTI1.Max)
3909           MaxBECount = BTI0.Max;
3910         if (BTI0.Exact == BTI1.Exact)
3911           BECount = BTI0.Exact;
3912       }
3913
3914       return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
3915     }
3916   }
3917
3918   // With an icmp, it may be feasible to compute an exact backedge-taken count.
3919   // Proceed to the next level to examine the icmp.
3920   if (ICmpInst *ExitCondICmp = dyn_cast<ICmpInst>(ExitCond))
3921     return ComputeBackedgeTakenCountFromExitCondICmp(L, ExitCondICmp, TBB, FBB);
3922
3923   // Check for a constant condition. These are normally stripped out by
3924   // SimplifyCFG, but ScalarEvolution may be used by a pass which wishes to
3925   // preserve the CFG and is temporarily leaving constant conditions
3926   // in place.
3927   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(ExitCond)) {
3928     if (L->contains(FBB) == !CI->getZExtValue())
3929       // The backedge is always taken.
3930       return getCouldNotCompute();
3931     else
3932       // The backedge is never taken.
3933       return getConstant(CI->getType(), 0);
3934   }
3935
3936   // If it's not an integer or pointer comparison then compute it the hard way.
3937   return ComputeBackedgeTakenCountExhaustively(L, ExitCond, !L->contains(TBB));
3938 }
3939
3940 /// ComputeBackedgeTakenCountFromExitCondICmp - Compute the number of times the
3941 /// backedge of the specified loop will execute if its exit condition
3942 /// were a conditional branch of the ICmpInst ExitCond, TBB, and FBB.
3943 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3944 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountFromExitCondICmp(const Loop *L,
3945                                                            ICmpInst *ExitCond,
3946                                                            BasicBlock *TBB,
3947                                                            BasicBlock *FBB) {
3948
3949   // If the condition was exit on true, convert the condition to exit on false
3950   ICmpInst::Predicate Cond;
3951   if (!L->contains(FBB))
3952     Cond = ExitCond->getPredicate();
3953   else
3954     Cond = ExitCond->getInversePredicate();
3955
3956   // Handle common loops like: for (X = "string"; *X; ++X)
3957   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(ExitCond->getOperand(0)))
3958     if (Constant *RHS = dyn_cast<Constant>(ExitCond->getOperand(1))) {
3959       BackedgeTakenInfo ItCnt =
3960         ComputeLoadConstantCompareBackedgeTakenCount(LI, RHS, L, Cond);
3961       if (ItCnt.hasAnyInfo())
3962         return ItCnt;
3963     }
3964
3965   const SCEV *LHS = getSCEV(ExitCond->getOperand(0));
3966   const SCEV *RHS = getSCEV(ExitCond->getOperand(1));
3967
3968   // Try to evaluate any dependencies out of the loop.
3969   LHS = getSCEVAtScope(LHS, L);
3970   RHS = getSCEVAtScope(RHS, L);
3971
3972   // At this point, we would like to compute how many iterations of the
3973   // loop the predicate will return true for these inputs.
3974   if (isLoopInvariant(LHS, L) && !isLoopInvariant(RHS, L)) {
3975     // If there is a loop-invariant, force it into the RHS.
3976     std::swap(LHS, RHS);
3977     Cond = ICmpInst::getSwappedPredicate(Cond);
3978   }
3979
3980   // Simplify the operands before analyzing them.
3981   (void)SimplifyICmpOperands(Cond, LHS, RHS);
3982
3983   // If we have a comparison of a chrec against a constant, try to use value
3984   // ranges to answer this query.
3985   if (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS))
3986     if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS))
3987       if (AddRec->getLoop() == L) {
3988         // Form the constant range.
3989         ConstantRange CompRange(
3990             ICmpInst::makeConstantRange(Cond, RHSC->getValue()->getValue()));
3991
3992         const SCEV *Ret = AddRec->getNumIterationsInRange(CompRange, *this);
3993         if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(Ret)) return Ret;
3994       }
3995
3996   switch (Cond) {
3997   case ICmpInst::ICMP_NE: {                     // while (X != Y)
3998     // Convert to: while (X-Y != 0)
3999     BackedgeTakenInfo BTI = HowFarToZero(getMinusSCEV(LHS, RHS), L);
4000     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
4001     break;
4002   }
4003   case ICmpInst::ICMP_EQ: {                     // while (X == Y)
4004     // Convert to: while (X-Y == 0)
4005     BackedgeTakenInfo BTI = HowFarToNonZero(getMinusSCEV(LHS, RHS), L);
4006     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
4007     break;
4008   }
4009   case ICmpInst::ICMP_SLT: {
4010     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(LHS, RHS, L, true);
4011     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
4012     break;
4013   }
4014   case ICmpInst::ICMP_SGT: {
4015     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(getNotSCEV(LHS),
4016                                              getNotSCEV(RHS), L, true);
4017     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
4018     break;
4019   }
4020   case ICmpInst::ICMP_ULT: {
4021     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(LHS, RHS, L, false);
4022     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
4023     break;
4024   }
4025   case ICmpInst::ICMP_UGT: {
4026     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(getNotSCEV(LHS),
4027                                              getNotSCEV(RHS), L, false);
4028     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
4029     break;
4030   }
4031   default:
4032 #if 0
4033     dbgs() << "ComputeBackedgeTakenCount ";
4034     if (ExitCond->getOperand(0)->getType()->isUnsigned())
4035       dbgs() << "[unsigned] ";
4036     dbgs() << *LHS << "   "
4037          << Instruction::getOpcodeName(Instruction::ICmp)
4038          << "   " << *RHS << "\n";
4039 #endif
4040     break;
4041   }
4042   return
4043     ComputeBackedgeTakenCountExhaustively(L, ExitCond, !L->contains(TBB));
4044 }
4045
4046 static ConstantInt *
4047 EvaluateConstantChrecAtConstant(const SCEVAddRecExpr *AddRec, ConstantInt *C,
4048                                 ScalarEvolution &SE) {
4049   const SCEV *InVal = SE.getConstant(C);
4050   const SCEV *Val = AddRec->evaluateAtIteration(InVal, SE);
4051   assert(isa<SCEVConstant>(Val) &&
4052          "Evaluation of SCEV at constant didn't fold correctly?");
4053   return cast<SCEVConstant>(Val)->getValue();
4054 }
4055
4056 /// GetAddressedElementFromGlobal - Given a global variable with an initializer
4057 /// and a GEP expression (missing the pointer index) indexing into it, return
4058 /// the addressed element of the initializer or null if the index expression is
4059 /// invalid.
4060 static Constant *
4061 GetAddressedElementFromGlobal(GlobalVariable *GV,
4062                               const std::vector<ConstantInt*> &Indices) {
4063   Constant *Init = GV->getInitializer();
4064   for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i) {
4065     uint64_t Idx = Indices[i]->getZExtValue();
4066     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(Init)) {
4067       assert(Idx < CS->getNumOperands() && "Bad struct index!");
4068       Init = cast<Constant>(CS->getOperand(Idx));
4069     } else if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(Init)) {
4070       if (Idx >= CA->getNumOperands()) return 0;  // Bogus program
4071       Init = cast<Constant>(CA->getOperand(Idx));
4072     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Init)) {
4073       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Init->getType())) {
4074         assert(Idx < STy->getNumElements() && "Bad struct index!");
4075         Init = Constant::getNullValue(STy->getElementType(Idx));
4076       } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Init->getType())) {
4077         if (Idx >= ATy->getNumElements()) return 0;  // Bogus program
4078         Init = Constant::getNullValue(ATy->getElementType());
4079       } else {
4080         llvm_unreachable("Unknown constant aggregate type!");
4081       }
4082       return 0;
4083     } else {
4084       return 0; // Unknown initializer type
4085     }
4086   }
4087   return Init;
4088 }
4089
4090 /// ComputeLoadConstantCompareBackedgeTakenCount - Given an exit condition of
4091 /// 'icmp op load X, cst', try to see if we can compute the backedge
4092 /// execution count.
4093 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
4094 ScalarEvolution::ComputeLoadConstantCompareBackedgeTakenCount(
4095                                                 LoadInst *LI,
4096                                                 Constant *RHS,
4097                                                 const Loop *L,
4098                                                 ICmpInst::Predicate predicate) {
4099   if (LI->isVolatile()) return getCouldNotCompute();
4100
4101   // Check to see if the loaded pointer is a getelementptr of a global.
4102   // TODO: Use SCEV instead of manually grubbing with GEPs.
4103   GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(LI->getOperand(0));
4104   if (!GEP) return getCouldNotCompute();
4105
4106   // Make sure that it is really a constant global we are gepping, with an
4107   // initializer, and make sure the first IDX is really 0.
4108   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0));
4109   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer() ||
4110       GEP->getNumOperands() < 3 || !isa<Constant>(GEP->getOperand(1)) ||
4111       !cast<Constant>(GEP->getOperand(1))->isNullValue())
4112     return getCouldNotCompute();
4113
4114   // Okay, we allow one non-constant index into the GEP instruction.
4115   Value *VarIdx = 0;
4116   std::vector<ConstantInt*> Indexes;
4117   unsigned VarIdxNum = 0;
4118   for (unsigned i = 2, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i)
4119     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
4120       Indexes.push_back(CI);
4121     } else if (!isa<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
4122       if (VarIdx) return getCouldNotCompute();  // Multiple non-constant idx's.
4123       VarIdx = GEP->getOperand(i);
4124       VarIdxNum = i-2;
4125       Indexes.push_back(0);
4126     }
4127
4128   // Okay, we know we have a (load (gep GV, 0, X)) comparison with a constant.
4129   // Check to see if X is a loop variant variable value now.
4130   const SCEV *Idx = getSCEV(VarIdx);
4131   Idx = getSCEVAtScope(Idx, L);
4132
4133   // We can only recognize very limited forms of loop index expressions, in
4134   // particular, only affine AddRec's like {C1,+,C2}.
4135   const SCEVAddRecExpr *IdxExpr = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Idx);
4136   if (!IdxExpr || !IdxExpr->isAffine() || isLoopInvariant(IdxExpr, L) ||
4137       !isa<SCEVConstant>(IdxExpr->getOperand(0)) ||
4138       !isa<SCEVConstant>(IdxExpr->getOperand(1)))
4139     return getCouldNotCompute();
4140
4141   unsigned MaxSteps = MaxBruteForceIterations;
4142   for (unsigned IterationNum = 0; IterationNum != MaxSteps; ++IterationNum) {
4143     ConstantInt *ItCst = ConstantInt::get(
4144                            cast<IntegerType>(IdxExpr->getType()), IterationNum);
4145     ConstantInt *Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(IdxExpr, ItCst, *this);
4146
4147     // Form the GEP offset.
4148     Indexes[VarIdxNum] = Val;
4149
4150     Constant *Result = GetAddressedElementFromGlobal(GV, Indexes);
4151     if (Result == 0) break;  // Cannot compute!
4152
4153     // Evaluate the condition for this iteration.
4154     Result = ConstantExpr::getICmp(predicate, Result, RHS);
4155     if (!isa<ConstantInt>(Result)) break;  // Couldn't decide for sure
4156     if (cast<ConstantInt>(Result)->getValue().isMinValue()) {
4157 #if 0
4158       dbgs() << "\n***\n*** Computed loop count " << *ItCst
4159              << "\n*** From global " << *GV << "*** BB: " << *L->getHeader()
4160              << "***\n";
4161 #endif
4162       ++NumArrayLenItCounts;
4163       return getConstant(ItCst);   // Found terminating iteration!
4164     }
4165   }
4166   return getCouldNotCompute();
4167 }
4168
4169
4170 /// CanConstantFold - Return true if we can constant fold an instruction of the
4171 /// specified type, assuming that all operands were constants.
4172 static bool CanConstantFold(const Instruction *I) {
4173   if (isa<BinaryOperator>(I) || isa<CmpInst>(I) ||
4174       isa<SelectInst>(I) || isa<CastInst>(I) || isa<GetElementPtrInst>(I))
4175     return true;
4176
4177   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
4178     if (const Function *F = CI->getCalledFunction())
4179       return canConstantFoldCallTo(F);
4180   return false;
4181 }
4182
4183 /// getConstantEvolvingPHI - Given an LLVM value and a loop, return a PHI node
4184 /// in the loop that V is derived from.  We allow arbitrary operations along the
4185 /// way, but the operands of an operation must either be constants or a value
4186 /// derived from a constant PHI.  If this expression does not fit with these
4187 /// constraints, return null.
4188 static PHINode *getConstantEvolvingPHI(Value *V, const Loop *L) {
4189   // If this is not an instruction, or if this is an instruction outside of the
4190   // loop, it can't be derived from a loop PHI.
4191   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
4192   if (I == 0 || !L->contains(I)) return 0;
4193
4194   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
4195     if (L->getHeader() == I->getParent())
4196       return PN;
4197     else
4198       // We don't currently keep track of the control flow needed to evaluate
4199       // PHIs, so we cannot handle PHIs inside of loops.
4200       return 0;
4201   }
4202
4203   // If we won't be able to constant fold this expression even if the operands
4204   // are constants, return early.
4205   if (!CanConstantFold(I)) return 0;
4206
4207   // Otherwise, we can evaluate this instruction if all of its operands are
4208   // constant or derived from a PHI node themselves.
4209   PHINode *PHI = 0;
4210   for (unsigned Op = 0, e = I->getNumOperands(); Op != e; ++Op)
4211     if (!isa<Constant>(I->getOperand(Op))) {
4212       PHINode *P = getConstantEvolvingPHI(I->getOperand(Op), L);
4213       if (P == 0) return 0;  // Not evolving from PHI
4214       if (PHI == 0)
4215         PHI = P;
4216       else if (PHI != P)
4217         return 0;  // Evolving from multiple different PHIs.
4218     }
4219
4220   // This is a expression evolving from a constant PHI!
4221   return PHI;
4222 }
4223
4224 /// EvaluateExpression - Given an expression that passes the
4225 /// getConstantEvolvingPHI predicate, evaluate its value assuming the PHI node
4226 /// in the loop has the value PHIVal.  If we can't fold this expression for some
4227 /// reason, return null.
4228 static Constant *EvaluateExpression(Value *V, Constant *PHIVal,
4229                                     const TargetData *TD) {
4230   if (isa<PHINode>(V)) return PHIVal;
4231   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) return C;
4232   Instruction *I = cast<Instruction>(V);
4233
4234   std::vector<Constant*> Operands(I->getNumOperands());
4235
4236   for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4237     Operands[i] = EvaluateExpression(I->getOperand(i), PHIVal, TD);
4238     if (Operands[i] == 0) return 0;
4239   }
4240
4241   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
4242     return ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(), Operands[0],
4243                                            Operands[1], TD);
4244   return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(),
4245                                   &Operands[0], Operands.size(), TD);
4246 }
4247
4248 /// getConstantEvolutionLoopExitValue - If we know that the specified Phi is
4249 /// in the header of its containing loop, we know the loop executes a
4250 /// constant number of times, and the PHI node is just a recurrence
4251 /// involving constants, fold it.
4252 Constant *
4253 ScalarEvolution::getConstantEvolutionLoopExitValue(PHINode *PN,
4254                                                    const APInt &BEs,
4255                                                    const Loop *L) {
4256   std::map<PHINode*, Constant*>::const_iterator I =
4257     ConstantEvolutionLoopExitValue.find(PN);
4258   if (I != ConstantEvolutionLoopExitValue.end())
4259     return I->second;
4260
4261   if (BEs.ugt(MaxBruteForceIterations))
4262     return ConstantEvolutionLoopExitValue[PN] = 0;  // Not going to evaluate it.
4263
4264   Constant *&RetVal = ConstantEvolutionLoopExitValue[PN];
4265
4266   // Since the loop is canonicalized, the PHI node must have two entries.  One
4267   // entry must be a constant (coming in from outside of the loop), and the
4268   // second must be derived from the same PHI.
4269   bool SecondIsBackedge = L->contains(PN->getIncomingBlock(1));
4270   Constant *StartCST =
4271     dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(!SecondIsBackedge));
4272   if (StartCST == 0)
4273     return RetVal = 0;  // Must be a constant.
4274
4275   Value *BEValue = PN->getIncomingValue(SecondIsBackedge);
4276   if (getConstantEvolvingPHI(BEValue, L) != PN &&
4277       !isa<Constant>(BEValue))
4278     return RetVal = 0;  // Not derived from same PHI.
4279
4280   // Execute the loop symbolically to determine the exit value.
4281   if (BEs.getActiveBits() >= 32)
4282     return RetVal = 0; // More than 2^32-1 iterations?? Not doing it!
4283
4284   unsigned NumIterations = BEs.getZExtValue(); // must be in range
4285   unsigned IterationNum = 0;
4286   for (Constant *PHIVal = StartCST; ; ++IterationNum) {
4287     if (IterationNum == NumIterations)
4288       return RetVal = PHIVal;  // Got exit value!
4289
4290     // Compute the value of the PHI node for the next iteration.
4291     Constant *NextPHI = EvaluateExpression(BEValue, PHIVal, TD);
4292     if (NextPHI == PHIVal)
4293       return RetVal = NextPHI;  // Stopped evolving!
4294     if (NextPHI == 0)
4295       return 0;        // Couldn't evaluate!
4296     PHIVal = NextPHI;
4297   }
4298 }
4299
4300 /// ComputeBackedgeTakenCountExhaustively - If the loop is known to execute a
4301 /// constant number of times (the condition evolves only from constants),
4302 /// try to evaluate a few iterations of the loop until we get the exit
4303 /// condition gets a value of ExitWhen (true or false).  If we cannot
4304 /// evaluate the trip count of the loop, return getCouldNotCompute().
4305 const SCEV *
4306 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountExhaustively(const Loop *L,
4307                                                        Value *Cond,
4308                                                        bool ExitWhen) {
4309   PHINode *PN = getConstantEvolvingPHI(Cond, L);
4310   if (PN == 0) return getCouldNotCompute();
4311
4312   // If the loop is canonicalized, the PHI will have exactly two entries.
4313   // That's the only form we support here.
4314   if (PN->getNumIncomingValues() != 2) return getCouldNotCompute();
4315
4316   // One entry must be a constant (coming in from outside of the loop), and the
4317   // second must be derived from the same PHI.
4318   bool SecondIsBackedge = L->contains(PN->getIncomingBlock(1));
4319   Constant *StartCST =
4320     dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(!SecondIsBackedge));
4321   if (StartCST == 0) return getCouldNotCompute();  // Must be a constant.
4322
4323   Value *BEValue = PN->getIncomingValue(SecondIsBackedge);
4324   if (getConstantEvolvingPHI(BEValue, L) != PN &&
4325       !isa<Constant>(BEValue))
4326     return getCouldNotCompute();  // Not derived from same PHI.
4327
4328   // Okay, we find a PHI node that defines the trip count of this loop.  Execute
4329   // the loop symbolically to determine when the condition gets a value of
4330   // "ExitWhen".
4331   unsigned IterationNum = 0;
4332   unsigned MaxIterations = MaxBruteForceIterations;   // Limit analysis.
4333   for (Constant *PHIVal = StartCST;
4334        IterationNum != MaxIterations; ++IterationNum) {
4335     ConstantInt *CondVal =
4336       dyn_cast_or_null<ConstantInt>(EvaluateExpression(Cond, PHIVal, TD));
4337
4338     // Couldn't symbolically evaluate.
4339     if (!CondVal) return getCouldNotCompute();
4340
4341     if (CondVal->getValue() == uint64_t(ExitWhen)) {
4342       ++NumBruteForceTripCountsComputed;
4343       return getConstant(Type::getInt32Ty(getContext()), IterationNum);
4344     }
4345
4346     // Compute the value of the PHI node for the next iteration.
4347     Constant *NextPHI = EvaluateExpression(BEValue, PHIVal, TD);
4348     if (NextPHI == 0 || NextPHI == PHIVal)
4349       return getCouldNotCompute();// Couldn't evaluate or not making progress...
4350     PHIVal = NextPHI;
4351   }
4352
4353   // Too many iterations were needed to evaluate.
4354   return getCouldNotCompute();
4355 }
4356
4357 /// getSCEVAtScope - Return a SCEV expression for the specified value
4358 /// at the specified scope in the program.  The L value specifies a loop
4359 /// nest to evaluate the expression at, where null is the top-level or a
4360 /// specified loop is immediately inside of the loop.
4361 ///
4362 /// This method can be used to compute the exit value for a variable defined
4363 /// in a loop by querying what the value will hold in the parent loop.
4364 ///
4365 /// In the case that a relevant loop exit value cannot be computed, the
4366 /// original value V is returned.
4367 const SCEV *ScalarEvolution::getSCEVAtScope(const SCEV *V, const Loop *L) {
4368   // Check to see if we've folded this expression at this loop before.
4369   std::map<const Loop *, const SCEV *> &Values = ValuesAtScopes[V];
4370   std::pair<std::map<const Loop *, const SCEV *>::iterator, bool> Pair =
4371     Values.insert(std::make_pair(L, static_cast<const SCEV *>(0)));
4372   if (!Pair.second)
4373     return Pair.first->second ? Pair.first->second : V;
4374
4375   // Otherwise compute it.
4376   const SCEV *C = computeSCEVAtScope(V, L);
4377   ValuesAtScopes[V][L] = C;
4378   return C;
4379 }
4380
4381 const SCEV *ScalarEvolution::computeSCEVAtScope(const SCEV *V, const Loop *L) {
4382   if (isa<SCEVConstant>(V)) return V;
4383
4384   // If this instruction is evolved from a constant-evolving PHI, compute the
4385   // exit value from the loop without using SCEVs.
4386   if (const SCEVUnknown *SU = dyn_cast<SCEVUnknown>(V)) {
4387     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(SU->getValue())) {
4388       const Loop *LI = (*this->LI)[I->getParent()];
4389       if (LI && LI->getParentLoop() == L)  // Looking for loop exit value.
4390         if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
4391           if (PN->getParent() == LI->getHeader()) {
4392             // Okay, there is no closed form solution for the PHI node.  Check
4393             // to see if the loop that contains it has a known backedge-taken
4394             // count.  If so, we may be able to force computation of the exit
4395             // value.
4396             const SCEV *BackedgeTakenCount = getBackedgeTakenCount(LI);
4397             if (const SCEVConstant *BTCC =
4398                   dyn_cast<SCEVConstant>(BackedgeTakenCount)) {
4399               // Okay, we know how many times the containing loop executes.  If
4400               // this is a constant evolving PHI node, get the final value at
4401               // the specified iteration number.
4402               Constant *RV = getConstantEvolutionLoopExitValue(PN,
4403                                                    BTCC->getValue()->getValue(),
4404                                                                LI);
4405               if (RV) return getSCEV(RV);
4406             }
4407           }
4408
4409       // Okay, this is an expression that we cannot symbolically evaluate
4410       // into a SCEV.  Check to see if it's possible to symbolically evaluate
4411       // the arguments into constants, and if so, try to constant propagate the
4412       // result.  This is particularly useful for computing loop exit values.
4413       if (CanConstantFold(I)) {
4414         SmallVector<Constant *, 4> Operands;
4415         bool MadeImprovement = false;
4416         for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4417           Value *Op = I->getOperand(i);
4418           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
4419             Operands.push_back(C);
4420             continue;
4421           }
4422
4423           // If any of the operands is non-constant and if they are
4424           // non-integer and non-pointer, don't even try to analyze them
4425           // with scev techniques.
4426           if (!isSCEVable(Op->getType()))
4427             return V;
4428
4429           const SCEV *OrigV = getSCEV(Op);
4430           const SCEV *OpV = getSCEVAtScope(OrigV, L);
4431           MadeImprovement |= OrigV != OpV;
4432
4433           Constant *C = 0;
4434           if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(OpV))
4435             C = SC->getValue();
4436           if (const SCEVUnknown *SU = dyn_cast<SCEVUnknown>(OpV))
4437             C = dyn_cast<Constant>(SU->getValue());
4438           if (!C) return V;
4439           if (C->getType() != Op->getType())
4440             C = ConstantExpr::getCast(CastInst::getCastOpcode(C, false,
4441                                                               Op->getType(),
4442                                                               false),
4443                                       C, Op->getType());
4444           Operands.push_back(C);
4445         }
4446
4447         // Check to see if getSCEVAtScope actually made an improvement.
4448         if (MadeImprovement) {
4449           Constant *C = 0;
4450           if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
4451             C = ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(),
4452                                                 Operands[0], Operands[1], TD);
4453           else
4454             C = ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(),
4455                                          &Operands[0], Operands.size(), TD);
4456           if (!C) return V;
4457           return getSCEV(C);
4458         }
4459       }
4460     }
4461
4462     // This is some other type of SCEVUnknown, just return it.
4463     return V;
4464   }
4465
4466   if (const SCEVCommutativeExpr *Comm = dyn_cast<SCEVCommutativeExpr>(V)) {
4467     // Avoid performing the look-up in the common case where the specified
4468     // expression has no loop-variant portions.
4469     for (unsigned i = 0, e = Comm->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4470       const SCEV *OpAtScope = getSCEVAtScope(Comm->getOperand(i), L);
4471       if (OpAtScope != Comm->getOperand(i)) {
4472         // Okay, at least one of these operands is loop variant but might be
4473         // foldable.  Build a new instance of the folded commutative expression.
4474         SmallVector<const SCEV *, 8> NewOps(Comm->op_begin(),
4475                                             Comm->op_begin()+i);
4476         NewOps.push_back(OpAtScope);
4477
4478         for (++i; i != e; ++i) {
4479           OpAtScope = getSCEVAtScope(Comm->getOperand(i), L);
4480           NewOps.push_back(OpAtScope);
4481         }
4482         if (isa<SCEVAddExpr>(Comm))
4483           return getAddExpr(NewOps);
4484         if (isa<SCEVMulExpr>(Comm))
4485           return getMulExpr(NewOps);
4486         if (isa<SCEVSMaxExpr>(Comm))
4487           return getSMaxExpr(NewOps);
4488         if (isa<SCEVUMaxExpr>(Comm))
4489           return getUMaxExpr(NewOps);
4490         llvm_unreachable("Unknown commutative SCEV type!");
4491       }
4492     }
4493     // If we got here, all operands are loop invariant.
4494     return Comm;
4495   }
4496
4497   if (const SCEVUDivExpr *Div = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(V)) {
4498     const SCEV *LHS = getSCEVAtScope(Div->getLHS(), L);
4499     const SCEV *RHS = getSCEVAtScope(Div->getRHS(), L);
4500     if (LHS == Div->getLHS() && RHS == Div->getRHS())
4501       return Div;   // must be loop invariant
4502     return getUDivExpr(LHS, RHS);
4503   }
4504
4505   // If this is a loop recurrence for a loop that does not contain L, then we
4506   // are dealing with the final value computed by the loop.
4507   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(V)) {
4508     // First, attempt to evaluate each operand.
4509     // Avoid performing the look-up in the common case where the specified
4510     // expression has no loop-variant portions.
4511     for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4512       const SCEV *OpAtScope = getSCEVAtScope(AddRec->getOperand(i), L);
4513       if (OpAtScope == AddRec->getOperand(i))
4514         continue;
4515
4516       // Okay, at least one of these operands is loop variant but might be
4517       // foldable.  Build a new instance of the folded commutative expression.
4518       SmallVector<const SCEV *, 8> NewOps(AddRec->op_begin(),
4519                                           AddRec->op_begin()+i);
4520       NewOps.push_back(OpAtScope);
4521       for (++i; i != e; ++i)
4522         NewOps.push_back(getSCEVAtScope(AddRec->getOperand(i), L));
4523
4524       AddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(getAddRecExpr(NewOps, AddRec->getLoop()));
4525       break;
4526     }
4527
4528     // If the scope is outside the addrec's loop, evaluate it by using the
4529     // loop exit value of the addrec.
4530     if (!AddRec->getLoop()->contains(L)) {
4531       // To evaluate this recurrence, we need to know how many times the AddRec
4532       // loop iterates.  Compute this now.
4533       const SCEV *BackedgeTakenCount = getBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
4534       if (BackedgeTakenCount == getCouldNotCompute()) return AddRec;
4535
4536       // Then, evaluate the AddRec.
4537       return AddRec->evaluateAtIteration(BackedgeTakenCount, *this);
4538     }
4539
4540     return AddRec;
4541   }
4542
4543   if (const SCEVZeroExtendExpr *Cast = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(V)) {
4544     const SCEV *Op = getSCEVAtScope(Cast->getOperand(), L);
4545     if (Op == Cast->getOperand())
4546       return Cast;  // must be loop invariant
4547     return getZeroExtendExpr(Op, Cast->getType());
4548   }
4549
4550   if (const SCEVSignExtendExpr *Cast = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(V)) {
4551     const SCEV *Op = getSCEVAtScope(Cast->getOperand(), L);
4552     if (Op == Cast->getOperand())
4553       return Cast;  // must be loop invariant
4554     return getSignExtendExpr(Op, Cast->getType());
4555   }
4556
4557   if (const SCEVTruncateExpr *Cast = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(V)) {
4558     const SCEV *Op = getSCEVAtScope(Cast->getOperand(), L);
4559     if (Op == Cast->getOperand())
4560       return Cast;  // must be loop invariant
4561     return getTruncateExpr(Op, Cast->getType());
4562   }
4563
4564   llvm_unreachable("Unknown SCEV type!");
4565   return 0;
4566 }
4567
4568 /// getSCEVAtScope - This is a convenience function which does
4569 /// getSCEVAtScope(getSCEV(V), L).
4570 const SCEV *ScalarEvolution::getSCEVAtScope(Value *V, const Loop *L) {
4571   return getSCEVAtScope(getSCEV(V), L);
4572 }
4573
4574 /// SolveLinEquationWithOverflow - Finds the minimum unsigned root of the
4575 /// following equation:
4576 ///
4577 ///     A * X = B (mod N)
4578 ///
4579 /// where N = 2^BW and BW is the common bit width of A and B. The signedness of
4580 /// A and B isn't important.
4581 ///
4582 /// If the equation does not have a solution, SCEVCouldNotCompute is returned.
4583 static const SCEV *SolveLinEquationWithOverflow(const APInt &A, const APInt &B,
4584                                                ScalarEvolution &SE) {
4585   uint32_t BW = A.getBitWidth();
4586   assert(BW == B.getBitWidth() && "Bit widths must be the same.");
4587   assert(A != 0 && "A must be non-zero.");
4588
4589   // 1. D = gcd(A, N)
4590   //
4591   // The gcd of A and N may have only one prime factor: 2. The number of
4592   // trailing zeros in A is its multiplicity
4593   uint32_t Mult2 = A.countTrailingZeros();
4594   // D = 2^Mult2
4595
4596   // 2. Check if B is divisible by D.
4597   //
4598   // B is divisible by D if and only if the multiplicity of prime factor 2 for B
4599   // is not less than multiplicity of this prime factor for D.
4600   if (B.countTrailingZeros() < Mult2)
4601     return SE.getCouldNotCompute();
4602
4603   // 3. Compute I: the multiplicative inverse of (A / D) in arithmetic
4604   // modulo (N / D).
4605   //
4606   // (N / D) may need BW+1 bits in its representation.  Hence, we'll use this
4607   // bit width during computations.
4608   APInt AD = A.lshr(Mult2).zext(BW + 1);  // AD = A / D
4609   APInt Mod(BW + 1, 0);
4610   Mod.setBit(BW - Mult2);  // Mod = N / D
4611   APInt I = AD.multiplicativeInverse(Mod);
4612
4613   // 4. Compute the minimum unsigned root of the equation:
4614   // I * (B / D) mod (N / D)
4615   APInt Result = (I * B.lshr(Mult2).zext(BW + 1)).urem(Mod);
4616
4617   // The result is guaranteed to be less than 2^BW so we may truncate it to BW
4618   // bits.
4619   return SE.getConstant(Result.trunc(BW));
4620 }
4621
4622 /// SolveQuadraticEquation - Find the roots of the quadratic equation for the
4623 /// given quadratic chrec {L,+,M,+,N}.  This returns either the two roots (which
4624 /// might be the same) or two SCEVCouldNotCompute objects.
4625 ///
4626 static std::pair<const SCEV *,const SCEV *>
4627 SolveQuadraticEquation(const SCEVAddRecExpr *AddRec, ScalarEvolution &SE) {
4628   assert(AddRec->getNumOperands() == 3 && "This is not a quadratic chrec!");
4629   const SCEVConstant *LC = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getOperand(0));
4630   const SCEVConstant *MC = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getOperand(1));
4631   const SCEVConstant *NC = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getOperand(2));
4632
4633   // We currently can only solve this if the coefficients are constants.
4634   if (!LC || !MC || !NC) {
4635     const SCEV *CNC = SE.getCouldNotCompute();
4636     return std::make_pair(CNC, CNC);
4637   }
4638
4639   uint32_t BitWidth = LC->getValue()->getValue().getBitWidth();
4640   const APInt &L = LC->getValue()->getValue();
4641   const APInt &M = MC->getValue()->getValue();
4642   const APInt &N = NC->getValue()->getValue();
4643   APInt Two(BitWidth, 2);
4644   APInt Four(BitWidth, 4);
4645
4646   {
4647     using namespace APIntOps;
4648     const APInt& C = L;
4649     // Convert from chrec coefficients to polynomial coefficients AX^2+BX+C
4650     // The B coefficient is M-N/2
4651     APInt B(M);
4652     B -= sdiv(N,Two);
4653
4654     // The A coefficient is N/2
4655     APInt A(N.sdiv(Two));
4656
4657     // Compute the B^2-4ac term.
4658     APInt SqrtTerm(B);
4659     SqrtTerm *= B;
4660     SqrtTerm -= Four * (A * C);
4661
4662     // Compute sqrt(B^2-4ac). This is guaranteed to be the nearest
4663     // integer value or else APInt::sqrt() will assert.
4664     APInt SqrtVal(SqrtTerm.sqrt());
4665
4666     // Compute the two solutions for the quadratic formula.
4667     // The divisions must be performed as signed divisions.
4668     APInt NegB(-B);
4669     APInt TwoA( A << 1 );
4670     if (TwoA.isMinValue()) {
4671       const SCEV *CNC = SE.getCouldNotCompute();
4672       return std::make_pair(CNC, CNC);
4673     }
4674
4675     LLVMContext &Context = SE.getContext();
4676
4677     ConstantInt *Solution1 =
4678       ConstantInt::get(Context, (NegB + SqrtVal).sdiv(TwoA));
4679     ConstantInt *Solution2 =
4680       ConstantInt::get(Context, (NegB - SqrtVal).sdiv(TwoA));
4681
4682     return std::make_pair(SE.getConstant(Solution1),
4683                           SE.getConstant(Solution2));
4684     } // end APIntOps namespace
4685 }
4686
4687 /// HowFarToZero - Return the number of times a backedge comparing the specified
4688 /// value to zero will execute.  If not computable, return CouldNotCompute.
4689 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
4690 ScalarEvolution::HowFarToZero(const SCEV *V, const Loop *L) {
4691   // If the value is a constant
4692   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(V)) {
4693     // If the value is already zero, the branch will execute zero times.
4694     if (C->getValue()->isZero()) return C;
4695     return getCouldNotCompute();  // Otherwise it will loop infinitely.
4696   }
4697
4698   const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(V);
4699   if (!AddRec || AddRec->getLoop() != L)
4700     return getCouldNotCompute();
4701
4702   if (AddRec->isAffine()) {
4703     // If this is an affine expression, the execution count of this branch is
4704     // the minimum unsigned root of the following equation:
4705     //
4706     //     Start + Step*N = 0 (mod 2^BW)
4707     //
4708     // equivalent to:
4709     //
4710     //             Step*N = -Start (mod 2^BW)
4711     //
4712     // where BW is the common bit width of Start and Step.
4713
4714     // Get the initial value for the loop.
4715     const SCEV *Start = getSCEVAtScope(AddRec->getStart(),
4716                                        L->getParentLoop());
4717     const SCEV *Step = getSCEVAtScope(AddRec->getOperand(1),
4718                                       L->getParentLoop());
4719
4720     if (const SCEVConstant *StepC = dyn_cast<SCEVConstant>(Step)) {
4721       // For now we handle only constant steps.
4722
4723       // First, handle unitary steps.
4724       if (StepC->getValue()->equalsInt(1))      // 1*N = -Start (mod 2^BW), so:
4725         return getNegativeSCEV(Start);          //   N = -Start (as unsigned)
4726       if (StepC->getValue()->isAllOnesValue())  // -1*N = -Start (mod 2^BW), so:
4727         return Start;                           //    N = Start (as unsigned)
4728
4729       // Then, try to solve the above equation provided that Start is constant.
4730       if (const SCEVConstant *StartC = dyn_cast<SCEVConstant>(Start))
4731         return SolveLinEquationWithOverflow(StepC->getValue()->getValue(),
4732                                             -StartC->getValue()->getValue(),
4733                                             *this);
4734     }
4735   } else if (AddRec->isQuadratic() && AddRec->getType()->isIntegerTy()) {
4736     // If this is a quadratic (3-term) AddRec {L,+,M,+,N}, find the roots of
4737     // the quadratic equation to solve it.
4738     std::pair<const SCEV *,const SCEV *> Roots = SolveQuadraticEquation(AddRec,
4739                                                                     *this);
4740     const SCEVConstant *R1 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.first);
4741     const SCEVConstant *R2 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.second);
4742     if (R1) {
4743 #if 0
4744       dbgs() << "HFTZ: " << *V << " - sol#1: " << *R1
4745              << "  sol#2: " << *R2 << "\n";
4746 #endif
4747       // Pick the smallest positive root value.
4748       if (ConstantInt *CB =
4749           dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(ICmpInst::ICMP_ULT,
4750                                    R1->getValue(), R2->getValue()))) {
4751         if (CB->getZExtValue() == false)
4752           std::swap(R1, R2);   // R1 is the minimum root now.
4753
4754         // We can only use this value if the chrec ends up with an exact zero
4755         // value at this index.  When solving for "X*X != 5", for example, we
4756         // should not accept a root of 2.
4757         const SCEV *Val = AddRec->evaluateAtIteration(R1, *this);
4758         if (Val->isZero())
4759           return R1;  // We found a quadratic root!
4760       }
4761     }
4762   }
4763
4764   return getCouldNotCompute();
4765 }
4766
4767 /// HowFarToNonZero - Return the number of times a backedge checking the
4768 /// specified value for nonzero will execute.  If not computable, return
4769 /// CouldNotCompute
4770 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
4771 ScalarEvolution::HowFarToNonZero(const SCEV *V, const Loop *L) {
4772   // Loops that look like: while (X == 0) are very strange indeed.  We don't
4773   // handle them yet except for the trivial case.  This could be expanded in the
4774   // future as needed.
4775
4776   // If the value is a constant, check to see if it is known to be non-zero
4777   // already.  If so, the backedge will execute zero times.
4778   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(V)) {
4779     if (!C->getValue()->isNullValue())
4780       return getConstant(C->getType(), 0);
4781     return getCouldNotCompute();  // Otherwise it will loop infinitely.
4782   }
4783
4784   // We could implement others, but I really doubt anyone writes loops like
4785   // this, and if they did, they would already be constant folded.
4786   return getCouldNotCompute();
4787 }
4788
4789 /// getPredecessorWithUniqueSuccessorForBB - Return a predecessor of BB
4790 /// (which may not be an immediate predecessor) which has exactly one
4791 /// successor from which BB is reachable, or null if no such block is
4792 /// found.
4793 ///
4794 std::pair<BasicBlock *, BasicBlock *>
4795 ScalarEvolution::getPredecessorWithUniqueSuccessorForBB(BasicBlock *BB) {
4796   // If the block has a unique predecessor, then there is no path from the
4797   // predecessor to the block that does not go through the direct edge
4798   // from the predecessor to the block.
4799   if (BasicBlock *Pred = BB->getSinglePredecessor())
4800     return std::make_pair(Pred, BB);
4801
4802   // A loop's header is defined to be a block that dominates the loop.
4803   // If the header has a unique predecessor outside the loop, it must be
4804   // a block that has exactly one successor that can reach the loop.
4805   if (Loop *L = LI->getLoopFor(BB))
4806     return std::make_pair(L->getLoopPredecessor(), L->getHeader());
4807
4808   return std::pair<BasicBlock *, BasicBlock *>();
4809 }
4810
4811 /// HasSameValue - SCEV structural equivalence is usually sufficient for
4812 /// testing whether two expressions are equal, however for the purposes of
4813 /// looking for a condition guarding a loop, it can be useful to be a little
4814 /// more general, since a front-end may have replicated the controlling
4815 /// expression.
4816 ///
4817 static bool HasSameValue(const SCEV *A, const SCEV *B) {
4818   // Quick check to see if they are the same SCEV.
4819   if (A == B) return true;
4820
4821   // Otherwise, if they're both SCEVUnknown, it's possible that they hold
4822   // two different instructions with the same value. Check for this case.
4823   if (const SCEVUnknown *AU = dyn_cast<SCEVUnknown>(A))
4824     if (const SCEVUnknown *BU = dyn_cast<SCEVUnknown>(B))
4825       if (const Instruction *AI = dyn_cast<Instruction>(AU->getValue()))
4826         if (const Instruction *BI = dyn_cast<Instruction>(BU->getValue()))
4827           if (AI->isIdenticalTo(BI) && !AI->mayReadFromMemory())
4828             return true;
4829
4830   // Otherwise assume they may have a different value.
4831   return false;
4832 }
4833
4834 /// SimplifyICmpOperands - Simplify LHS and RHS in a comparison with
4835 /// predicate Pred. Return true iff any changes were made.
4836 ///
4837 bool ScalarEvolution::SimplifyICmpOperands(ICmpInst::Predicate &Pred,
4838                                            const SCEV *&LHS, const SCEV *&RHS) {
4839   bool Changed = false;
4840
4841   // Canonicalize a constant to the right side.
4842   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(LHS)) {
4843     // Check for both operands constant.
4844     if (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS)) {
4845       if (ConstantExpr::getICmp(Pred,
4846                                 LHSC->getValue(),
4847                                 RHSC->getValue())->isNullValue())
4848         goto trivially_false;
4849       else
4850         goto trivially_true;
4851     }
4852     // Otherwise swap the operands to put the constant on the right.
4853     std::swap(LHS, RHS);
4854     Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
4855     Changed = true;
4856   }
4857
4858   // If we're comparing an addrec with a value which is loop-invariant in the
4859   // addrec's loop, put the addrec on the left. Also make a dominance check,
4860   // as both operands could be addrecs loop-invariant in each other's loop.
4861   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(RHS)) {
4862     const Loop *L = AR->getLoop();
4863     if (isLoopInvariant(LHS, L) && properlyDominates(LHS, L->getHeader())) {
4864       std::swap(LHS, RHS);
4865       Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
4866       Changed = true;
4867     }
4868   }
4869
4870   // If there's a constant operand, canonicalize comparisons with boundary
4871   // cases, and canonicalize *-or-equal comparisons to regular comparisons.
4872   if (const SCEVConstant *RC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS)) {
4873     const APInt &RA = RC->getValue()->getValue();
4874     switch (Pred) {
4875     default: llvm_unreachable("Unexpected ICmpInst::Predicate value!");
4876     case ICmpInst::ICMP_EQ:
4877     case ICmpInst::ICMP_NE:
4878       break;
4879     case ICmpInst::ICMP_UGE:
4880       if ((RA - 1).isMinValue()) {
4881         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4882         RHS = getConstant(RA - 1);
4883         Changed = true;
4884         break;
4885       }
4886       if (RA.isMaxValue()) {
4887         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4888         Changed = true;
4889         break;
4890       }
4891       if (RA.isMinValue()) goto trivially_true;
4892
4893       Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
4894       RHS = getConstant(RA - 1);
4895       Changed = true;
4896       break;
4897     case ICmpInst::ICMP_ULE:
4898       if ((RA + 1).isMaxValue()) {
4899         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4900         RHS = getConstant(RA + 1);
4901         Changed = true;
4902         break;
4903       }
4904       if (RA.isMinValue()) {
4905         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4906         Changed = true;
4907         break;
4908       }
4909       if (RA.isMaxValue()) goto trivially_true;
4910
4911       Pred = ICmpInst::ICMP_ULT;
4912       RHS = getConstant(RA + 1);
4913       Changed = true;
4914       break;
4915     case ICmpInst::ICMP_SGE:
4916       if ((RA - 1).isMinSignedValue()) {
4917         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4918         RHS = getConstant(RA - 1);
4919         Changed = true;
4920         break;
4921       }
4922       if (RA.isMaxSignedValue()) {
4923         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4924         Changed = true;
4925         break;
4926       }
4927       if (RA.isMinSignedValue()) goto trivially_true;
4928
4929       Pred = ICmpInst::ICMP_SGT;
4930       RHS = getConstant(RA - 1);
4931       Changed = true;
4932       break;
4933     case ICmpInst::ICMP_SLE:
4934       if ((RA + 1).isMaxSignedValue()) {
4935         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4936         RHS = getConstant(RA + 1);
4937         Changed = true;
4938         break;
4939       }
4940       if (RA.isMinSignedValue()) {
4941         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4942         Changed = true;
4943         break;
4944       }
4945       if (RA.isMaxSignedValue()) goto trivially_true;
4946
4947       Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
4948       RHS = getConstant(RA + 1);
4949       Changed = true;
4950       break;
4951     case ICmpInst::ICMP_UGT:
4952       if (RA.isMinValue()) {
4953         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4954         Changed = true;
4955         break;
4956       }
4957       if ((RA + 1).isMaxValue()) {
4958         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4959         RHS = getConstant(RA + 1);
4960         Changed = true;
4961         break;
4962       }
4963       if (RA.isMaxValue()) goto trivially_false;
4964       break;
4965     case ICmpInst::ICMP_ULT:
4966       if (RA.isMaxValue()) {
4967         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4968         Changed = true;
4969         break;
4970       }
4971       if ((RA - 1).isMinValue()) {
4972         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4973         RHS = getConstant(RA - 1);
4974         Changed = true;
4975         break;
4976       }
4977       if (RA.isMinValue()) goto trivially_false;
4978       break;
4979     case ICmpInst::ICMP_SGT:
4980       if (RA.isMinSignedValue()) {
4981         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4982         Changed = true;
4983         break;
4984       }
4985       if ((RA + 1).isMaxSignedValue()) {
4986         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4987         RHS = getConstant(RA + 1);
4988         Changed = true;
4989         break;
4990       }
4991       if (RA.isMaxSignedValue()) goto trivially_false;
4992       break;
4993     case ICmpInst::ICMP_SLT:
4994       if (RA.isMaxSignedValue()) {
4995         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4996         Changed = true;
4997         break;
4998       }
4999       if ((RA - 1).isMinSignedValue()) {
5000        Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
5001        RHS = getConstant(RA - 1);
5002         Changed = true;
5003        break;
5004       }
5005       if (RA.isMinSignedValue()) goto trivially_false;
5006       break;
5007     }
5008   }
5009
5010   // Check for obvious equality.
5011   if (HasSameValue(LHS, RHS)) {
5012     if (ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred))
5013       goto trivially_true;
5014     if (ICmpInst::isFalseWhenEqual(Pred))
5015       goto trivially_false;
5016   }
5017
5018   // If possible, canonicalize GE/LE comparisons to GT/LT comparisons, by
5019   // adding or subtracting 1 from one of the operands.
5020   switch (Pred) {
5021   case ICmpInst::ICMP_SLE:
5022     if (!getSignedRange(RHS).getSignedMax().isMaxSignedValue()) {
5023       RHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), 1, true), RHS,
5024                        /*HasNUW=*/false, /*HasNSW=*/true);
5025       Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
5026       Changed = true;
5027     } else if (!getSignedRange(LHS).getSignedMin().isMinSignedValue()) {
5028       LHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), (uint64_t)-1, true), LHS,
5029                        /*HasNUW=*/false, /*HasNSW=*/true);
5030       Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
5031       Changed = true;
5032     }
5033     break;
5034   case ICmpInst::ICMP_SGE:
5035     if (!getSignedRange(RHS).getSignedMin().isMinSignedValue()) {
5036       RHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), (uint64_t)-1, true), RHS,
5037                        /*HasNUW=*/false, /*HasNSW=*/true);
5038       Pred = ICmpInst::ICMP_SGT;
5039       Changed = true;
5040     } else if (!getSignedRange(LHS).getSignedMax().isMaxSignedValue()) {
5041       LHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), 1, true), LHS,
5042                        /*HasNUW=*/false, /*HasNSW=*/true);
5043       Pred = ICmpInst::ICMP_SGT;
5044       Changed = true;
5045     }
5046     break;
5047   case ICmpInst::ICMP_ULE:
5048     if (!getUnsignedRange(RHS).getUnsignedMax().isMaxValue()) {
5049       RHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), 1, true), RHS,
5050                        /*HasNUW=*/true, /*HasNSW=*/false);
5051       Pred = ICmpInst::ICMP_ULT;
5052       Changed = true;
5053     } else if (!getUnsignedRange(LHS).getUnsignedMin().isMinValue()) {
5054       LHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), (uint64_t)-1, true), LHS,
5055                        /*HasNUW=*/true, /*HasNSW=*/false);
5056       Pred = ICmpInst::ICMP_ULT;
5057       Changed = true;
5058     }
5059     break;
5060   case ICmpInst::ICMP_UGE:
5061     if (!getUnsignedRange(RHS).getUnsignedMin().isMinValue()) {
5062       RHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), (uint64_t)-1, true), RHS,
5063                        /*HasNUW=*/true, /*HasNSW=*/false);
5064       Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
5065       Changed = true;
5066     } else if (!getUnsignedRange(LHS).getUnsignedMax().isMaxValue()) {
5067       LHS = getAddExpr(getConstant(RHS->getType(), 1, true), LHS,
5068                        /*HasNUW=*/true, /*HasNSW=*/false);
5069       Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
5070       Changed = true;
5071     }
5072     break;
5073   default:
5074     break;
5075   }
5076
5077   // TODO: More simplifications are possible here.
5078
5079   return Changed;
5080
5081 trivially_true:
5082   // Return 0 == 0.
5083   LHS = RHS = getConstant(ConstantInt::getFalse(getContext()));
5084   Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
5085   return true;
5086
5087 trivially_false:
5088   // Return 0 != 0.
5089   LHS = RHS = getConstant(ConstantInt::getFalse(getContext()));
5090   Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
5091   return true;
5092 }
5093
5094 bool ScalarEvolution::isKnownNegative(const SCEV *S) {
5095   return getSignedRange(S).getSignedMax().isNegative();
5096 }
5097
5098 bool ScalarEvolution::isKnownPositive(const SCEV *S) {
5099   return getSignedRange(S).getSignedMin().isStrictlyPositive();
5100 }
5101
5102 bool ScalarEvolution::isKnownNonNegative(const SCEV *S) {
5103   return !getSignedRange(S).getSignedMin().isNegative();
5104 }
5105
5106 bool ScalarEvolution::isKnownNonPositive(const SCEV *S) {
5107   return !getSignedRange(S).getSignedMax().isStrictlyPositive();
5108 }
5109
5110 bool ScalarEvolution::isKnownNonZero(const SCEV *S) {
5111   return isKnownNegative(S) || isKnownPositive(S);
5112 }
5113
5114 bool ScalarEvolution::isKnownPredicate(ICmpInst::Predicate Pred,
5115                                        const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
5116   // Canonicalize the inputs first.
5117   (void)SimplifyICmpOperands(Pred, LHS, RHS);
5118
5119   // If LHS or RHS is an addrec, check to see if the condition is true in
5120   // every iteration of the loop.
5121   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS))
5122     if (isLoopEntryGuardedByCond(
5123           AR->getLoop(), Pred, AR->getStart(), RHS) &&
5124         isLoopBackedgeGuardedByCond(
5125           AR->getLoop(), Pred, AR->getPostIncExpr(*this), RHS))
5126       return true;
5127   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(RHS))
5128     if (isLoopEntryGuardedByCond(
5129           AR->getLoop(), Pred, LHS, AR->getStart()) &&
5130         isLoopBackedgeGuardedByCond(
5131           AR->getLoop(), Pred, LHS, AR->getPostIncExpr(*this)))
5132       return true;
5133
5134   // Otherwise see what can be done with known constant ranges.
5135   return isKnownPredicateWithRanges(Pred, LHS, RHS);
5136 }
5137
5138 bool
5139 ScalarEvolution::isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::Predicate Pred,
5140                                             const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
5141   if (HasSameValue(LHS, RHS))
5142     return ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred);
5143
5144   // This code is split out from isKnownPredicate because it is called from
5145   // within isLoopEntryGuardedByCond.
5146   switch (Pred) {
5147   default:
5148     llvm_unreachable("Unexpected ICmpInst::Predicate value!");
5149     break;
5150   case ICmpInst::ICMP_SGT:
5151     Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
5152     std::swap(LHS, RHS);
5153   case ICmpInst::ICMP_SLT: {
5154     ConstantRange LHSRange = getSignedRange(LHS);
5155     ConstantRange RHSRange = getSignedRange(RHS);
5156     if (LHSRange.getSignedMax().slt(RHSRange.getSignedMin()))
5157       return true;
5158     if (LHSRange.getSignedMin().sge(RHSRange.getSignedMax()))
5159       return false;
5160     break;
5161   }
5162   case ICmpInst::ICMP_SGE:
5163     Pred = ICmpInst::ICMP_SLE;
5164     std::swap(LHS, RHS);
5165   case ICmpInst::ICMP_SLE: {
5166     ConstantRange LHSRange = getSignedRange(LHS);
5167     ConstantRange RHSRange = getSignedRange(RHS);
5168     if (LHSRange.getSignedMax().sle(RHSRange.getSignedMin()))
5169       return true;
5170     if (LHSRange.getSignedMin().sgt(RHSRange.getSignedMax()))
5171       return false;
5172     break;
5173   }
5174   case ICmpInst::ICMP_UGT:
5175     Pred = ICmpInst::ICMP_ULT;
5176     std::swap(LHS, RHS);
5177   case ICmpInst::ICMP_ULT: {
5178     ConstantRange LHSRange = getUnsignedRange(LHS);
5179     ConstantRange RHSRange = getUnsignedRange(RHS);
5180     if (LHSRange.getUnsignedMax().ult(RHSRange.getUnsignedMin()))
5181       return true;
5182     if (LHSRange.getUnsignedMin().uge(RHSRange.getUnsignedMax()))
5183       return false;
5184     break;
5185   }
5186   case ICmpInst::ICMP_UGE:
5187     Pred = ICmpInst::ICMP_ULE;
5188     std::swap(LHS, RHS);
5189   case ICmpInst::ICMP_ULE: {
5190     ConstantRange LHSRange = getUnsignedRange(LHS);
5191     ConstantRange RHSRange = getUnsignedRange(RHS);
5192     if (LHSRange.getUnsignedMax().ule(RHSRange.getUnsignedMin()))
5193       return true;
5194     if (LHSRange.getUnsignedMin().ugt(RHSRange.getUnsignedMax()))
5195       return false;
5196     break;
5197   }
5198   case ICmpInst::ICMP_NE: {
5199     if (getUnsignedRange(LHS).intersectWith(getUnsignedRange(RHS)).isEmptySet())
5200       return true;
5201     if (getSignedRange(LHS).intersectWith(getSignedRange(RHS)).isEmptySet())
5202       return true;
5203
5204     const SCEV *Diff = getMinusSCEV(LHS, RHS);
5205     if (isKnownNonZero(Diff))
5206       return true;
5207     break;
5208   }
5209   case ICmpInst::ICMP_EQ:
5210     // The check at the top of the function catches the case where
5211     // the values are known to be equal.
5212     break;
5213   }
5214   return false;
5215 }
5216
5217 /// isLoopBackedgeGuardedByCond - Test whether the backedge of the loop is
5218 /// protected by a conditional between LHS and RHS.  This is used to
5219 /// to eliminate casts.
5220 bool
5221 ScalarEvolution::isLoopBackedgeGuardedByCond(const Loop *L,
5222                                              ICmpInst::Predicate Pred,
5223                                              const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
5224   // Interpret a null as meaning no loop, where there is obviously no guard
5225   // (interprocedural conditions notwithstanding).
5226   if (!L) return true;
5227
5228   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
5229   if (!Latch)
5230     return false;
5231
5232   BranchInst *LoopContinuePredicate =
5233     dyn_cast<BranchInst>(Latch->getTerminator());
5234   if (!LoopContinuePredicate ||
5235       LoopContinuePredicate->isUnconditional())
5236     return false;
5237
5238   return isImpliedCond(Pred, LHS, RHS,
5239                        LoopContinuePredicate->getCondition(),
5240                        LoopContinuePredicate->getSuccessor(0) != L->getHeader());
5241 }
5242
5243 /// isLoopEntryGuardedByCond - Test whether entry to the loop is protected
5244 /// by a conditional between LHS and RHS.  This is used to help avoid max
5245 /// expressions in loop trip counts, and to eliminate casts.
5246 bool
5247 ScalarEvolution::isLoopEntryGuardedByCond(const Loop *L,
5248                                           ICmpInst::Predicate Pred,
5249                                           const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
5250   // Interpret a null as meaning no loop, where there is obviously no guard
5251   // (interprocedural conditions notwithstanding).
5252   if (!L) return false;
5253
5254   // Starting at the loop predecessor, climb up the predecessor chain, as long
5255   // as there are predecessors that can be found that have unique successors
5256   // leading to the original header.
5257   for (std::pair<BasicBlock *, BasicBlock *>
5258          Pair(L->getLoopPredecessor(), L->getHeader());
5259        Pair.first;
5260        Pair = getPredecessorWithUniqueSuccessorForBB(Pair.first)) {
5261
5262     BranchInst *LoopEntryPredicate =
5263       dyn_cast<BranchInst>(Pair.first->getTerminator());
5264     if (!LoopEntryPredicate ||
5265         LoopEntryPredicate->isUnconditional())
5266       continue;
5267
5268     if (isImpliedCond(Pred, LHS, RHS,
5269                       LoopEntryPredicate->getCondition(),
5270                       LoopEntryPredicate->getSuccessor(0) != Pair.second))
5271       return true;
5272   }
5273
5274   return false;
5275 }
5276
5277 /// isImpliedCond - Test whether the condition described by Pred, LHS,
5278 /// and RHS is true whenever the given Cond value evaluates to true.
5279 bool ScalarEvolution::isImpliedCond(ICmpInst::Predicate Pred,
5280                                     const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
5281                                     Value *FoundCondValue,
5282                                     bool Inverse) {
5283   // Recursively handle And and Or conditions.
5284   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(FoundCondValue)) {
5285     if (BO->getOpcode() == Instruction::And) {
5286       if (!Inverse)
5287         return isImpliedCond(Pred, LHS, RHS, BO->getOperand(0), Inverse) ||
5288                isImpliedCond(Pred, LHS, RHS, BO->getOperand(1), Inverse);
5289     } else if (BO->getOpcode() == Instruction::Or) {
5290       if (Inverse)
5291         return isImpliedCond(Pred, LHS, RHS, BO->getOperand(0), Inverse) ||
5292                isImpliedCond(Pred, LHS, RHS, BO->getOperand(1), Inverse);
5293     }
5294   }
5295
5296   ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(FoundCondValue);
5297   if (!ICI) return false;
5298
5299   // Bail if the ICmp's operands' types are wider than the needed type
5300   // before attempting to call getSCEV on them. This avoids infinite
5301   // recursion, since the analysis of widening casts can require loop
5302   // exit condition information for overflow checking, which would
5303   // lead back here.
5304   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) <
5305       getTypeSizeInBits(ICI->getOperand(0)->getType()))
5306     return false;
5307
5308   // Now that we found a conditional branch that dominates the loop, check to
5309   // see if it is the comparison we are looking for.
5310   ICmpInst::Predicate FoundPred;
5311   if (Inverse)
5312     FoundPred = ICI->getInversePredicate();
5313   else
5314     FoundPred = ICI->getPredicate();
5315
5316   const SCEV *FoundLHS = getSCEV(ICI->getOperand(0));
5317   const SCEV *FoundRHS = getSCEV(ICI->getOperand(1));
5318
5319   // Balance the types. The case where FoundLHS' type is wider than
5320   // LHS' type is checked for above.
5321   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) >
5322       getTypeSizeInBits(FoundLHS->getType())) {
5323     if (CmpInst::isSigned(Pred)) {
5324       FoundLHS = getSignExtendExpr(FoundLHS, LHS->getType());
5325       FoundRHS = getSignExtendExpr(FoundRHS, LHS->getType());
5326     } else {
5327       FoundLHS = getZeroExtendExpr(FoundLHS, LHS->getType());
5328       FoundRHS = getZeroExtendExpr(FoundRHS, LHS->getType());
5329     }
5330   }
5331
5332   // Canonicalize the query to match the way instcombine will have
5333   // canonicalized the comparison.
5334   if (SimplifyICmpOperands(Pred, LHS, RHS))
5335     if (LHS == RHS)
5336       return CmpInst::isTrueWhenEqual(Pred);
5337   if (SimplifyICmpOperands(FoundPred, FoundLHS, FoundRHS))
5338     if (FoundLHS == FoundRHS)
5339       return CmpInst::isFalseWhenEqual(Pred);
5340
5341   // Check to see if we can make the LHS or RHS match.
5342   if (LHS == FoundRHS || RHS == FoundLHS) {
5343     if (isa<SCEVConstant>(RHS)) {
5344       std::swap(FoundLHS, FoundRHS);
5345       FoundPred = ICmpInst::getSwappedPredicate(FoundPred);
5346     } else {
5347       std::swap(LHS, RHS);
5348       Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
5349     }
5350   }
5351
5352   // Check whether the found predicate is the same as the desired predicate.
5353   if (FoundPred == Pred)
5354     return isImpliedCondOperands(Pred, LHS, RHS, FoundLHS, FoundRHS);
5355
5356   // Check whether swapping the found predicate makes it the same as the
5357   // desired predicate.
5358   if (ICmpInst::getSwappedPredicate(FoundPred) == Pred) {
5359     if (isa<SCEVConstant>(RHS))
5360       return isImpliedCondOperands(Pred, LHS, RHS, FoundRHS, FoundLHS);
5361     else
5362       return isImpliedCondOperands(ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred),
5363                                    RHS, LHS, FoundLHS, FoundRHS);
5364   }
5365
5366   // Check whether the actual condition is beyond sufficient.
5367   if (FoundPred == ICmpInst::ICMP_EQ)
5368     if (ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred))
5369       if (isImpliedCondOperands(Pred, LHS, RHS, FoundLHS, FoundRHS))
5370         return true;
5371   if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)
5372     if (!ICmpInst::isTrueWhenEqual(FoundPred))
5373       if (isImpliedCondOperands(FoundPred, LHS, RHS, FoundLHS, FoundRHS))
5374         return true;
5375
5376   // Otherwise assume the worst.
5377   return false;
5378 }
5379
5380 /// isImpliedCondOperands - Test whether the condition described by Pred,
5381 /// LHS, and RHS is true whenever the condition described by Pred, FoundLHS,
5382 /// and FoundRHS is true.
5383 bool ScalarEvolution::isImpliedCondOperands(ICmpInst::Predicate Pred,
5384                                             const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
5385                                             const SCEV *FoundLHS,
5386                                             const SCEV *FoundRHS) {
5387   return isImpliedCondOperandsHelper(Pred, LHS, RHS,
5388                                      FoundLHS, FoundRHS) ||
5389          // ~x < ~y --> x > y
5390          isImpliedCondOperandsHelper(Pred, LHS, RHS,
5391                                      getNotSCEV(FoundRHS),
5392                                      getNotSCEV(FoundLHS));
5393 }
5394
5395 /// isImpliedCondOperandsHelper - Test whether the condition described by
5396 /// Pred, LHS, and RHS is true whenever the condition described by Pred,
5397 /// FoundLHS, and FoundRHS is true.
5398 bool
5399 ScalarEvolution::isImpliedCondOperandsHelper(ICmpInst::Predicate Pred,
5400                                              const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
5401                                              const SCEV *FoundLHS,
5402                                              const SCEV *FoundRHS) {
5403   switch (Pred) {
5404   default: llvm_unreachable("Unexpected ICmpInst::Predicate value!");
5405   case ICmpInst::ICMP_EQ:
5406   case ICmpInst::ICMP_NE:
5407     if (HasSameValue(LHS, FoundLHS) && HasSameValue(RHS, FoundRHS))
5408       return true;
5409     break;
5410   case ICmpInst::ICMP_SLT:
5411   case ICmpInst::ICMP_SLE:
5412     if (isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_SLE, LHS, FoundLHS) &&
5413         isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_SGE, RHS, FoundRHS))
5414       return true;
5415     break;
5416   case ICmpInst::ICMP_SGT:
5417   case ICmpInst::ICMP_SGE:
5418     if (isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_SGE, LHS, FoundLHS) &&
5419         isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_SLE, RHS, FoundRHS))
5420       return true;
5421     break;
5422   case ICmpInst::ICMP_ULT:
5423   case ICmpInst::ICMP_ULE:
5424     if (isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_ULE, LHS, FoundLHS) &&
5425         isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_UGE, RHS, FoundRHS))
5426       return true;
5427     break;
5428   case ICmpInst::ICMP_UGT:
5429   case ICmpInst::ICMP_UGE:
5430     if (isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_UGE, LHS, FoundLHS) &&
5431         isKnownPredicateWithRanges(ICmpInst::ICMP_ULE, RHS, FoundRHS))
5432       return true;
5433     break;
5434   }
5435
5436   return false;
5437 }
5438
5439 /// getBECount - Subtract the end and start values and divide by the step,
5440 /// rounding up, to get the number of times the backedge is executed. Return
5441 /// CouldNotCompute if an intermediate computation overflows.
5442 const SCEV *ScalarEvolution::getBECount(const SCEV *Start,
5443                                         const SCEV *End,
5444                                         const SCEV *Step,
5445                                         bool NoWrap) {
5446   assert(!isKnownNegative(Step) &&
5447          "This code doesn't handle negative strides yet!");
5448
5449   const Type *Ty = Start->getType();
5450   const SCEV *NegOne = getConstant(Ty, (uint64_t)-1);
5451   const SCEV *Diff = getMinusSCEV(End, Start);
5452   const SCEV *RoundUp = getAddExpr(Step, NegOne);
5453
5454   // Add an adjustment to the difference between End and Start so that
5455   // the division will effectively round up.
5456   const SCEV *Add = getAddExpr(Diff, RoundUp);
5457
5458   if (!NoWrap) {
5459     // Check Add for unsigned overflow.
5460     // TODO: More sophisticated things could be done here.
5461     const Type *WideTy = IntegerType::get(getContext(),
5462                                           getTypeSizeInBits(Ty) + 1);
5463     const SCEV *EDiff = getZeroExtendExpr(Diff, WideTy);
5464     const SCEV *ERoundUp = getZeroExtendExpr(RoundUp, WideTy);
5465     const SCEV *OperandExtendedAdd = getAddExpr(EDiff, ERoundUp);
5466     if (getZeroExtendExpr(Add, WideTy) != OperandExtendedAdd)
5467       return getCouldNotCompute();
5468   }
5469
5470   return getUDivExpr(Add, Step);
5471 }
5472
5473 /// HowManyLessThans - Return the number of times a backedge containing the
5474 /// specified less-than comparison will execute.  If not computable, return
5475 /// CouldNotCompute.
5476 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
5477 ScalarEvolution::HowManyLessThans(const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
5478                                   const Loop *L, bool isSigned) {
5479   // Only handle:  "ADDREC < LoopInvariant".
5480   if (!isLoopInvariant(RHS, L)) return getCouldNotCompute();
5481
5482   const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS);
5483   if (!AddRec || AddRec->getLoop() != L)
5484     return getCouldNotCompute();
5485
5486   // Check to see if we have a flag which makes analysis easy.
5487   bool NoWrap = isSigned ? AddRec->hasNoSignedWrap() :
5488                            AddRec->hasNoUnsignedWrap();
5489
5490   if (AddRec->isAffine()) {
5491     unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(AddRec->getType());
5492     const SCEV *Step = AddRec->getStepRecurrence(*this);
5493
5494     if (Step->isZero())
5495       return getCouldNotCompute();
5496     if (Step->isOne()) {
5497       // With unit stride, the iteration never steps past the limit value.
5498     } else if (isKnownPositive(Step)) {
5499       // Test whether a positive iteration can step past the limit
5500       // value and past the maximum value for its type in a single step.
5501       // Note that it's not sufficient to check NoWrap here, because even
5502       // though the value after a wrap is undefined, it's not undefined
5503       // behavior, so if wrap does occur, the loop could either terminate or
5504       // loop infinitely, but in either case, the loop is guaranteed to
5505       // iterate at least until the iteration where the wrapping occurs.
5506       const SCEV *One = getConstant(Step->getType(), 1);
5507       if (isSigned) {
5508         APInt Max = APInt::getSignedMaxValue(BitWidth);
5509         if ((Max - getSignedRange(getMinusSCEV(Step, One)).getSignedMax())
5510               .slt(getSignedRange(RHS).getSignedMax()))
5511           return getCouldNotCompute();
5512       } else {
5513         APInt Max = APInt::getMaxValue(BitWidth);
5514         if ((Max - getUnsignedRange(getMinusSCEV(Step, One)).getUnsignedMax())
5515               .ult(getUnsignedRange(RHS).getUnsignedMax()))
5516           return getCouldNotCompute();
5517       }
5518     } else
5519       // TODO: Handle negative strides here and below.
5520       return getCouldNotCompute();
5521
5522     // We know the LHS is of the form {n,+,s} and the RHS is some loop-invariant
5523     // m.  So, we count the number of iterations in which {n,+,s} < m is true.
5524     // Note that we cannot simply return max(m-n,0)/s because it's not safe to
5525     // treat m-n as signed nor unsigned due to overflow possibility.
5526
5527     // First, we get the value of the LHS in the first iteration: n
5528     const SCEV *Start = AddRec->getOperand(0);
5529
5530     // Determine the minimum constant start value.
5531     const SCEV *MinStart = getConstant(isSigned ?
5532       getSignedRange(Start).getSignedMin() :
5533       getUnsignedRange(Start).getUnsignedMin());
5534
5535     // If we know that the condition is true in order to enter the loop,
5536     // then we know that it will run exactly (m-n)/s times. Otherwise, we
5537     // only know that it will execute (max(m,n)-n)/s times. In both cases,
5538     // the division must round up.
5539     const SCEV *End = RHS;
5540     if (!isLoopEntryGuardedByCond(L,
5541                                   isSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT :
5542                                              ICmpInst::ICMP_ULT,
5543                                   getMinusSCEV(Start, Step), RHS))
5544       End = isSigned ? getSMaxExpr(RHS, Start)
5545                      : getUMaxExpr(RHS, Start);
5546
5547     // Determine the maximum constant end value.
5548     const SCEV *MaxEnd = getConstant(isSigned ?
5549       getSignedRange(End).getSignedMax() :
5550       getUnsignedRange(End).getUnsignedMax());
5551
5552     // If MaxEnd is within a step of the maximum integer value in its type,
5553     // adjust it down to the minimum value which would produce the same effect.
5554     // This allows the subsequent ceiling division of (N+(step-1))/step to
5555     // compute the correct value.
5556     const SCEV *StepMinusOne = getMinusSCEV(Step,
5557                                             getConstant(Step->getType(), 1));
5558     MaxEnd = isSigned ?
5559       getSMinExpr(MaxEnd,
5560                   getMinusSCEV(getConstant(APInt::getSignedMaxValue(BitWidth)),
5561                                StepMinusOne)) :
5562       getUMinExpr(MaxEnd,
5563                   getMinusSCEV(getConstant(APInt::getMaxValue(BitWidth)),
5564                                StepMinusOne));
5565
5566     // Finally, we subtract these two values and divide, rounding up, to get
5567     // the number of times the backedge is executed.
5568     const SCEV *BECount = getBECount(Start, End, Step, NoWrap);
5569
5570     // The maximum backedge count is similar, except using the minimum start
5571     // value and the maximum end value.
5572     const SCEV *MaxBECount = getBECount(MinStart, MaxEnd, Step, NoWrap);
5573
5574     return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
5575   }
5576
5577   return getCouldNotCompute();
5578 }
5579
5580 /// getNumIterationsInRange - Return the number of iterations of this loop that
5581 /// produce values in the specified constant range.  Another way of looking at
5582 /// this is that it returns the first iteration number where the value is not in
5583 /// the condition, thus computing the exit count. If the iteration count can't
5584 /// be computed, an instance of SCEVCouldNotCompute is returned.
5585 const SCEV *SCEVAddRecExpr::getNumIterationsInRange(ConstantRange Range,
5586                                                     ScalarEvolution &SE) const {
5587   if (Range.isFullSet())  // Infinite loop.
5588     return SE.getCouldNotCompute();
5589
5590   // If the start is a non-zero constant, shift the range to simplify things.
5591   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(getStart()))
5592     if (!SC->getValue()->isZero()) {
5593       SmallVector<const SCEV *, 4> Operands(op_begin(), op_end());
5594       Operands[0] = SE.getConstant(SC->getType(), 0);
5595       const SCEV *Shifted = SE.getAddRecExpr(Operands, getLoop());
5596       if (const SCEVAddRecExpr *ShiftedAddRec =
5597             dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Shifted))
5598         return ShiftedAddRec->getNumIterationsInRange(
5599                            Range.subtract(SC->getValue()->getValue()), SE);
5600       // This is strange and shouldn't happen.
5601       return SE.getCouldNotCompute();
5602     }
5603
5604   // The only time we can solve this is when we have all constant indices.
5605   // Otherwise, we cannot determine the overflow conditions.
5606   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
5607     if (!isa<SCEVConstant>(getOperand(i)))
5608       return SE.getCouldNotCompute();
5609
5610
5611   // Okay at this point we know that all elements of the chrec are constants and
5612   // that the start element is zero.
5613
5614   // First check to see if the range contains zero.  If not, the first
5615   // iteration exits.
5616   unsigned BitWidth = SE.getTypeSizeInBits(getType());
5617   if (!Range.contains(APInt(BitWidth, 0)))
5618     return SE.getConstant(getType(), 0);
5619
5620   if (isAffine()) {
5621     // If this is an affine expression then we have this situation:
5622     //   Solve {0,+,A} in Range  ===  Ax in Range
5623
5624     // We know that zero is in the range.  If A is positive then we know that
5625     // the upper value of the range must be the first possible exit value.
5626     // If A is negative then the lower of the range is the last possible loop
5627     // value.  Also note that we already checked for a full range.
5628     APInt One(BitWidth,1);
5629     APInt A     = cast<SCEVConstant>(getOperand(1))->getValue()->getValue();
5630     APInt End = A.sge(One) ? (Range.getUpper() - One) : Range.getLower();
5631
5632     // The exit value should be (End+A)/A.
5633     APInt ExitVal = (End + A).udiv(A);
5634     ConstantInt *ExitValue = ConstantInt::get(SE.getContext(), ExitVal);
5635
5636     // Evaluate at the exit value.  If we really did fall out of the valid
5637     // range, then we computed our trip count, otherwise wrap around or other
5638     // things must have happened.
5639     ConstantInt *Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this, ExitValue, SE);
5640     if (Range.contains(Val->getValue()))
5641       return SE.getCouldNotCompute();  // Something strange happened
5642
5643     // Ensure that the previous value is in the range.  This is a sanity check.
5644     assert(Range.contains(
5645            EvaluateConstantChrecAtConstant(this,
5646            ConstantInt::get(SE.getContext(), ExitVal - One), SE)->getValue()) &&
5647            "Linear scev computation is off in a bad way!");
5648     return SE.getConstant(ExitValue);
5649   } else if (isQuadratic()) {
5650     // If this is a quadratic (3-term) AddRec {L,+,M,+,N}, find the roots of the
5651     // quadratic equation to solve it.  To do this, we must frame our problem in
5652     // terms of figuring out when zero is crossed, instead of when
5653     // Range.getUpper() is crossed.
5654     SmallVector<const SCEV *, 4> NewOps(op_begin(), op_end());
5655     NewOps[0] = SE.getNegativeSCEV(SE.getConstant(Range.getUpper()));
5656     const SCEV *NewAddRec = SE.getAddRecExpr(NewOps, getLoop());
5657
5658     // Next, solve the constructed addrec
5659     std::pair<const SCEV *,const SCEV *> Roots =
5660       SolveQuadraticEquation(cast<SCEVAddRecExpr>(NewAddRec), SE);
5661     const SCEVConstant *R1 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.first);
5662     const SCEVConstant *R2 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.second);
5663     if (R1) {
5664       // Pick the smallest positive root value.
5665       if (ConstantInt *CB =
5666           dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(ICmpInst::ICMP_ULT,
5667                          R1->getValue(), R2->getValue()))) {
5668         if (CB->getZExtValue() == false)
5669           std::swap(R1, R2);   // R1 is the minimum root now.
5670
5671         // Make sure the root is not off by one.  The returned iteration should
5672         // not be in the range, but the previous one should be.  When solving
5673         // for "X*X < 5", for example, we should not return a root of 2.
5674         ConstantInt *R1Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this,
5675                                                              R1->getValue(),
5676                                                              SE);
5677         if (Range.contains(R1Val->getValue())) {
5678           // The next iteration must be out of the range...
5679           ConstantInt *NextVal =
5680                 ConstantInt::get(SE.getContext(), R1->getValue()->getValue()+1);
5681
5682           R1Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this, NextVal, SE);
5683           if (!Range.contains(R1Val->getValue()))
5684             return SE.getConstant(NextVal);
5685           return SE.getCouldNotCompute();  // Something strange happened
5686         }
5687
5688         // If R1 was not in the range, then it is a good return value.  Make
5689         // sure that R1-1 WAS in the range though, just in case.
5690         ConstantInt *NextVal =
5691                ConstantInt::get(SE.getContext(), R1->getValue()->getValue()-1);
5692         R1Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this, NextVal, SE);
5693         if (Range.contains(R1Val->getValue()))
5694           return R1;
5695         return SE.getCouldNotCompute();  // Something strange happened
5696       }
5697     }
5698   }
5699
5700   return SE.getCouldNotCompute();
5701 }
5702
5703
5704
5705 //===----------------------------------------------------------------------===//
5706 //                   SCEVCallbackVH Class Implementation
5707 //===----------------------------------------------------------------------===//
5708
5709 void ScalarEvolution::SCEVCallbackVH::deleted() {
5710   assert(SE && "SCEVCallbackVH called with a null ScalarEvolution!");
5711   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(getValPtr()))
5712     SE->ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
5713   SE->ValueExprMap.erase(getValPtr());
5714   // this now dangles!
5715 }
5716
5717 void ScalarEvolution::SCEVCallbackVH::allUsesReplacedWith(Value *V) {
5718   assert(SE && "SCEVCallbackVH called with a null ScalarEvolution!");
5719
5720   // Forget all the expressions associated with users of the old value,
5721   // so that future queries will recompute the expressions using the new
5722   // value.
5723   Value *Old = getValPtr();
5724   SmallVector<User *, 16> Worklist;
5725   SmallPtrSet<User *, 8> Visited;
5726   for (Value::use_iterator UI = Old->use_begin(), UE = Old->use_end();
5727        UI != UE; ++UI)
5728     Worklist.push_back(*UI);
5729   while (!Worklist.empty()) {
5730     User *U = Worklist.pop_back_val();
5731     // Deleting the Old value will cause this to dangle. Postpone
5732     // that until everything else is done.
5733     if (U == Old)
5734       continue;
5735     if (!Visited.insert(U))
5736       continue;
5737     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(U))
5738       SE->ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
5739     SE->ValueExprMap.erase(U);
5740     for (Value::use_iterator UI = U->use_begin(), UE = U->use_end();
5741          UI != UE; ++UI)
5742       Worklist.push_back(*UI);
5743   }
5744   // Delete the Old value.
5745   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Old))
5746     SE->ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
5747   SE->ValueExprMap.erase(Old);
5748   // this now dangles!
5749 }
5750
5751 ScalarEvolution::SCEVCallbackVH::SCEVCallbackVH(Value *V, ScalarEvolution *se)
5752   : CallbackVH(V), SE(se) {}
5753
5754 //===----------------------------------------------------------------------===//
5755 //                   ScalarEvolution Class Implementation
5756 //===----------------------------------------------------------------------===//
5757
5758 ScalarEvolution::ScalarEvolution()
5759   : FunctionPass(ID), FirstUnknown(0) {
5760   initializeScalarEvolutionPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
5761 }
5762
5763 bool ScalarEvolution::runOnFunction(Function &F) {
5764   this->F = &F;
5765   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
5766   TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
5767   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
5768   return false;
5769 }
5770
5771 void ScalarEvolution::releaseMemory() {
5772   // Iterate through all the SCEVUnknown instances and call their
5773   // destructors, so that they release their references to their values.
5774   for (SCEVUnknown *U = FirstUnknown; U; U = U->Next)
5775     U->~SCEVUnknown();
5776   FirstUnknown = 0;
5777
5778   ValueExprMap.clear();
5779   BackedgeTakenCounts.clear();
5780   ConstantEvolutionLoopExitValue.clear();
5781   ValuesAtScopes.clear();
5782   LoopDispositions.clear();
5783   BlockDispositions.clear();
5784   UnsignedRanges.clear();
5785   SignedRanges.clear();
5786   UniqueSCEVs.clear();
5787   SCEVAllocator.Reset();
5788 }
5789
5790 void ScalarEvolution::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
5791   AU.setPreservesAll();
5792   AU.addRequiredTransitive<LoopInfo>();
5793   AU.addRequiredTransitive<DominatorTree>();
5794 }
5795
5796 bool ScalarEvolution::hasLoopInvariantBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
5797   return !isa<SCEVCouldNotCompute>(getBackedgeTakenCount(L));
5798 }
5799
5800 static void PrintLoopInfo(raw_ostream &OS, ScalarEvolution *SE,
5801                           const Loop *L) {
5802   // Print all inner loops first
5803   for (Loop::iterator I = L->begin(), E = L->end(); I != E; ++I)
5804     PrintLoopInfo(OS, SE, *I);
5805
5806   OS << "Loop ";
5807   WriteAsOperand(OS, L->getHeader(), /*PrintType=*/false);
5808   OS << ": ";
5809
5810   SmallVector<BasicBlock *, 8> ExitBlocks;
5811   L->getExitBlocks(ExitBlocks);
5812   if (ExitBlocks.size() != 1)
5813     OS << "<multiple exits> ";
5814
5815   if (SE->hasLoopInvariantBackedgeTakenCount(L)) {
5816     OS << "backedge-taken count is " << *SE->getBackedgeTakenCount(L);
5817   } else {
5818     OS << "Unpredictable backedge-taken count. ";
5819   }
5820
5821   OS << "\n"
5822         "Loop ";
5823   WriteAsOperand(OS, L->getHeader(), /*PrintType=*/false);
5824   OS << ": ";
5825
5826   if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(SE->getMaxBackedgeTakenCount(L))) {
5827     OS << "max backedge-taken count is " << *SE->getMaxBackedgeTakenCount(L);
5828   } else {
5829     OS << "Unpredictable max backedge-taken count. ";
5830   }
5831
5832   OS << "\n";
5833 }
5834
5835 void ScalarEvolution::print(raw_ostream &OS, const Module *) const {
5836   // ScalarEvolution's implementation of the print method is to print
5837   // out SCEV values of all instructions that are interesting. Doing
5838   // this potentially causes it to create new SCEV objects though,
5839   // which technically conflicts with the const qualifier. This isn't
5840   // observable from outside the class though, so casting away the
5841   // const isn't dangerous.
5842   ScalarEvolution &SE = *const_cast<ScalarEvolution *>(this);
5843
5844   OS << "Classifying expressions for: ";
5845   WriteAsOperand(OS, F, /*PrintType=*/false);
5846   OS << "\n";
5847   for (inst_iterator I = inst_begin(F), E = inst_end(F); I != E; ++I)
5848     if (isSCEVable(I->getType()) && !isa<CmpInst>(*I)) {
5849       OS << *I << '\n';
5850       OS << "  -->  ";
5851       const SCEV *SV = SE.getSCEV(&*I);
5852       SV->print(OS);
5853
5854       const Loop *L = LI->getLoopFor((*I).getParent());
5855
5856       const SCEV *AtUse = SE.getSCEVAtScope(SV, L);
5857       if (AtUse != SV) {
5858         OS << "  -->  ";
5859         AtUse->print(OS);
5860       }
5861
5862       if (L) {
5863         OS << "\t\t" "Exits: ";
5864         const SCEV *ExitValue = SE.getSCEVAtScope(SV, L->getParentLoop());
5865         if (!SE.isLoopInvariant(ExitValue, L)) {
5866           OS << "<<Unknown>>";
5867         } else {
5868           OS << *ExitValue;
5869         }
5870       }
5871
5872       OS << "\n";
5873     }
5874
5875   OS << "Determining loop execution counts for: ";
5876   WriteAsOperand(OS, F, /*PrintType=*/false);
5877   OS << "\n";
5878   for (LoopInfo::iterator I = LI->begin(), E = LI->end(); I != E; ++I)
5879     PrintLoopInfo(OS, &SE, *I);
5880 }
5881
5882 ScalarEvolution::LoopDisposition
5883 ScalarEvolution::getLoopDisposition(const SCEV *S, const Loop *L) {
5884   std::map<const Loop *, LoopDisposition> &Values = LoopDispositions[S];
5885   std::pair<std::map<const Loop *, LoopDisposition>::iterator, bool> Pair =
5886     Values.insert(std::make_pair(L, LoopVariant));
5887   if (!Pair.second)
5888     return Pair.first->second;
5889
5890   LoopDisposition D = computeLoopDisposition(S, L);
5891   return LoopDispositions[S][L] = D;
5892 }
5893
5894 ScalarEvolution::LoopDisposition
5895 ScalarEvolution::computeLoopDisposition(const SCEV *S, const Loop *L) {
5896   switch (S->getSCEVType()) {
5897   case scConstant:
5898     return LoopInvariant;
5899   case scTruncate:
5900   case scZeroExtend:
5901   case scSignExtend:
5902     return getLoopDisposition(cast<SCEVCastExpr>(S)->getOperand(), L);
5903   case scAddRecExpr: {
5904     const SCEVAddRecExpr *AR = cast<SCEVAddRecExpr>(S);
5905
5906     // If L is the addrec's loop, it's computable.
5907     if (AR->getLoop() == L)
5908       return LoopComputable;
5909
5910     // Add recurrences are never invariant in the function-body (null loop).
5911     if (!L)
5912       return LoopVariant;
5913
5914     // This recurrence is variant w.r.t. L if L contains AR's loop.
5915     if (L->contains(AR->getLoop()))
5916       return LoopVariant;
5917
5918     // This recurrence is invariant w.r.t. L if AR's loop contains L.
5919     if (AR->getLoop()->contains(L))
5920       return LoopInvariant;
5921
5922     // This recurrence is variant w.r.t. L if any of its operands
5923     // are variant.
5924     for (SCEVAddRecExpr::op_iterator I = AR->op_begin(), E = AR->op_end();
5925          I != E; ++I)
5926       if (!isLoopInvariant(*I, L))
5927         return LoopVariant;
5928
5929     // Otherwise it's loop-invariant.
5930     return LoopInvariant;
5931   }
5932   case scAddExpr:
5933   case scMulExpr:
5934   case scUMaxExpr:
5935   case scSMaxExpr: {
5936     const SCEVNAryExpr *NAry = cast<SCEVNAryExpr>(S);
5937     bool HasVarying = false;
5938     for (SCEVNAryExpr::op_iterator I = NAry->op_begin(), E = NAry->op_end();
5939          I != E; ++I) {
5940       LoopDisposition D = getLoopDisposition(*I, L);
5941       if (D == LoopVariant)
5942         return LoopVariant;
5943       if (D == LoopComputable)
5944         HasVarying = true;
5945     }
5946     return HasVarying ? LoopComputable : LoopInvariant;
5947   }
5948   case scUDivExpr: {
5949     const SCEVUDivExpr *UDiv = cast<SCEVUDivExpr>(S);
5950     LoopDisposition LD = getLoopDisposition(UDiv->getLHS(), L);
5951     if (LD == LoopVariant)
5952       return LoopVariant;
5953     LoopDisposition RD = getLoopDisposition(UDiv->getRHS(), L);
5954     if (RD == LoopVariant)
5955       return LoopVariant;
5956     return (LD == LoopInvariant && RD == LoopInvariant) ?
5957            LoopInvariant : LoopComputable;
5958   }
5959   case scUnknown:
5960     // All non-instruction values are loop invariant.  All instructions are loop
5961     // invariant if they are not contained in the specified loop.
5962     // Instructions are never considered invariant in the function body
5963     // (null loop) because they are defined within the "loop".
5964     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(cast<SCEVUnknown>(S)->getValue()))
5965       return (L && !L->contains(I)) ? LoopInvariant : LoopVariant;
5966     return LoopInvariant;
5967   case scCouldNotCompute:
5968     llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
5969     return LoopVariant;
5970   default: break;
5971   }
5972   llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
5973   return LoopVariant;
5974 }
5975
5976 bool ScalarEvolution::isLoopInvariant(const SCEV *S, const Loop *L) {
5977   return getLoopDisposition(S, L) == LoopInvariant;
5978 }
5979
5980 bool ScalarEvolution::hasComputableLoopEvolution(const SCEV *S, const Loop *L) {
5981   return getLoopDisposition(S, L) == LoopComputable;
5982 }
5983
5984 ScalarEvolution::BlockDisposition
5985 ScalarEvolution::getBlockDisposition(const SCEV *S, const BasicBlock *BB) {
5986   std::map<const BasicBlock *, BlockDisposition> &Values = BlockDispositions[S];
5987   std::pair<std::map<const BasicBlock *, BlockDisposition>::iterator, bool>
5988     Pair = Values.insert(std::make_pair(BB, DoesNotDominateBlock));
5989   if (!Pair.second)
5990     return Pair.first->second;
5991
5992   BlockDisposition D = computeBlockDisposition(S, BB);
5993   return BlockDispositions[S][BB] = D;
5994 }
5995
5996 ScalarEvolution::BlockDisposition
5997 ScalarEvolution::computeBlockDisposition(const SCEV *S, const BasicBlock *BB) {
5998   switch (S->getSCEVType()) {
5999   case scConstant:
6000     return ProperlyDominatesBlock;
6001   case scTruncate:
6002   case scZeroExtend:
6003   case scSignExtend:
6004     return getBlockDisposition(cast<SCEVCastExpr>(S)->getOperand(), BB);
6005   case scAddRecExpr: {
6006     // This uses a "dominates" query instead of "properly dominates" query
6007     // to test for proper dominance too, because the instruction which
6008     // produces the addrec's value is a PHI, and a PHI effectively properly
6009     // dominates its entire containing block.
6010     const SCEVAddRecExpr *AR = cast<SCEVAddRecExpr>(S);
6011     if (!DT->dominates(AR->getLoop()->getHeader(), BB))
6012       return DoesNotDominateBlock;
6013   }
6014   // FALL THROUGH into SCEVNAryExpr handling.
6015   case scAddExpr:
6016   case scMulExpr:
6017   case scUMaxExpr:
6018   case scSMaxExpr: {
6019     const SCEVNAryExpr *NAry = cast<SCEVNAryExpr>(S);
6020     bool Proper = true;
6021     for (SCEVNAryExpr::op_iterator I = NAry->op_begin(), E = NAry->op_end();
6022          I != E; ++I) {
6023       BlockDisposition D = getBlockDisposition(*I, BB);
6024       if (D == DoesNotDominateBlock)
6025         return DoesNotDominateBlock;
6026       if (D == DominatesBlock)
6027         Proper = false;
6028     }
6029     return Proper ? ProperlyDominatesBlock : DominatesBlock;
6030   }
6031   case scUDivExpr: {
6032     const SCEVUDivExpr *UDiv = cast<SCEVUDivExpr>(S);
6033     const SCEV *LHS = UDiv->getLHS(), *RHS = UDiv->getRHS();
6034     BlockDisposition LD = getBlockDisposition(LHS, BB);
6035     if (LD == DoesNotDominateBlock)
6036       return DoesNotDominateBlock;
6037     BlockDisposition RD = getBlockDisposition(RHS, BB);
6038     if (RD == DoesNotDominateBlock)
6039       return DoesNotDominateBlock;
6040     return (LD == ProperlyDominatesBlock && RD == ProperlyDominatesBlock) ?
6041       ProperlyDominatesBlock : DominatesBlock;
6042   }
6043   case scUnknown:
6044     if (Instruction *I =
6045           dyn_cast<Instruction>(cast<SCEVUnknown>(S)->getValue())) {
6046       if (I->getParent() == BB)
6047         return DominatesBlock;
6048       if (DT->properlyDominates(I->getParent(), BB))
6049         return ProperlyDominatesBlock;
6050       return DoesNotDominateBlock;
6051     }
6052     return ProperlyDominatesBlock;
6053   case scCouldNotCompute:
6054     llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
6055     return DoesNotDominateBlock;
6056   default: break;
6057   }
6058   llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
6059   return DoesNotDominateBlock;
6060 }
6061
6062 bool ScalarEvolution::dominates(const SCEV *S, const BasicBlock *BB) {
6063   return getBlockDisposition(S, BB) >= DominatesBlock;
6064 }
6065
6066 bool ScalarEvolution::properlyDominates(const SCEV *S, const BasicBlock *BB) {
6067   return getBlockDisposition(S, BB) == ProperlyDominatesBlock;
6068 }
6069
6070 bool ScalarEvolution::hasOperand(const SCEV *S, const SCEV *Op) const {
6071   switch (S->getSCEVType()) {
6072   case scConstant:
6073     return false;
6074   case scTruncate:
6075   case scZeroExtend:
6076   case scSignExtend: {
6077     const SCEVCastExpr *Cast = cast<SCEVCastExpr>(S);
6078     const SCEV *CastOp = Cast->getOperand();
6079     return Op == CastOp || hasOperand(CastOp, Op);
6080   }
6081   case scAddRecExpr:
6082   case scAddExpr:
6083   case scMulExpr:
6084   case scUMaxExpr:
6085   case scSMaxExpr: {
6086     const SCEVNAryExpr *NAry = cast<SCEVNAryExpr>(S);
6087     for (SCEVNAryExpr::op_iterator I = NAry->op_begin(), E = NAry->op_end();
6088          I != E; ++I) {
6089       const SCEV *NAryOp = *I;
6090       if (NAryOp == Op || hasOperand(NAryOp, Op))
6091         return true;
6092     }
6093     return false;
6094   }
6095   case scUDivExpr: {
6096     const SCEVUDivExpr *UDiv = cast<SCEVUDivExpr>(S);
6097     const SCEV *LHS = UDiv->getLHS(), *RHS = UDiv->getRHS();
6098     return LHS == Op || hasOperand(LHS, Op) ||
6099            RHS == Op || hasOperand(RHS, Op);
6100   }
6101   case scUnknown:
6102     return false;
6103   case scCouldNotCompute:
6104     llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
6105     return false;
6106   default: break;
6107   }
6108   llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
6109   return false;
6110 }
6111
6112 void ScalarEvolution::forgetMemoizedResults(const SCEV *S) {
6113   ValuesAtScopes.erase(S);
6114   LoopDispositions.erase(S);
6115   BlockDispositions.erase(S);
6116   UnsignedRanges.erase(S);
6117   SignedRanges.erase(S);
6118 }